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開放式耳塞應用

發布時間:2013/3/1 20:35:48 訪問次數:1602

    開放式耳塞可以看作兩個獨立的BQ24032ARHLR有源消噪模組,因此,應用中使用了兩塊瑞聲科技的EMT6903芯片,以及兩個嵌入耳塞背面的環境噪聲采集麥克風,如圖3所示。它們共用供電和開關部分。

                      
    用大型揚聲器發出白噪聲模擬環境噪聲,使用人工頭中的人工耳內的監測麥克風觀察打開或關閉ANC的頻譜變化。
    實驗結果如圖4所示。可以觀察到EMT6903的有效頻帶為150--2550Hz,有效頻帶內平均降噪量為16dB。在600Hz附近最大降噪量達25dB,150H:附近降噪量較小,主要原因是耳寒作為次級聲源,在低頻的輸出能力不足,以及反相補償傳遞函數的匹配誤差造成的。在3kHz以上,電路的傳遞函數和理想的反相補償傳遞函數也存在匹配誤差,反而導致部分高頻的噪聲出現升高的現象,需要進一步優化調節電路的傳遞函數,考慮到部分類似應用,在下一代產品中將會推出單芯片雙路有源消噪解決方案,以簡化體積和設計。

                                  

    開放式耳塞可以看作兩個獨立的BQ24032ARHLR有源消噪模組,因此,應用中使用了兩塊瑞聲科技的EMT6903芯片,以及兩個嵌入耳塞背面的環境噪聲采集麥克風,如圖3所示。它們共用供電和開關部分。

                      
    用大型揚聲器發出白噪聲模擬環境噪聲,使用人工頭中的人工耳內的監測麥克風觀察打開或關閉ANC的頻譜變化。
    實驗結果如圖4所示。可以觀察到EMT6903的有效頻帶為150--2550Hz,有效頻帶內平均降噪量為16dB。在600Hz附近最大降噪量達25dB,150H:附近降噪量較小,主要原因是耳寒作為次級聲源,在低頻的輸出能力不足,以及反相補償傳遞函數的匹配誤差造成的。在3kHz以上,電路的傳遞函數和理想的反相補償傳遞函數也存在匹配誤差,反而導致部分高頻的噪聲出現升高的現象,需要進一步優化調節電路的傳遞函數,考慮到部分類似應用,在下一代產品中將會推出單芯片雙路有源消噪解決方案,以簡化體積和設計。

                                  

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