產生的誤差與元件的挑選
發布時間:2013/7/27 19:58:04 訪問次數:821
我們通過仿真,一旦完成了對元件值的優化,M25P16-VMN6TP接下來就可以針對元件值的容差(即誤差規格),測試檢驗其帶來的影響。我們應知道,假如有多個元件的誤差會給性能帶來不良影響,在這樣的情況下,僅給某一位置的元件采用特別高的誤差規格,而其他元件還是采用低誤差規格,那么,就不能收到什么好效果。
如果計算機能對電路的20Hz~20kHz頻響反復仿真很多次,每次都按照元件的誤差規格范圍,為元件隨意選定一個值,那么,只要仿真次數足夠多,就可以給出頻響的分布預測。仿真軟件提供了這種技術分析手段的功能,稱為蒙特卡羅分析( Monte carlo analysis)。現在這個EC8010前置放大電路,如果除了通過微調電容獲得75ys/3.18ys網絡所需的17pF并聯電容外,其他所有元件都沒有作專門預選,而只是采用標準誤差規格的元件,那么,以這一情況進行20Hz~20kHz頻響的仿真分析,結果表明,其RIAA均衡誤差預計是土0.25dB。
雖然難于對RIAA均衡誤差進行測量,但是,借助測量電橋來預選電容、借助41/2位數字萬用表來預選電阻(甚至可做到0.1%的匹配),我們可以邂開這一均衡誤差測量問題(而且成本上也要低得多)。即使不進行元件的預選,只要元件符合設計確定的誤差規格,那么,以新電子管工作時的RIAA均衡誤差,很可能能控制在+0.25dB以內;如果對元件進行預選,這個均衡誤差則會更小。
如果計算機能對電路的20Hz~20kHz頻響反復仿真很多次,每次都按照元件的誤差規格范圍,為元件隨意選定一個值,那么,只要仿真次數足夠多,就可以給出頻響的分布預測。仿真軟件提供了這種技術分析手段的功能,稱為蒙特卡羅分析( Monte carlo analysis)。現在這個EC8010前置放大電路,如果除了通過微調電容獲得75ys/3.18ys網絡所需的17pF并聯電容外,其他所有元件都沒有作專門預選,而只是采用標準誤差規格的元件,那么,以這一情況進行20Hz~20kHz頻響的仿真分析,結果表明,其RIAA均衡誤差預計是土0.25dB。
雖然難于對RIAA均衡誤差進行測量,但是,借助測量電橋來預選電容、借助41/2位數字萬用表來預選電阻(甚至可做到0.1%的匹配),我們可以邂開這一均衡誤差測量問題(而且成本上也要低得多)。即使不進行元件的預選,只要元件符合設計確定的誤差規格,那么,以新電子管工作時的RIAA均衡誤差,很可能能控制在+0.25dB以內;如果對元件進行預選,這個均衡誤差則會更小。
我們通過仿真,一旦完成了對元件值的優化,M25P16-VMN6TP接下來就可以針對元件值的容差(即誤差規格),測試檢驗其帶來的影響。我們應知道,假如有多個元件的誤差會給性能帶來不良影響,在這樣的情況下,僅給某一位置的元件采用特別高的誤差規格,而其他元件還是采用低誤差規格,那么,就不能收到什么好效果。
如果計算機能對電路的20Hz~20kHz頻響反復仿真很多次,每次都按照元件的誤差規格范圍,為元件隨意選定一個值,那么,只要仿真次數足夠多,就可以給出頻響的分布預測。仿真軟件提供了這種技術分析手段的功能,稱為蒙特卡羅分析( Monte carlo analysis)。現在這個EC8010前置放大電路,如果除了通過微調電容獲得75ys/3.18ys網絡所需的17pF并聯電容外,其他所有元件都沒有作專門預選,而只是采用標準誤差規格的元件,那么,以這一情況進行20Hz~20kHz頻響的仿真分析,結果表明,其RIAA均衡誤差預計是土0.25dB。
雖然難于對RIAA均衡誤差進行測量,但是,借助測量電橋來預選電容、借助41/2位數字萬用表來預選電阻(甚至可做到0.1%的匹配),我們可以邂開這一均衡誤差測量問題(而且成本上也要低得多)。即使不進行元件的預選,只要元件符合設計確定的誤差規格,那么,以新電子管工作時的RIAA均衡誤差,很可能能控制在+0.25dB以內;如果對元件進行預選,這個均衡誤差則會更小。
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雖然難于對RIAA均衡誤差進行測量,但是,借助測量電橋來預選電容、借助41/2位數字萬用表來預選電阻(甚至可做到0.1%的匹配),我們可以邂開這一均衡誤差測量問題(而且成本上也要低得多)。即使不進行元件的預選,只要元件符合設計確定的誤差規格,那么,以新電子管工作時的RIAA均衡誤差,很可能能控制在+0.25dB以內;如果對元件進行預選,這個均衡誤差則會更小。
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