運用CAD軟件解決RIAA網絡的設計難題
發布時間:2013/7/26 20:28:05 訪問次數:1120
借助計算機CAD軟件的交流分析(AC analysis)功能,L6203可解決RIAA網絡設計中同時遇到的多個互相牽扯問題。實際操作時,我們可先按一般的辦法(即假定元件值之間沒有相互牽扯),計出網絡元件值。然后再運用CAD軟件,進行2Hz至200kHz掃頻頻響特性的預測分析。一旦發現問題,我們可以通過調整元件值來嘗試進行改善。盡管這種方法聽上去好像挺費力,但只要我們考慮好該如何調整,以及對哪些元件進行調整,那么,實際做起來是相當快的。
為得到正確的均衡特性,我們一共有5個元件值需經調整試驗后確定。所以,我們需要作一些簡化工作。我們可先按沒有相互牽扯問題來設計取值,然后對元件取值作小幅調整的試驗,再逐漸針對牽扯問題來調整,直至獲得我們最終的設計。3 180ys/ 318ys網絡的設計最受牽扯問題的影響,所以,在利用CAD軟件作仿真設計時,應先調整這個網絡的元件值。
3 180ps/ 318ps網絡的調整要點
·級間耦合電容給20Hz以下頻段帶來的頻響損失,可通過減小均衡網絡中的分壓器上臂電阻來調整解決。
·中頻段的頻響(在高于lkHz的中頻段,頻響幅度是固定的,但低于250Hz時,頻響具有不同的幅度),可以通過改變分壓器下臂電阻阻值來調整到位。如果頻率較高的中頻段頻響幅度過大——這是因分壓器的衰減不足而造成,那么,就必須減小分壓器下臂電阻的阻值,反之則反。
在頻響曲線的500Hz附近,如果出現上拱的突起,那么就要增大網絡電容的容值;如果出現凹陷的低谷,那么就要減小網絡電容的容值。要理解這一調整方法的原理,不是那么客易。但就后一種情況來說,我們應知道,電容增大,將會令時間常數增大,使得分壓器產生衰減的頻率相應下降,于是,開始出現衰減的頻率比其應有的頻率要低,最終導致頻響曲線形成凹陷。
以上三項中的最后兩項調整,相互之間的牽扯影響很大;只要在其中之一的調整中,作了增大調整,就需立即在另一項調整中,作相應成比例的減小調整(最好手頭備有計算器);否則,就不能令原來正確的時間常數得以保留下來。一般來說,對電阻進行優化是最容易的。檢驗仿真電路的效果時,測試頻率的低端應測至2Hz,并且按照實際電路中耦合電容所形成的6dB/oct濾波器的實際情況,調整好仿真電路的低頻滾降頻率,然后,再進行元件取值的優化,令20Hz~20kHz的幅度偏差最小。
為得到正確的均衡特性,我們一共有5個元件值需經調整試驗后確定。所以,我們需要作一些簡化工作。我們可先按沒有相互牽扯問題來設計取值,然后對元件取值作小幅調整的試驗,再逐漸針對牽扯問題來調整,直至獲得我們最終的設計。3 180ys/ 318ys網絡的設計最受牽扯問題的影響,所以,在利用CAD軟件作仿真設計時,應先調整這個網絡的元件值。
3 180ps/ 318ps網絡的調整要點
·級間耦合電容給20Hz以下頻段帶來的頻響損失,可通過減小均衡網絡中的分壓器上臂電阻來調整解決。
·中頻段的頻響(在高于lkHz的中頻段,頻響幅度是固定的,但低于250Hz時,頻響具有不同的幅度),可以通過改變分壓器下臂電阻阻值來調整到位。如果頻率較高的中頻段頻響幅度過大——這是因分壓器的衰減不足而造成,那么,就必須減小分壓器下臂電阻的阻值,反之則反。
在頻響曲線的500Hz附近,如果出現上拱的突起,那么就要增大網絡電容的容值;如果出現凹陷的低谷,那么就要減小網絡電容的容值。要理解這一調整方法的原理,不是那么客易。但就后一種情況來說,我們應知道,電容增大,將會令時間常數增大,使得分壓器產生衰減的頻率相應下降,于是,開始出現衰減的頻率比其應有的頻率要低,最終導致頻響曲線形成凹陷。
以上三項中的最后兩項調整,相互之間的牽扯影響很大;只要在其中之一的調整中,作了增大調整,就需立即在另一項調整中,作相應成比例的減小調整(最好手頭備有計算器);否則,就不能令原來正確的時間常數得以保留下來。一般來說,對電阻進行優化是最容易的。檢驗仿真電路的效果時,測試頻率的低端應測至2Hz,并且按照實際電路中耦合電容所形成的6dB/oct濾波器的實際情況,調整好仿真電路的低頻滾降頻率,然后,再進行元件取值的優化,令20Hz~20kHz的幅度偏差最小。
