可改善耳機(jī)的音頻輸出的直接驅(qū)動(dòng)技術(shù)
如果沒有這個(gè)隔直電容,就會(huì)使大的直流電流毫無阻隔的流入耳機(jī),造成不必要的功率損耗,甚至可能損壞耳機(jī)和耳機(jī)放大器。但增加的隔直電容需要足夠大的容量,因此又會(huì)增加電路的體積和成本。并且,這個(gè)隔直電容和耳機(jī)的阻抗負(fù)載構(gòu)成了一個(gè)RC高通濾波器。-3dB截止頻率點(diǎn)由下式?jīng)Q定:
f-3dB=1/(2πRLCOUT)
RL是耳機(jī)負(fù)載阻抗,COUT是輸出隔直電容。
值得注意的是,這個(gè)高通濾波器會(huì)對(duì)低頻信號(hào)造成衰減,劣化放大器電路的低頻響應(yīng),造成音頻信號(hào)的失真。大容量的輸出隔直電容可以減小低頻信號(hào)的衰減效應(yīng),但缺點(diǎn)是電容的體積太大、價(jià)格也頗為昂貴。圖2給出了不同容值的隔直電容的低頻衰減特性。可以明顯注意到,當(dāng)耳機(jī)負(fù)載為16Ω、輸出隔直電容為100uF時(shí),其-3dB截止頻率點(diǎn)為100Hz,正好落在音頻范圍內(nèi),造成低頻信號(hào)的衰減。
電容電壓的變化所引起的電容值變化,被稱作電容的電壓系數(shù)。在-3dB衰減頻率點(diǎn)時(shí),電容主要呈電抗特性,電壓系數(shù)表現(xiàn)為與頻率相關(guān)的失真。圖3顯示了由隔直電容引起的失真,可以看到,在100Hz以下的低頻,THD+N急劇增高。
MAXIM公司專利的音頻放大器直接驅(qū)動(dòng)技術(shù)克服了上述缺點(diǎn)。直接驅(qū)動(dòng)技術(shù)的核心是采用充電泵電路產(chǎn)生一個(gè)內(nèi)部負(fù)壓,使耳機(jī)放大器的直流偏置點(diǎn)就在電源的地電平上。從電路上看,輸出端不再需要容量高達(dá)220uF的隔直電容,而只是增加了充電泵電路需要的兩個(gè)小電容(1uF)。因此,電路的體積和成本都得到了大幅降低。并且,改進(jìn)后的輸出動(dòng)態(tài)范圍幾乎是傳統(tǒng)電路的兩倍,由于去掉了隔直電容,頻率響應(yīng)也得以改善。圖4是采用了直接驅(qū)動(dòng)技術(shù)的MAX4410的簡單示意圖。
圖5是采用MAX4410的耳機(jī)放大器的典型電路。與傳統(tǒng)電路相比,它有以下優(yōu)點(diǎn):
不再需要大容量的輸出隔直電容(典型值為100μF-470μF),同時(shí)還能消除由電容的電壓系數(shù)效應(yīng)引起的THD失真。
-3dB截頻點(diǎn)由輸入電阻和電容決定。根據(jù)圖5電路中的輸入電阻和電容值得到的截頻點(diǎn)在1.6Hz附近。而在傳統(tǒng)AC耦合輸出的電路中,16Ω耳機(jī)需要6200μF的輸出隔直電容才能達(dá)到1.6Hz的低頻-3dB截頻點(diǎn)。這在實(shí)際應(yīng)用中幾乎是不可能的。而且,圖5電路的低頻響應(yīng)也不再與負(fù)載相關(guān)。
開關(guān)/切換噪聲消除電路
在傳統(tǒng)的單電源耳機(jī)放大器電路中,隔直電容是開關(guān)/切換噪聲的主要來源。因?yàn)樵谏想姇r(shí),隔直電容被充電到直流偏置電壓;關(guān)電時(shí),則又要從直流偏置電壓放電到地電平。在這一瞬態(tài)過程中,耳機(jī)上會(huì)產(chǎn)生音頻噪聲。MAXIM直接驅(qū)動(dòng)技術(shù)去掉了隔直電容,也就去掉了開關(guān)/切換噪聲的最大來源。同時(shí),MAXIM的音頻放大器還采用了額外的降噪控制電路,可在電源開關(guān)時(shí)去除輸入部分的開關(guān)/切換噪聲。在大多數(shù)應(yīng)用中,MAX4410的前級(jí)驅(qū)動(dòng)器都會(huì)有一個(gè)直流偏置,通常為VCC的一半。
在上電啟動(dòng)過程中,輸入耦合電容通過MAX4410的RF被充電到這個(gè)直流偏置電壓上,引發(fā)一次輸入電容的電壓波動(dòng),形成人耳可感知的開關(guān)/切換噪聲。與前級(jí)驅(qū)動(dòng)器相關(guān)的輸入濾波器RIN和CIN構(gòu)成一個(gè)時(shí)間常數(shù),MAX4410通過上電時(shí)延遲/SHDN關(guān)斷控制腳的上升時(shí)間,大約為4到5倍輸入RC電路時(shí)間常數(shù)(200~300ms),將這個(gè)與輸入相關(guān)的開關(guān)噪聲去除掉。
如圖6所示,在電源開關(guān)過程中,輸出信號(hào)的頻譜中的音頻成分降到了最低。
評(píng)論