資料介紹
THD(總諧波失真,total harmonic distortion):是信號諧波失真的一項指標,表達為所有諧波成分功率之和與基本頻率信號功率的比值。較低的總諧波失真使得音響、電子放大器或麥克風等設(shè)備產(chǎn)生更加精確、較少諧波、與原始采樣信號接近的輸出信號。
為獲得更高音頻系統(tǒng)保真度,文章將介紹一種新的概念。許多系統(tǒng),特別是應(yīng)用到家庭影院/迷你小型樂隊市場的一些系統(tǒng),都謹慎地給輸出信號增加失真。盡管這樣做看似不符合我們的常識,但設(shè)計人員考慮這么做是有原因的。這種技術(shù)的主要目的是最大化平均功率輸出,同時限制峰值的出現(xiàn)。
一些客戶在一些列產(chǎn)品中都使用相同的功率放大器IC.這讓他們可以更大批量地采購一種器件,從而降低成本,簡化庫存。他們可能會使用一種小功率電源來節(jié)省成本??蛻魰褂靡粋€小功率電源的閉環(huán)、固定增益放大器。它限制了輸出電壓擺動(通過限制輸出),這樣可以保護小功率電源免受過電流狀態(tài)的損壞。但是,一個簡單的衰減器便可讓系統(tǒng)更加安靜。讓輸出稍微失真,可極大增加感知RMS功率。在確定增加失真程度時需小心謹慎,不得增加過多!
對于其他客戶而言,限制其信號的電壓輸出可幫助限制揚聲器漂移。但是,在這種情況下應(yīng)小心操作,因為進入揚聲器的高RMS功率可能會引起可靠性問題。
在數(shù)字處理系統(tǒng)中,可通過使數(shù)字采樣飽和給信號引入THD.也就是說,使用足夠增益,推移最高有效位,讓其超出數(shù)字采樣大小。例如,你有一個24位字,你的采樣為0x900000.使用12 Db增益,最高音頻位便超出采樣的最高有效位(MSB)。
之后,下調(diào)該數(shù)據(jù)至你需要的音頻輸出電平。所以,其可以概括為:
圖1放大信號為削波增加THD,然后降低輸出產(chǎn)生特定峰值到峰值電壓的更平均功率
這聽起來簡單,但許多音頻處理器實際并非最高有效位=全量程音頻。例如,一些TI的音頻處理器使用一種被稱為9.23的數(shù)據(jù)格式。這種采樣數(shù)據(jù)可用下列方法表示16位或者24位數(shù)據(jù):
圖2把標準16位或者24位音頻采樣映射至32位或者48位內(nèi)存位置中
正如你看到的那樣,MSB和LSB添加了一些補位。LSB很容易理解—如果你削減某個16位字(使用CD播放器),則你仍然有一些無需刪減便可復(fù)制的位。
在頂端,共有9個位,用于防止音頻數(shù)據(jù)意外飽和。例如,如果你使用一個24-dB增壓的均衡器(EQ),并且你輸入一個“全量程”16位字,則你可能會非有意地讓信號飽和,也即增加失真,而這與我們努力的方向背道而馳。
削波時存在振幅損失,因此THD(后)可能允許少量增益通過THD管理器。10%失真削波帶來約–1dB輸出電平損失。
在我們的例子中,系統(tǒng)有一條9.23音頻通路。我們希望在–12 dB輸出下產(chǎn)生10%THD.平均輸入為–10 dBFS(–10 dB參考24位全量程音頻源)。
我們需要放大至全量程及以上(“溢出位”9位)。因此,在一個增壓模塊中,我們給原始源添加10 dB,以達到全量程,之后再添加27dB來填充9個溢出位?,F(xiàn)在,增加3dB增益,以對信號削波。總計,我們需要增加40dB增益。
現(xiàn)在,我們有一個填充音頻通路MSB的信號,并要求進行削減,這樣便可在–12 dB下輸出內(nèi)容。這意味著削減39dB.產(chǎn)生的輸出具有10%失真,且輸出電平為–12 dB.看!我們現(xiàn)在已經(jīng)在–12 dB輸出下增加了RMS功率(通過增加失真),并同時讓電源和揚聲器的工作都更加輕松愜意。
?