借助計算機CAD軟件的交流分析(AC analysis)功能,L6203可解決RIAA網絡設計中同時遇到的多個互相牽扯問題。實際操作時,我們可先按一般的辦法(即假定元件值之間沒有相互牽扯),計出網絡元件值。然后再運用CAD軟件,進行2Hz至200kHz掃頻頻響特性的預測分析。一旦發現問題,我們可以通過調整元件值來嘗試進行改善。盡管這種方法聽上去好像挺費力,但只要我們考慮好該如何調整,以及對哪些元件進行調整,那么,實際做起來是相當快的。
為得到正確的均衡特性,我們一共有5個元件值需經調整試驗后確定。所以,我們需要作一些簡化工作。我們可先按沒有相互牽扯問題來設計取值,然后對元件取值作小幅調整的試驗,再逐漸針對牽扯問題來調整,直至獲得我們最終的設計。3 180ys/ 318ys網絡的設計最受牽扯問題的影響,所以,在利用CAD軟件作仿真設計時,應先調整這個網絡的元件值。
3 180ps/ 318ps網絡的調整要點
·級間耦合電容給20Hz以下頻段帶來的頻響損失,可通過減小均衡網絡中的分壓器上臂電阻來調整解決。
·中頻段的頻響(在高于lkHz的中頻段,頻響幅度是固定的,但低于250Hz時,頻響具有不同的幅度),可以通過改變分壓器下臂電阻阻值來調整到位。如果頻率較高的中頻段頻響幅度過大——這是因分壓器的衰減不足而造成,那么,就必須減小分壓器下臂電阻的阻值,反之則反。
在頻響曲線的500Hz附近,如果出現上拱的突起,那么就要增大網絡電容的容值;如果出現凹陷的低谷,那么就要減小網絡電容的容值。要理解這一調整方法的原理,不是那么客易。但就后一種情況來說,我們應知道,電容增大,將會令時間常數增大,使得分壓器產生衰減的頻率相應下降,于是,開始出現衰減的頻率比其應有的頻率要低,最終導致頻響曲線形成凹陷。
以上三項中的最后兩項調整,相互之間的牽扯影響很大;只要在其中之一的調整中,作了增大調整,就需立即在另一項調整中,作相應成比例的減小調整(最好手頭備有計算器);否則,就不能令原來正確的時間常數得以保留下來。一般來說,對電阻進行優化是最容易的。檢驗仿真電路的效果時,測試頻率的低端應測至2Hz,并且按照實際電路中耦合電容所形成的6dB/oct濾波器的實際情況,調整好仿真電路的低頻滾降頻率,然后,再進行元件取值的優化,令20Hz~20kHz的幅度偏差最小。
為得到正確的均衡特性,我們一共有5個元件值需經調整試驗后確定。所以,我們需要作一些簡化工作。我們可先按沒有相互牽扯問題來設計取值,然后對元件取值作小幅調整的試驗,再逐漸針對牽扯問題來調整,直至獲得我們最終的設計。3 180ys/ 318ys網絡的設計最受牽扯問題的影響,所以,在利用CAD軟件作仿真設計時,應先調整這個網絡的元件值。
3 180ps/ 318ps網絡的調整要點
·級間耦合電容給20Hz以下頻段帶來的頻響損失,可通過減小均衡網絡中的分壓器上臂電阻來調整解決。
·中頻段的頻響(在高于lkHz的中頻段,頻響幅度是固定的,但低于250Hz時,頻響具有不同的幅度),可以通過改變分壓器下臂電阻阻值來調整到位。如果頻率較高的中頻段頻響幅度過大——這是因分壓器的衰減不足而造成,那么,就必須減小分壓器下臂電阻的阻值,反之則反。
在頻響曲線的500Hz附近,如果出現上拱的突起,那么就要增大網絡電容的容值;如果出現凹陷的低谷,那么就要減小網絡電容的容值。要理解這一調整方法的原理,不是那么客易。但就后一種情況來說,我們應知道,電容增大,將會令時間常數增大,使得分壓器產生衰減的頻率相應下降,于是,開始出現衰減的頻率比其應有的頻率要低,最終導致頻響曲線形成凹陷。
以上三項中的最后兩項調整,相互之間的牽扯影響很大;只要在其中之一的調整中,作了增大調整,就需立即在另一項調整中,作相應成比例的減小調整(最好手頭備有計算器);否則,就不能令原來正確的時間常數得以保留下來。一般來說,對電阻進行優化是最容易的。檢驗仿真電路的效果時,測試頻率的低端應測至2Hz,并且按照實際電路中耦合電容所形成的6dB/oct濾波器的實際情況,調整好仿真電路的低頻滾降頻率,然后,再進行元件取值的優化,令20Hz~20kHz的幅度偏差最小。