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因为声音或音圈基本上是线圈,阻抗值就像感应器一样。大部分的喇叭都会有4到16Ω的数值,这就是扬声器的标称阻抗值,在0 Hz或 DC之间。
一定要记住,总是匹配放大器的输出阻抗很重要,与扬声器的标称阻抗一起实现放大器和扬声器之间的大功率传输。大部分扩音器和扬
智能人机交互音频传感器
广州思正电子股份有限公司,单指向麦克传感器,是目前国内生产传感器较好的厂家。智能人机交互音频传感器
因为声音或音圈基本上是线圈,阻抗值就像感应器一样。大部分的喇叭都会有4到16Ω的数值,这就是扬声器的标称阻抗值,在0 Hz或 DC之间。
一定要记住,总是匹配放大器的输出阻抗很重要,与扬声器的标称阻抗一起实现放大器和扬声器之间的大功率传输。大部分扩音器和扬声器的组合效率都在1%或2%以下。
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尽管有人会有争议,但是选择好的扬声器线缆也是提高扬声器效率的一个重要因素,因为内部电缆的电容和磁通量特性随信号频率而变化,从而导致频率和相位失真。这样就会产生衰减信号。另外,对于高功率放大器,大电流通过这些电缆,所以当长时间使用时,小型细喇叭线型电缆会过热,再次降低效率。
人类耳朵通常能听到20赫兹至20赫兹的声音。20 kHz,现代扬声器(称为通用扬声器)的频响响应专门用来工作于此频率范围,并与耳机、耳机和其它类型的商用耳机一起使用。
但是, Hi gh Fi delity (Hi-Fi)类音频系统,声音的频率响应被分成较小的子频率,从而提高扬声器的效率和整体音质
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电路的热噪声通常与其工频频率成正比,通频带越宽,对电路热噪声的影响越大。就拿一个1 kΩ电阻来说,如果该电路的通频带是1 MHz,在电阻两端呈现的开路电压噪声的有效值为4μ V (设定温度为 T=290 K)。
噪声的电动势看起来并不大,但是假设当它接入增益106倍放大电路时,输出噪声可以达到4 V,而此时对电路的干扰非常严重。
线路板电磁元件的干扰
很多电路板上都有继电器、线圈等电磁元件,它们在电流通过时,线圈的电感和壳体分布电容向周围辐射能量,能量会对周围电路产生干扰。
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如继电器等元件其反复工作,断电时,会产生瞬间的逆向高压,形成瞬时浪涌电流,这种瞬间的高压会对电路造成很大的冲击,从而严重影响电路的正常工作。
电晶体噪声
电晶体的噪声主要有热噪声、颗粒噪声、闪烁噪声。
热噪是由于载流子不规则的热运动通过 BJT内部3个区域的体电阻和相应的引线电阻产生。在这里'产生的噪音是主要的。
正常情况下, BJT中的电流,只是一个平均值。事实上,在各个瞬间注入基区的载流子数目是不一样的,从而使发射极电流或集电极电流发生无规则的波动,从而产生颗粒噪声。
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设计的正确方法
在输入端(RTI)转换器中,从其特征噪声、阻抗、响应和信号幅度出发,对其信噪比进行了优化。
相对于在低噪声环境下解决问题,在处理增益和功率消耗问题之前,更有效地解决噪音问题。这个重复的过程首先考虑放大器的工作空间:宽带或1/f。然后,选择合适的主动器件,设计出噪声特性。将无源设备放在放大器周围,并限制带宽。非噪声需求则是分析输入阻抗、电源电流、开环增益等。如未达到噪声指标,则重复此过程,直至得到可接受的解。
选运放大器
宽带噪声为22 nV/的运算放大器在某些情况下可能优于10 nV/宽带噪声的器件。当传感器工作在极低的频率时,则低1/f噪声的放大器就可以了。
轨道到轨输入
对低电压设计而言,轨道到轨(RR)输出和输入也很合适。随着共模输入从一条轨道转到另一条轨道,一个差分输入对停止工作,另一个差分输入对继续工作。不平衡的电压和输入偏置电流可能突然改变,从而导致畸变。为了实现低噪声设计,需要检查对轨到轨输入特性。
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