有源音箱的噪音来源分析及解决措施详解
怎样消除音响的滋滋声

怎样消除音响的滋滋声
消除音响的滋滋声可以尝试以下几种方法:
1. 检查音箱线路:确保音箱的线路完好无损,无松动、磨损或腐蚀现象。
如果发现问题,需要更换或修复线路。
2. 调整音箱位置:将音箱远离其他电子设备或电源线,因为电磁干扰可能导致滋滋声。
同时,将音箱放置在平稳的地方,避免共振和震动。
3. 清洁音箱:如果音箱长时间未清洁,可能会积聚灰尘或杂质导致滋滋声。
请使用柔软的布或刷子轻轻擦拭音箱的表面和喇叭。
4. 调整音箱设置:根据音箱的使用说明书,调整音箱的音量、增益和平衡等参数,以最佳设置来减少滋滋声。
5. 使用滤波器:安装降噪滤波器来过滤掉电源中的噪音,减少干扰引起的滋滋声。
6. 更换音箱线材:如果线材质量较差或老化,可能会引起滋滋声。
建议更换高质量的音箱线材。
7. 修复或更换音箱组件:如果经过上述步骤,仍然无法消除滋滋声,可能需要
考虑修复或更换音箱的内部组件,如喇叭单元或电路板。
如果以上方法仍无法解决问题,建议咨询专业音响技术人员或维修人员的帮助。
消除音响系统噪声的几种方法

消除音响系统噪声的几种方法第一篇:消除音响系统噪声的几种方法消除音响系统噪声的几种方法在舞台演出、现场扩音等音响系统中,噪声问题是一个普遍存在又非常令人头痛的问题。
一套音响系统所产生的噪声,情况不尽相同,它可能来自多个方面,音响师应对比较复杂的情况进行分析、判断,分别进行处理。
一般噪声可能来自三个方面:一是设备的连接不当:二是设备本身固有噪声:三是电源的干扰噪声。
下面分别介绍一下具体的处理方法。
一消除设备的连接不当引起的噪声在音响系统普遍存在设备的互连问题,如果连接不当,轻者使系统指标下降,产生噪声,严重时甚至导致设备不能正常工作。
连接时要做好以下几点:1、阻抗匹配在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。
这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。
而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。
当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。
事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。
在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。
但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设备阻抗匹配的要求(若为两台设备,一般可直接并在前级设备的输出端)。
功放与音箱是按照标称的输出阻抗和音箱的输入阻抗来连接的。
功放的的输出阻抗有4Ω和8Ω两种,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。
接4Ω音箱时,功放的输出功率较8Ω时大。
两只8Ω音箱可并接在功放输出端,为4Ω工作状态。
必须注意,音箱并接时,阻抗会减小,其并联等效阻抗不的小于功放标称的最小输出阻抗,否则会造成功放负载过负荷而无法正常工作。
当采用4Ω负载阻抗时,所要求的传输线阻抗比8Ω的要低一倍。
在高质量的音响系统中,4Ω输出时的传输阻抗不的超过0.2Ω(不计放大器内阻),若传输小于100m,则要求其截面不小于9mm2。
音响噪声产生的原因

音响噪声产生的原因在录音、现场扩音等音响系统中,噪声问题是一个普遍存在又非常令人头痛的问题。
通常组成音响系统的设备越多,或传输出距离越长,系统的背景噪声就越大,甚至使得音响系统无法进行正常的录音或扩音工作。
音响系统噪声形成的机理比较复杂,现就这些音响系统噪声的主要产生原因和解决办法做一分析探讨。
噪声的产生原因1、电磁辐射干扰噪声环境的杂散电磁波辐射干扰,如手机,对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰、周围环境的电梯、空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射、演播厅灯光控制采用可控硅整流控制设备所产生的辐射,都会通过音频传输线直接混入传输信号中形成噪声、或穿过屏蔽不良的机器设备的外壳干扰机内电路产生干扰噪声。
实践表明,在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等,如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重。
2、电源干扰噪声音响设备的外部干扰,除电磁车辐射方式外,电源部分引入干扰噪声将是另一个产生噪声的主要原因。
