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電路設(shè)計案例:耳機輸出電路中的耦合電容設(shè)計

朋友讓我看一塊電路板,分析其耳機輸出電路。

因為其中的輸出耦合電容有6個這么多,有點奇怪。

耳機輸出電路的實物外觀長這樣:

音頻解碼芯片(型號WM8988)輸出音頻信號,經(jīng)過6個耦合電容,最終在耳機接口輸出:

關(guān)鍵看靠近耳機接口部分的電路,其中的6個貼片MLCC電容引人注目:

復(fù)原電路原理圖:

為什么用6個電容做耦合呢?下面開始分析。

一、首先簡化電路

1、壓敏電阻D1、D2是防靜電使用,電路分析時可以將其忽略:

2、查詢該主板上的音頻解碼芯片的規(guī)格書,發(fā)現(xiàn)其可推動16歐姆、32歐姆的耳機。而電阻R1、R2均為470歐姆,是耳機阻抗的十倍以上。并聯(lián)使用時,主要體現(xiàn)為耳機本身的阻抗,大膽地將電阻R1、R2忽略:

3、由于左聲道和右聲道是對稱的,留下其中一路分析就可以。以外接16歐姆的耳機為例,最后電路圖簡化如下:

這就是一個簡單的高通濾波器!

二、接著理論計算

輸入一個頻率為f的信號ui,輸出到電阻端的信號為uo:

當(dāng)uo衰減為ui的0.707倍時,此時的頻率f:

為什么是0.707倍,因為這個倍數(shù)時功率衰減為原來的一半。所以這個頻率f也叫截止頻率。

為什么是這個公式,感興趣的話留言說一下,我再補充下是怎么推導(dǎo)出來的。

咱們繼續(xù),將R=16歐姆,C=66uF代入上式,算得頻率f:

要知道人耳對聲音的接收范圍是20Hz到20KHz,這個電路板設(shè)計的低頻理論值只到150.8Hz,相對20Hz似乎偏高。

三、進一步刨根問底

繼續(xù)翻查音頻解碼芯片(型號WM8988)的數(shù)據(jù)手冊:

數(shù)據(jù)手冊給的參考設(shè)計是220uF,對應(yīng)算出來的截至頻率f為45Hz。

到這里基本知道本文分析的電路板,為什么使用6個貼片MLCC電容了:

因為:

1、這款產(chǎn)品的電路板結(jié)構(gòu)受限制,不能用體積偏大的大容量鋁電解電容:

2、能滿足結(jié)構(gòu)的鉭電解電容,又太貴了:

所以最終采用了降成本的方案,用6個22uF的貼片MLCC電容,代替2個220uF大容量電容。

耦合電容的容量縮水,犧牲了低頻效果,而且使用的貼片MLCC電容本身失真會比鋁電解電容高。

至于實際的聲音效果,聽歌感覺還行。

四、提煉

請注意,這不是標(biāo)準(zhǔn)的電路方案,只是其中一款產(chǎn)品是這么設(shè)計的,作為案例供大家參考。

所謂:做硬件,堆經(jīng)驗。

案例看多了經(jīng)驗也就上去了。

五、最后

問題來了,電阻R1、R2在電路中起什么作用?

有人說“音頻信號通過電容耦合輸出的,要接一個對地電阻,不然電平會漂移。”

這個說法似乎還不夠具體,請大家指教,期待大家留言討論!

全部回復(fù)(8)
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2023-03-30 21:32

D1D2壓敏電阻口誤啊

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電路啊
LV.4
3
2023-03-30 22:25
@電源DIY_無風(fēng)無雨
D1D2壓敏電阻口誤啊

是壓敏電阻,哪里口誤?

0
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2023-03-31 09:46

打磨之后最好住在水電站邊上,聲音會比較柔和 ↖(^ω^)↗

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電路啊
LV.4
5
2023-03-31 09:53
@追魂幡℃
打磨之后最好住在水電站邊上,聲音會比較柔和↖(^ω^)↗

聽說用水電來聽比較柔和,用火電的話會比較干,哈哈

1
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2023-03-31 17:33

贊啊

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MACS
LV.2
7
2023-04-08 15:17

D1,D2主要是快速泄放靜電的作用,減少耳機線感應(yīng)的靜電產(chǎn)生的絲絲噪音

R1,R3是消振作用,因為耳機是電感性負(fù)載,并聯(lián)10倍值或以上的電阻,對LC振鈴產(chǎn)生阻尼,減少音頻拖尾,提高音質(zhì)。

2
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小笨熊
LV.5
8
2023-04-10 11:19
@電路啊
聽說用水電來聽比較柔和,用火電的話會比較干,哈哈

這個,火電的確沒有水電穩(wěn)定,蒸汽流沒有水流穩(wěn)定

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POR84
LV.2
9
2023-06-19 15:52
@MACS
D1,D2主要是快速泄放靜電的作用,減少耳機線感應(yīng)的靜電產(chǎn)生的絲絲噪音R1,R3是消振作用,因為耳機是電感性負(fù)載,并聯(lián)10倍值或以上的電阻,對LC振鈴產(chǎn)生阻尼,減少音頻拖尾,提高音質(zhì)。

兩個問題分析的很透則,高手!

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