3D增强效应运作 以下以 National 3D 声频子系统为例,说明3D增强效应如何运作。其採用交叉投入技术,在别通道上加上本通道的一个特定比例的反相180度信号。
左扩音器输出出现的声频信号是: 左输出=(左输入- 右输入x比率)
右扩音器输出出现的声频信号是: 右输出=(右输入- 左输入x比率)
R3D 和 C3D两个外部元件组成了National 3D增强效应的交叉投入网路。此网路也会产生滤波函数效果,并能控制截止频率,而3D效应在一特定的截止频率上开始生效。
f3D(-3dB) = 1 / 2P(R3D)(C3D)
R3D也是设置我们所需的3D效应数量的一个要素。降低R3D的值会增加3D效应的数量。R3D以一个倍增因数而增加输出信号。
(1 + 20k / R3D)
3D关闭 3D的逻辑电平是基于0.7Vdd而设计的。
当3D控制接脚等于逻辑电平"0"时,採用R2与 R8作为增益反馈电路。由于3D增强功能未开启,因此另一个频道将不会产生任何信号。
频道A增益= 2(R2/R1) 频道B增益= 2(R8/R9)
3D启动 当3D控制接脚等于逻辑电平"1"时,设计师可以採用R3、R4、R7和R8作为增益反馈电路。在此文件的前面我们已提到3D效应是採用交叉投入技术。充当一个高通滤波器(HPF)的R5、C7和C3D是National 3D增强交叉投入网路的程序块。由于3D效应只在高频率时产生,所以输入频率需要高于RC网路-3dB点才能启动3D效应,当输入频率不足以启动RC网路时,反馈通道应像一个典型通道。
输入频率<< -3dB点时 频道A增益=(R3+R4)/ R1 频道B增益=(R7+ R8)/ R9
当输入频率高于-3dB点时,3D网路将被启动。在此瞬间交叉投入效应便进行操作。如果输入异相为180度,那么效应将出现。R3D是设置3D效应数量的要素。降低R3D的值将引起3D效应的增加,另外还要注意一点:由于R3D (R5) 和 C3D (C7)是一个HPF(高通滤波器),当改变R3D (R5)的值时,-3dB点也将同时改变。
以下为一个实例,当R1=R3=R4=R7=R8=R9=10K、 R3D= R5=20K & C3D= C7= 2200pF、输入电压=250mV时,
-3dB点 = 1 / 2pi R3D C3D = 1/ 2 pi 20K 2200pF = 3617Hz
–3dB点以下的频道A增益= 2((R3+R4) / R1) = 2 (2) = 4 当输入= 250mV,输出电压= 250mV x 4 = 1V时
在两个输入相差为180度时,交叉投入网路有一个附加的增益。(1 + 20K/R5)的倍增因数将引起增益的增加。所以高频率(-3dB点之后)中的增益为
A频道的总电压增益 = 原有增益+其它频道的附加增益 = 2 ((R3 + R4) /R1) + (1 + (20K/ R3D) = 2 ((10K + 10K) / 10K) + (1+ (20K/ 20K) = 6
总电压增益 = 6 x 250mV = 1.5V
每当3D效应启动时,把R5设置为20k将导致增益以(1 + 20k/20k) =2 or 6dB的倍增因数而增加。
以下为实验室的一个测量结果。读者会发现当输入频率低于3.6KHz时,输出电压为1V,但一旦频率高于3.6KHz时,输出会增至1.5V。
当试图将R3D从20K降低至10K时,并且当–3dB点保持不变时:
以下为一个实例,当R1=R3=R4=R7=R8=R9=10K、R3D= R5=10K & C3D= C7= 4700pF、输入电压=250mV时,
-3dB点 = 1 / 2pi R3D C3D = 1/ 2 pi 10K 4700pF = 3386Hz
–3dB点以下的频道A增益= 2((R3+R4) / R1) = 2 (2) = 4:
当输入=250mV、输出电压= 250mV x 4 = 1V时 在两个输入异相为180度时,交叉投入网路会增加一个附加的增益。
(1 + 20K/R5)的倍增: 当输入频率高于–3dB点时,以上的公式才会生效。所有高频率中(–3dB点之后)的增益为
A频道的总电压增益=原有增益+其它频道的附加增益 = 2 ((R3 + R4) /R1) – (1 + (20K/ R3D) = 2 ((10K + 10K) / 10K) + (1+ (20K/ 10K) = 7
总电压增益 = 7 x 250mV = 1.75V
观察到的3D数量也取决于其它许多因素,如喇叭的放置及与收听者的距离。因此,建议用户尝试R5(R3D)和 C7(C3D)的各种数值,以感觉3D效应如何在应用程序中工作。对于效果来说没有什么对或错,而只是使每位用户达到最满意的程度问题而已。请注意当启动3D模式时,(R3和R4),(R7和R6)的设置仅用于增益控制。当抑制3D模式时,增益由R2和R8设置。
喇叭效率和频率响应 输送至8W喇叭的0.5W输出功率的有效响应,是影响喇叭效率的因数。喇叭效率的分级:0.5W的功率适用于喇叭,以喇叭之前10cm处的声压级(SPL)进行分级。典型的10mm喇叭在85dB和95dB SPL之间。响应也受喇叭助声箱设计的影响。 |