城市电网由于各种照明设备、动力设备、控制设备共同接入,形成了一个十分严重的干扰源。
如接在同一电网中的灯光调控设备、空调、马达等等设备会在电源线路上产生尖峰脉冲、浪涌电流,不同频率的纹波电压,通过电源线路窜入音响设备的供电电源,总会有一部分干扰噪声无法通过音响设备的电源电路有效的滤除,将必然会在设备内部形成噪声。
尤其是同一电网中的电磁兼容性不达要求的大功率设备,是干扰音响设备的主要原因。
3、接地回路噪声在音响系统中,必须要求整个系统有良好的接地,接地电阻要求小于4欧姆。
否则,音响系统中设备由于各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流入大地,从而形成噪声电压叠加在音频信号中。
如果在不同设备的地线之间由于接地电阻的不同而存在地电位差,或者在系统的内部接地存在回路时,则会引起接地噪声。
两个不同的音响系统互连时,也有可能产生噪声,噪声是由两个系统的地线直接相连造成的。
4、设备内部的电路噪声音响设备都有一项指标——信噪比。
音响噪音来源和详细排除方法

音响噪音来源和详细排除方法应付噪音的对策一般对付噪音使用的零件,有汽车电容器或同轴汽车电容器(应付高频噪音特别有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。
1、对付点火系统所产生的噪音检查点火线圈正极对地的电容器是否安装,如安装检查容量是否减小,如果容量减小白金触点容易烧蚀,产生干扰火花,需要更换电容量为0,5UF /400V 无极性电容。
检查点火高压线是否使用碳精线,如果使用金属丝式的容易产生干扰,由其是收音部分干扰严重,所以必须更换。
可以用加大阻尼电阻的方法,抑制火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在点火线圈输出主高压线之中,减小干扰。
2、马达噪音的排除首先将音响的器材和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两端,也可先用2只电感分别串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容分别接在马达正负极线中,另一端接地形成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音减少。
3、对没有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。
在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。
在两个喇叭的端子上分别使用方法。
在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。
4、对有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:电喇叭支架与车身应接触良好。
在继电器触点两端,并联一个电容器,或在触点两端分别对地并联一个电容器。
5、接地不良会产生噪音。
如果车头盖未能牢固接地,整个车头盖会变成一个天线,把汽车各部产生的噪音辐射到周围空间,并从天线和各电路引入音响系统。
车头盖与车身加装连接线时,必需把接点上的油漆、油迹、污垢等完全消除。
发动机(引擎)与车身,或前轮悬挂、车身之间,排气管与车身之间都应有很好连接。
6.电源线噪音抑制:为有效地消除电源线产生的噪音,应把厄流圈*近功率放大器安装。
如有多部功率放大器,应在每部功率放大器附近都安装一个厄流圈,因为噪音能从一部功率放大器传至另外一部,令单个的厄流圈失效。
如何解决音响噪声?怎么调节才更好听?整理

让知识带有温度。
如何解决音响噪声?怎么调节才更好听?整理
如何解决音响噪声?怎么调整才更好听?
音响或麦克风使用的时候,突然产生恼人噪声怎么办?音响和麦克风的噪声看来微不足道,但是它还是让人在会议上尴尬、休闲时无法尽兴,时时刻刻提防可能消失的噪声,或者特别努力却无法将微小的声响听而不闻,现在我们就来看看哪些成因造成噪声。
下面是学习啦我为大家收集整理的方法大全,一起来看看吧!
噪声干扰通常有五种缘由造成:
【讯号线】
麦克风或扩大机之讯号线质量差,隔离外界各式噪声电波的隔离网太疏太少,导致有噪声电波进入扩大机。
【插孔】
麦克风接头、扩大机插孔太老旧或质量不好,因导体接触不良而导致噪声产生。
【使用习惯】
有线式麦克风使用太久(太频繁、太粗暴),因手握麦克风端之线缆常反复弯曲,而导致此处的外隔离网完全断裂,所以噪声无法隔离而进入扩大机。
【电源】
在无线麦克风接收机、计算机电歌机或者是扩大机等的电源处,
第1页/共2页
千里之行,始于足下。
有噪声从电源排座进入而产生噪声干扰。
【接地】
扩大机内部讯号、放大电路或电源之接地不良,而导致噪声感染。
既然这样,我们该怎么办才能解决麦克风和音响的噪声呢?
