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开关式转换器转换器+LDO提高音频DAC性能

11月05, 2012

数模音频转换器(音频DAC)是一款将数字音频编码转换为模拟音频声音(例如:音乐等)的器件。在任何数字音频编码的转换过程中,进入到音频转换器器件的外部噪声耦合都会对音频带产生巨大的影响。诸如DAC电源的AC纹波和开关噪声等是被转换音频声音品质下降的主要根本原因之一。因此,高性能数模音频系统的设计要求将音频DAC与电源轨噪声隔离。本文中,一款结合了开关式电源高效率和线性电源超低噪声特性的集成解决方案就可以很好地解决该问题,从而提供更高的音频品质。

大多数现代音频均以数字格式存储,例如:脉冲编码调制(PCM)和MP3。它可以提供无损数据存储、高品质的完美拷贝、无限期存储、高灵活性以及与其他数字系统的兼容性。需要使用一款音频DAC将这些数字格式转换为模拟信号,从而驱动扬声器产生音频声音(模拟波)。音频放大器对转换后的音频声音进行放大,而扬声器则将其传输给听众。

人们通常认为将传输给听众的模拟音频声音是音频系统的最终输出结果。它的品质取决于整个音频系统,包括原始数字编码本身、音频DAC器件、音频功率放大器和扬声器或者耳机的质量。

如果我们将注意力放在音频DAC上,则性能的高低取决于DAC本身的质量,并受其他外部因素的影响。高性能音频DAC对外部噪声很敏感。这些外部噪声会在转换期间进入音频带。这种噪声可以来自AC电源纹波、射频干扰、开关噪声,甚至是音频系统其他电路组件的散热噪声。本文将探究如何通过提高DAC电源电压的噪声性能来最终改善音频转换器的噪声性能。

音频性能规范

为了对某个声音系统的噪声性能高低进行量化,我们需要测定出某些规范参数。总谐波失真(THD)测定音频信号回放期间音频转换器所产生的不良信号数量。如音频转换器等系统均为非理想和非线性器件,其具有单个或者多个输入和输出。它们始终都有原始输入信号失真。这种失真常常加在原始输入信号谐波上。因此,总谐波失真代表了原始信号的失真数量是衡量所有音频DAC性能的一个理想技术参数。

但是,单是总谐波失真本身而言,并没有包含DAC产生输出信号的其他非失真相关噪声。因此,将总谐波失真与噪声结合,便可构建起另一个测量标准,即THD+N规范。THD+N准确地量化了DAC产生的与输入信号无关的所有噪声。这种噪声来自于电源AC纹波、射频干扰、开关噪声、振动以及音频系统的电路组件散热噪声。

人们通常用THD+N规范来规定音频DAC器件的性能,但是其未对频带范围内的DAC性能作深入探讨。需要使用一个FFT分析仪图来分析其频带内所有模拟音频信号的质量。该此类型的分析仪利用改变模拟音频输出信号的时间,并通过快速傅里叶变换(FFT)技术将其转换成频谱。这一测量过程显示了一款音频转换器在其整个1~20 KHz范围内的音频连接器性能,并清晰地显示了噪声和谐波失真性能。
 

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