為獲得更高音頻系統(tǒng)保真度,文章將介紹一種新的概念。許多系統(tǒng),特別是應(yīng)用到家庭影院/迷你小型樂隊市場的一些系統(tǒng),都謹慎地給輸出信號增加失真。盡管這樣做看似不符合我們的常識,但設(shè)計人員考慮這么做是有原因的。這種技術(shù)的主要目的是最大化平均功率輸出,同時限制峰值的出現(xiàn)。
一些客戶在一些列產(chǎn)品中都使用相同的功率放大器IC.這讓他們可以更大批量地采購一種器件,從而降低成本,簡化庫存。他們可能會使用一種小功率電源來節(jié)省成本??蛻魰褂靡粋€小功率電源的閉環(huán)、固定增益放大器。它限制了輸出電壓擺動(通過限制輸出),這樣可以保護小功率電源免受過電流狀態(tài)的損壞。但是,一個簡單的衰減器便可讓系統(tǒng)更加安靜。讓輸出稍微失真,可極大增加感知RMS功率。在確定增加失真程度時需小心謹慎,不得增加過多!
對于其他客戶而言,限制其信號的電壓輸出可幫助限制揚聲器漂移。但是,在這種情況下應(yīng)小心操作,因為進入揚聲器的高RMS功率可能會引起可靠性問題。
在數(shù)字處理系統(tǒng)中,可通過使數(shù)字采樣飽和給信號引入THD.也就是說,使用足夠增益,推移最高有效位,讓其超出數(shù)字采樣大小。例如,你有一個24位字,你的采樣為0x900000.使用12 Db增益,最高音頻位便超出采樣的最高有效位(MSB)。
之后,下調(diào)該數(shù)據(jù)至你需要的音頻輸出電平。所以,其可以概括為:
圖1放大信號為削波增加THD,然后降低輸出產(chǎn)生特定峰值到峰值電壓的更平均功率
這聽起來簡單,但許多音頻處理器實際并非最高有效位=全量程音頻。例如,一些TI的音頻處理器使用一種被稱為9.23的數(shù)據(jù)格式。這種采樣數(shù)據(jù)可用下列方法表示16位或者24位數(shù)據(jù):
圖2把標準16位或者24位音頻采樣映射至32位或者48位內(nèi)存位置中
正如你看到的那樣,MSB和LSB添加了一些補位。LSB很容易理解—如果你削減某個16位字(使用CD播放器),則你仍然有一些無需刪減便可復(fù)制的位。
在頂端,共有9個位,用于防止音頻數(shù)據(jù)意外飽和。例如,如果你使用一個24-dB增壓的均衡器(EQ),并且你輸入一個“全量程”16位字,則你可能會非有意地讓信號飽和,也即增加失真,而這與我們努力的方向背道而馳。
削波時存在振幅損失,因此THD(后)可能允許少量增益通過THD管理器。10%失真削波帶來約–1dB輸出電平損失。
在我們的例子中,系統(tǒng)有一條9.23音頻通路。我們希望在–12 dB輸出下產(chǎn)生10%THD.平均輸入為–10 dBFS(–10 dB參考24位全量程音頻源)。
我們需要放大至全量程及以上(“溢出位”9位)。因此,在一個增壓模塊中,我們給原始源添加10 dB,以達到全量程,之后再添加27dB來填充9個溢出位?,F(xiàn)在,增加3dB增益,以對信號削波。總計,我們需要增加40dB增益。
現(xiàn)在,我們有一個填充音頻通路MSB的信號,并要求進行削減,這樣便可在–12 dB下輸出內(nèi)容。這意味著削減39dB.產(chǎn)生的輸出具有10%失真,且輸出電平為–12 dB.看!我們現(xiàn)在已經(jīng)在–12 dB輸出下增加了RMS功率(通過增加失真),并同時讓電源和揚聲器的工作都更加輕松愜意。
?