假如想要自己试着解决问题,可以首先从以上提到的几个缘由逐项检验,但是由于可能的成因有许多,需要使用各种完好的线材、插孔材料和不同的测量设备来交叉测试,才有可能找出缘由,也可能有不当心调整错误造成更大问题的隐忧,因此直接洽询专业人员更是省时省力的方法。
文档内容到此结束,欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人。
第2页/共2页。
音响噪音来源及排除方法

音响噪音来源及排除方法音响噪音来源及排除方法通常抵挡噪音运用的零件,有轿车电容器或同轴轿车电容器(敷衍高频噪音格外有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。
下面是店铺为大家收集整理的音响噪音来源及排除方法,欢迎大家点击查看。
一、噪音的来历噪音能够从以下路径侵入轿车音响体系。
1、侵入电源线(经过主机和功放电源线进入体系)。
2、经过地线的电流(经过天线的地线和功放的地线)。
3、受别的电线线束的`感应(经过天线接纳和原车线束感应)。
4、用电器的搅扰(电喇叭、电动机等)。
1、2、3项是有相关性的。
二、敷衍噪音的对策通常抵挡噪音运用的零件,有轿车电容器或同轴轿车电容器(敷衍高频噪音格外有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。
1、抵挡焚烧体系所发生的噪音查看焚烧线圈正极对地的电容器是不是装置,如装置查看容量是不是减小,假如容量减小白金触点简单烧蚀,发生搅扰火花,需要替换电容量为0,5UF /400V无极性电容。
查看焚烧高压线是不是运用碳精线,假如运用金属丝式的简单发生搅扰,由其是收音有些搅扰严峻,所以必须替换。
能够用加大阻尼电阻的方法,按捺火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在焚烧线圈输出主高压线当中,减小搅扰。
2、马达噪音的扫除首先将音响的器件和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两头,也可先用2只电感别离串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容别离接在马达正负极线中,另一端接地构成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音削减。
3、对没有继电器电喇叭发生的噪音,扫除方法主要有以下几种:在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。
在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。
在两个喇叭的端子上别离运用方法-。
在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。
4、对有继电器电喇叭发生的噪音,扫除方法主要有以下几种:电喇叭支架与车身应触摸杰出。
在继电器触点两头,并联一个电容器,或在触点两头别离对地并联一个电容器。
减小音响电流声音的原理

减小音响电流声音的原理
减小音响电流声音的原理是通过减小电路中的噪声干扰来实现的。
音响电路中产生噪声的原因主要有以下几点:
1. 电源噪声:电源电压不稳定或者电源线路接触不良会引起电源噪声;
2. 磁场干扰:磁场干扰可以来自电源变压器、输出变压器、电动机等电子设备;
3. 接触噪声:接触不良或者松动的连接会产生噪声;
4. 环境噪声:来自外部环境的干扰,例如无线电台、电视台等。
为了减小噪声干扰,可以采取以下措施:
1. 选择优质的电源和电源线,确保电源电压稳定;
2. 采用屏蔽线或者屏蔽材料,防止磁场干扰;
3. 加强连接的紧密度,确保连接稳定;
4. 在音响设备内部设置隔离电路,隔离环境噪声。
通过以上措施,可以有效地减小音响电路中的噪声干扰,从而减小电流声音。
难忍的音响杂音,原因、排查和解决小窍门,都在这里了!

难忍的音响杂音,原因、排查和解决小窍门,都在这里了!有没有遇到这样的情况无论听音乐还是看电影,音箱会发出一些杂音,甚至什么都不做,只要音箱是开启,也会发出或大或小“吱吱”的声音。
多数情况下,我们笼统地称这种杂音为“电流声”,那么,电流声是如何造成的呢,应该怎么解决?实际上,造成音箱杂音的原因很多,比如受到干扰、接触不良、音箱本身质量差,等等。
由于放大器的缘故,出现杂音的情况在有源音箱十分普遍,几乎是不可避免的,成因大概有以下几种:一、电磁干扰,主要有电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。
1、电源变压器干扰由电源漏磁造成,可以通过为变压器加装铁型材料制作的屏蔽罩来阻挡漏磁,也可以使用外置变压器。
最根本的,还是要选择大品牌、用料扎实的产品。
2、杂散电磁波干扰杂散电磁波干扰是比较常见,电脑主机、音箱导线、分频器、无线设备都可能成为音箱的干扰源,在条件允许情况下,应将主机箱尽量远离电脑主机、手机等电子设备。
二、机械噪音这种噪音是有源音箱特有的,类似于日光灯镇流器所发出的嗡嗡声,由电源变压器工作时,交变磁场引起的铁芯震动造成,可在变压器和固定板之间加装橡胶减震层。
三、热噪随着时间推移,电位器的金属刷与膜片之间的灰尘堆积和磨损会造成接触不良,从而产生噪声。
另外,如果螺丝没有旋紧、倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时也会产生机械噪音。
怎样处理热燥呢?可以通过更换低噪声元件、降低元件工作负荷和降低工作温度来解决。
比如降低元件工作负荷,当音量调得过大时,由于音箱本身功放输出功率较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号,就会出现噪音,此时只要将音量调小就不会出现噪音了。
其他造成杂音的原因:1、插卡不正由声卡没有同主板扩展槽严密分离造成,很常见,只要将声卡插正就解决了。
2、线路输入不实有源音箱,无论是2.0声道的还是2.1声道的都有从音源到音箱的线路输入信号线,如果这根线接入不实,就可能造成杂音。
另外,有些声卡只有一个输出端,兼顾Line-Out和Speaker且默许方式常常是Speaker,需要调整跳线。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
有源音箱的噪音来源分析及解决措施详解常见一些玩家被有源音箱的各种噪音困扰,这里就笔者在实践中总结出的一些经验与大家分享。
顾名思义,有源音箱就是音箱与放大器的组合,有源音箱噪音分析与一般放大器噪音与放大器近似,分析、处理时可借鉴普通放大器。
噪音与放大器相生相伴,是无可避免的,这里讨论降低噪音,目的是将其降低至可接受的范围,而不将其彻底根除,信噪比只能尽量提高,但不能大至无限。
有源音箱的噪音按来源可粗略分为电磁干扰、地线干扰、机械噪声与热噪声几类,下面来从噪音产生根源与机理方面简要分析一下,并提出行之有效的解决方案,以期能对初学者能所帮助。
一电磁干扰电磁干扰主要来源是电源变压器和空间杂散电磁波。
有源音箱除极少数特殊产品外,多数是由市电提供电源,因此必然要使用电源变压器。
电源变压器工作过程是一个“电—磁—电”的转换过程,在电磁转换过程中必然会产生一定的磁泄露,变压器泄露的磁场被放大电路拾取并放大,最终经过扬声器发出交流声。
电源变压器常见规格有EI型、环型和R型,无论是从音质角度还是从电磁泄露角度来看,这三种变压器各有优缺点,不能简单判定优劣。
EI型变压器是最常见、应用最广的变压器,磁泄露主要来源E与I型铁心之间的气隙以及线圈辐射。
EI型变压器磁泄露是有方向性,如下图所示,X、Y、Z轴三个方向上,线圈轴心Y轴方向干扰最强,Z轴方向最弱,X轴方向的辐射介于Y、Z之间,因此实际使用时尽量不要使Y轴与电路板平行。
环型变压器由于不存在气隙、线圈均匀卷绕铁芯,理论上漏磁很小,也不存在线圈辐射。
但环型变压器由于无气隙存在,抗饱和能力差,在市电存在直流成分时容易产生饱和,产生很强的磁泄露。
国内很多地区市电波形畸变严重,因此许多用家使用环型变压器感觉并不比EI型变压器好,甚至更差。
所谓环型变压器漏磁极小,其实就象手机电池待机时间一样,需要有严格的外部条件,仅在市电波型为严格的正弦波时才成立。
部分厂家也意识到了这一点,铁心由几至十几条硅钢带组成,留有足够的气隙,这样的变压器在抗饱和能力上的确有了很大提高,不过严格说起来,这样的应该算是具有环型变压器外型的EI型变压器了。