下載該資料的人也在下載
下載該資料的人還在閱讀
更多 >
- 《心電信號采集及小波分析處理系統(tǒng)設(shè)計》pdf 18次下載
- 基于HDMI的全高清實時視頻采集與圖像處理系統(tǒng) 24次下載
- 設(shè)計一個鋼軌磨耗數(shù)據(jù)檢測采集分析處理系統(tǒng)的分析與應(yīng)用說明 6次下載
- 基于時差法流量監(jiān)測裝置的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)設(shè)計的詳細資料概述 3次下載
- 基于FPGA和DSP的高速圖像處理系統(tǒng) 20次下載
- 增加音頻處理系統(tǒng)的THD方案 8次下載
- 基于DSP的實時語音采集、處理系統(tǒng)的設(shè)計 9次下載
- 基于TMS320VC5409_DSP的音頻信號處理系統(tǒng) 15次下載
- 嵌入式處理系統(tǒng) 43次下載
- 用于寬帶無線語音鏈路的高性能、低延遲、低功率音頻處理系統(tǒng)
- 基于DSP的語音信號處理系統(tǒng)設(shè)計
- 基于DSP的多路音視頻采集處理系統(tǒng)設(shè)計
- 一個后督支票處理系統(tǒng)
- 基于AT91M40800 的音頻視頻處理系統(tǒng)設(shè)計
- 基于AT91M40800的音頻視頻處理系統(tǒng)設(shè)計
- 基于MATLAB的信號處理系統(tǒng)與分析 625次閱讀
- 基于DSP和ARM的音頻處理系統(tǒng)設(shè)計 2726次閱讀
- 采用FPGA與高性能DSP芯片的雷達信號處理系統(tǒng)設(shè)計 2520次閱讀
- 以FPGA和TMS320DM642為核心的實時圖像采集和處理系統(tǒng)設(shè)計詳解 2781次閱讀
- 一文讀懂異構(gòu)多處理系統(tǒng) 4872次閱讀
- 基于信號處理和嵌入式應(yīng)用的音頻處理系統(tǒng)的設(shè)計和實現(xiàn) 2174次閱讀
- 一文讀懂什么是分布式流處理系統(tǒng)Kafka 6615次閱讀
- 實時圖像處理系統(tǒng)的DMA控制器設(shè)計 2289次閱讀
- 基于FPGA的視頻圖像處理系統(tǒng)的設(shè)計 4779次閱讀
- 基于多DSP與FPGA的實時圖像處理系統(tǒng)設(shè)計 4178次閱讀
- 什么是異構(gòu)多處理系統(tǒng),為什么需要異構(gòu)多處理系統(tǒng) 2789次閱讀
- 為何要謹慎地增加音頻處理系統(tǒng)的THD? 1789次閱讀
- PLC控制水處理系統(tǒng)的設(shè)計 5037次閱讀
- 信號鏈基礎(chǔ)知識69:謹慎增加音頻處理系統(tǒng)的THD:如何操作,為什么? 1653次閱讀
- 基于SOPC的數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)設(shè)計 1432次閱讀
下載排行
本周
- 1電子電路原理第七版PDF電子教材免費下載
- 0.00 MB | 1490次下載 | 免費
- 2單片機典型實例介紹
- 18.19 MB | 92次下載 | 1 積分
- 3S7-200PLC編程實例詳細資料
- 1.17 MB | 27次下載 | 1 積分
- 4筆記本電腦主板的元件識別和講解說明
- 4.28 MB | 18次下載 | 4 積分
- 5開關(guān)電源原理及各功能電路詳解
- 0.38 MB | 10次下載 | 免費
- 6基于AT89C2051/4051單片機編程器的實驗
- 0.11 MB | 4次下載 | 免費
- 7藍牙設(shè)備在嵌入式領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用
- 0.63 MB | 3次下載 | 免費
- 89天練會電子電路識圖
- 5.91 MB | 3次下載 | 免費
本月
- 1OrCAD10.5下載OrCAD10.5中文版軟件
- 0.00 MB | 234313次下載 | 免費
- 2PADS 9.0 2009最新版 -下載
- 0.00 MB | 66304次下載 | 免費
- 3protel99下載protel99軟件下載(中文版)
- 0.00 MB | 51209次下載 | 免費
- 4LabView 8.0 專業(yè)版下載 (3CD完整版)
- 0.00 MB | 51043次下載 | 免費
- 5555集成電路應(yīng)用800例(新編版)
- 0.00 MB | 33562次下載 | 免費
- 6接口電路圖大全
- 未知 | 30320次下載 | 免費
- 7Multisim 10下載Multisim 10 中文版
- 0.00 MB | 28588次下載 | 免費
- 8開關(guān)電源設(shè)計實例指南
- 未知 | 21539次下載 | 免費
總榜
- 1matlab軟件下載入口
- 未知 | 935053次下載 | 免費
- 2protel99se軟件下載(可英文版轉(zhuǎn)中文版)
- 78.1 MB | 537791次下載 | 免費
- 3MATLAB 7.1 下載 (含軟件介紹)
- 未知 | 420026次下載 | 免費
- 4OrCAD10.5下載OrCAD10.5中文版軟件
- 0.00 MB | 234313次下載 | 免費
- 5Altium DXP2002下載入口
- 未知 | 233045次下載 | 免費
- 6電路仿真軟件multisim 10.0免費下載
- 340992 | 191183次下載 | 免費
- 7十天學會AVR單片機與C語言視頻教程 下載
- 158M | 183277次下載 | 免費
- 8proe5.0野火版下載(中文版免費下載)
- 未知 | 138039次下載 | 免費
評論
查看更多