R型变压器可简单看做横截面圆型的环型变压器,但在线圈绕制手法上有区别,散热条件远比环型变压器为好,铁芯展开为渐开渐合型,R型变压器电磁泄露情况与环型变压器类似。
由于每匝线长比环型变压器短,能紧贴铁心绕制,因此上述三类变压器中R型变压器的铜损最小。
如条件允许,可考虑为变压器装一只屏蔽罩,并做妥善接地处理,该金属罩只能选用铁性材料,一般金属如铜、铝等只有电屏蔽作用而无磁屏蔽作用,不能作为变压器屏蔽罩。
上述分析是建立在变压器选料、制作精良的基础上,实际多数市售变压器产品由于成本压力和竞争需要,未严格按行业规范设计,甚至偷工减料,分析起来不可预测因素较多。
首先是铁芯材料的品质,绝大多数企业用导磁率较低的H50铁芯、边角料甚至搀杂软铁制作变压器,导致变压器空载电流很高,铁损过大,空载发热严重;这类变压器为降低成本、同时为掩盖铁损偏高带来的电压调整率过大问题,大幅度减少初次级线圈匝数,以降低铜损的方式来降低电压调整率,这种做法更进一步增大了空载电流,而空载电流偏大将直接导致磁泄露加剧。
杂散电磁波主要来自电脑机箱后部的各种电源线、有源音箱的功率输出导线、扬声器及功率分频器、无线发射设备,产生原因在这里不做深入讨论。
杂散电磁波在传输、感应的形式上与电源变压器类似,杂散磁场频率范围很宽,有用家反映有源音箱莫名其妙接收到当地电台广播就是典型的杂散电磁波干扰。
另外一个需引起重视的干扰源为整流电路。
滤波电容在开机进入正常状态后,仅在交流电峰值时补充电流,充电波形是一个宽度较窄的强脉冲,电容量越大,脉冲强度也越大,从电磁干扰角度看,滤波电容并非越大越好,整流管与滤波电容之间走线应尽量缩短,同时尽量远离功放电路,PCB空间不允许则尽量用地线包络。
电磁干扰主要防治措施:1降低输入阻抗。
电磁波主要被导线及PCB板走线拾取,在一定条件下,导线拾取电磁波基本可视为恒功率。
根据P=U^U/R推导,感应电压与电阻值的平方成反比,即放大器实现低阻抗化对降低电磁干扰很有利。
例如一个放大器输入阻抗由原20K降低至10K,感应噪声电平将降至1/4的水平。
有源音箱音源主要是电脑声卡、随身听、MP3,这类音源带载能力强,适当降低有源音箱输入阻抗对音质造成的影响非常微弱不易觉察,笔者试验时曾尝试将有源音箱输入阻抗降至2KΩ,未感觉音质变化,长期工作也未见异常。
2 增强高频抗干扰能力针对杂散电磁波多数是中高频信号的特点,在放大器输入端对地(也就是输入RCA 插座与地)增设磁片电容,容值可在47---220P之间选取,数百皮法容值的电容频率转折点比音频范围高两、三个数量级,对有效听音频段内的声压响应和听感的影响可忽略不计。
3 注意电源变压器安装方式采用质量较好的电源变压器,尽量拉开变压器与PCB之间的距离,调整变压器与PCB 之间的位置,将变压器与放大器敏感端(输入端)尽量远离;EI型电源变压器各方向干扰强度不同,注意尽量避免干扰强度最强的Y轴方向对准PCB。
4 金属外壳须接地对于HIFI独立功放来说,设计规范的产品在机箱上都有一个独立的接地点,该接地点其实是借助机箱的电磁屏蔽作用降低外来干扰;对于常见有源音箱来说,兼做散热器的金属面板也需接地;音量、音调电位器外壳,条件允许的话尽量接地,实践证明,该措施对工作于电磁环境恶劣条件下的PCB十分有效。
二地线干扰电子产品的地线设计是极其重要的,无论低频电路还是高频电路都必须要个遵照设计规则。
高频、低频电路地线设计要求不同,高频电路地线设计主要考虑分布参数影响,一般为环地,低频电路主要考虑大小信号地电位叠加问题,需独立走线、集中接地。
从提高信噪比、降低噪音角度看,模拟音频电路应划归低频电子电路,严格遵循“独立走线、集中一点接地”原则,可显著提高信噪比。
音频电路地线可简单划分为电源地(功率地)和信号地,电源地主要是指滤波、退耦电容地线,小信号地是指输入信号地线、反馈地线。
小信号地与电源地不能混合,否则必将引发很强的交流声:滤波和退耦电容充放电在电路板走线上必然存在一定压降,小信号地与该强电地重合,势必会受此波动电压影响,也就是说,小信号的参考点电压不再为零。
信号输入端与信号地之间的电压变化等效于在放大器输入端注入信号电压,地电位变化将被放大器拾取并放大,产生交流声。
增加地线线宽、背锡处理只能在一定程度上减弱地线干扰,但收效并不明显。
有部分未严格将地线分开的PCB由于地线宽、走线很短,同时放大级数很少、退耦电容容量很小,因此交流声尚在勉强可接受范围内,只是特例,没有参考意义。
举例说明:设PCB某段地线直流电阻为75毫欧,退藕电容瞬间充电电流为20mA,该放大器放大倍数是40倍,则由于退耦电容充电电流引起的参考点(地线)电位波动,被拾取、放大后,在放大器输出端有60mV的、与充电电流一致的噪音波形。
需注意的是,变压器电磁干扰引发的交流声频率一般为50HZ左右,而地线布线不当导致的交流声,由于整流电路的倍频作用频率约为100HZ,仔细区分还是可以察觉的。
正确的布线方法是,选择主滤波电容引脚作为集中接地点,强、弱信号地线严格区分开,在总接地点汇总。
下面以最常见的LM1875(TDA2030A)为例,以生产商推荐线路说明一下:1 大小信号地的区分:图中R1是输入电阻,R2是IC的直流偏置电阻,C2是直流反馈电容,接地点是小信号地,标记为蓝色;C3、C4、C6、C7是退耦电容,接地端标记为红色,属电源地。
正确的接地方式为:三个小信号接地点可混合在一条地线上,四个电源地汇集为另一条地线,电源地与小信号地在总接地点处汇合,除总接地点外,两种地不得有其他连通点!功放输出端的茹贝尔(zobel)移相网络(R5、C5)接地点处理方法较特殊,该接地点如并入电源地,地线电压扰动将经R4反馈至LM1875反相输入端,引起交流声;而并入小信号地的话,由于信号的相位、强度不一致,将导致音乐信号质量严重下降。
因此,如印刷电路板空间允许,最好能单独走线。
下面结合几张实际的PCB板图来详细说明:1 TDA2030 PCB图:这张PCB图中,存在明显的地线设计错误,小信号地与电源地完全重合,因此该板必然存在交流噪声,且不受音量电位器控制。
图中C2、C3、C4、C5是退耦电容,C7、R2、C6、JP1第一脚、JP2第三脚等五个接地点则属小信号地,大小信号地重叠后通过跳线引至C8、C9的总接地点。
同时,zobel移相网络接地点(C1第二脚)也混杂在一条地线上,必然使实际情况更加复杂。
实际测试时,该板的确存在明显的交流声。
2 LM4766 PCB图:该图中,C5、C11、C12是运放的退耦电容,接地端属电源地,图中用红色细线标记出电流走向;而R5、R6、R7、R9等电阻接地端属小信号地,与C5、C11、C12等退耦地共用一条地线走线的话,退耦电容工作电流与地线内阻引起的压降势必会叠加在R5、R6、R7、R9接地端,引发交流声甚至自激。
3 一张地线布线正确的PCB这张PCB中,大小信号地严格分开,同时采用了一些其他降噪手段,信噪比例很高,输入端开路时,实测输出端残留噪音不高于0.3mV,夜深人静时耳朵贴在扬声器单元上也没有任何噪声。
为看图方便,仅画出一声道的地线做示范。
C9、R1、C10及信号输入插座接地端是小信号地,通过红色地线接至总接地点,左侧地线是扬声器及zobel网络地,右侧地线是退耦电容的电源地,三条地线在主滤波电容C4的2脚汇合,实现真正意义上的“一点接地”。
三机械杂音及热噪声一机械噪声有源音箱将音箱与放大器集成在一起,因此有些特有噪声,需要准确区分。
最常见的机械噪音来源是电源变压器。
前面说过,电源变压器工作过程是“电—磁—电”转换的过程,电磁转换过程中,除产生磁泄露外,交变磁场会引起铁芯振动。
老式镇流器日光灯工作时镇流器会发出嗡嗡声,使用日久后声音还会增大,就是因为铁芯受交变磁场吸斥而引发振动。
制作精良的变压器,铁芯压的很紧,同时在下线前经过真空浸漆工艺处理,交变磁场引起的铁芯振动很小;如变压器铁芯松动、未压实,或真空浸漆工艺不严格,通电时引起的振动会比较强(想象一下理发店的电推子)。
许多低价变压器为节约工时仅做“蘸”漆而未做“真空浸漆”处理,铁芯振动更严重。
音箱箱体有一定的助声腔作用,变压器振动引起的空气扰动传导到扬声器振膜上,听起来与电磁干扰引起的噪音非常相似。
以前修理一套交流声严重的有源音箱,遍查电路找不到原因,陷入窘境时无意中将扬声器连线碰断,噪音几乎未降低,最终确认是变压器作怪。
这种情况在有源音箱上是普遍存在的,变压器品质高低只对最终引起的振幅大小有影响,即使价格非常昂贵的电源变压器也存在振动,因此绝大多数有源音箱主箱噪音水平逊于副箱。