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发表于 2007-2-13 13:38:57
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4. 动态范围(Dynamic Range)
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8 W8 |/ a2 h: M- `9 L% L0 k& s麦克风的动态范围衡量麦克风能够做出 线性响应的最大SPL与最小SPL之差, 它不同于SNR( 相比之下,音频ADC 或 DAC 的动态范围与 SNR 通常是等同的)。3 j+ Z" [8 T/ Y* A: c- }8 t( {
麦克风的 SNR 衡量噪底(EIN)与 94 dB SPL 的参考水平之差,但在该参考水平以上,麦克风仍然有相当大的有用信号响应范围。 麦克风能够对 94 dB SPL 至最高 120 dB SPL(即AOP) 的声学输入信号做出线性响应。 因此,MEMS 麦克风的动态范围等于其 SNR + 26 dB, 其中 26 dB = 120 dB(AOP) − 94 dB。 例如,ADMP404 的 SNR 为 62 dB, 而动态范围为 88 dB。! ?+ F m7 A1 p, z
图11显示了声音输入(用 dB SPL 衡量)与麦克风电压输出(用dBV 衡量) 的关系。 动态范围和 SNR 显示于这两个刻度轴之间,以供参考。 图11利用 −38 dBV 灵敏度和 65 dB SNR的 ADMP504 来显示这些关系。
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& U' w$ M( ~% Y9 r图11. 模拟麦克风的dBSPL输入与 dBV输出的关系
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图12显示了数字麦克风的 dB SPL 输入与 dBFS 输出之间的类似关系。 注意, 在此图中,120 dB SPL 的声学过载点(AOP)映射 为 0 dBFS 输出信号。 只要声学过载点对应 0 dBFS 并且设置为 120 dB SPL, 则数字麦克风始终具有 −26dB 的灵敏度。 这是由灵敏度的定义(在 94 dB SPL 下测量)所决定的, 而不是可以通过改变麦克风 ASIC 的增益进行调整的设计参数。8 a2 V& I2 |1 B
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图12. 数字麦克风的dBSPL输入与 dBFS输出的关系
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注:以上示例均假定麦克风的声学过载点(AOP)为120dB SPL
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/ c* k: l4 w( W. I$ g4. 等效输入噪声(EIN)5 Z% h7 K9 K+ F0 u$ m1 z) i
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EIN: Equivalent Input Noise! A7 {6 c6 \( J" f( P# x K: E
等效输入噪声是将麦克风的输出噪声水平 (SPL) 表示为一个施加于麦克风输入端的理论外部噪声源。 低于EIN 水平的输入( SPL) 在麦克风的噪底以下, 并且在麦克风能够产生输出的信号动态范围以外。 EIN 可以从动态范围或 SNR 参数导出, 如下式所示 :
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! k8 e2 [, L. Z" \EIN = 最大声音输入− 动态范围; q e3 J% m+ C+ u! M, g. `5 V0 I
EIN = 94 dB − SNR) I4 h! R1 m& {( J; B
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5 j* a% n; k# x9 U$ `0 z; w. s对于一个具有 62 dB SNR 和 120 dB 最大声学输入的麦克风,其 EIN 为 32 dB SPL, 这大约是在安静的图书馆中5米开外的轻声低语所产生的 SPL。 图11和图12描述了麦克风的EIN。) ^/ M N* t: s4 E1 E- |" d
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: G6 q% x7 S& r1 V0 }2 I5. 频率响应(Frequency Response)
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2 N5 o+ K2 u6 m1 s. r麦克风的频率响应描述其在整个频谱上的输出水平。 频率上限和下限用麦克风响应比 1 kHz 的参考输出水平低 3 dB时的频率点来描述。 1kHz的参考水平通常归一化为 0 dB。
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4 C. V) E8 Z' L# P7 e频率响应特性还包括通带内偏离平坦响应的限值。 这些值表示为 ±x dB, 说明 -3 dB 点之间输出信号与标称 0 dB 电平的最大偏差。
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MEMS 麦克风数据手册用两幅图来显示此频率响应 : 一幅图显示频率响应模板, 另一个幅图显示典型实测频率响应。频率响应模板图显示整个频率范围内麦克风输出的上限和下限, 麦克风输出保证位于此模板范围内。 典型频率响应图显示麦克风在整个频段内的实际响应。 图13和图14的示例为选自 ADMP404 数据手册的两幅图。! F- n' }7 v% X2 w" N
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, X- r6 S, L4 d K1 f4 O图13. 频率响应模板
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图14. 典型频率响应(实测)
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/ A& Q8 @- y+ w. f: J5 u+ `; u. c频率响应较宽且平坦的麦克风有助于系统设计实现自然、清晰的声音。
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6. 总谐波失真(THD)
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总谐波失真(THD) 衡量在给定纯单音输入信号下输出信号的失真水平, 用百分比表示。 此百分比为基频以上所有谐波频率的功率之和与基频信号音功率的比值。& @: u, Z# u6 L8 Y1 B% P0 J4 Y
ADI MEMS 麦克风的 THD 利用基波的前五次谐波计算。计算公式如下:$ Q, {1 a9 \4 T' O4 a
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) d {3 D& o3 UTHD 值越高,说明麦克风输出中存在的谐波水平越高。% `- R0 \* v4 o. {
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此测试的输入信号通常为 105 dB SPL, 比 94 dB SPL 参考高11 dB。 与其它参数相比, THD 在较高的输入 SPL 下测量,这是因为随着声学输入信号水平提高, THD 测量结果通常也会提高。 根据经验, 输入水平每提高 10 dB, THD 会提高 3 倍。 因此,如果在 105 dB SPL 时 THD 小于 3%, 则在95dB SPL 时 THD 将小于 1%。
+ |8 P$ t6 ?. F/ s, [. ~: a/ T注意不要将此参数与总谐波失真加噪声 (THD + N) 混淆,后者不仅衡量谐波水平, 而且包括输出中的所有其它噪声影响。5 j- r9 p5 ~3 m" I+ p1 a& M; K9 P
) p# x, d6 Q$ K. G( K Q& I) t麦克风的线性度(Linearity)表征麦克风电信号输出幅度与输入声压的关系。图15和图16分别为ADMP411麦克风数据手册中THD和线性度的曲线图。, P9 _9 o, C0 N, b5 `; p+ ^
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! ]# }9 E& S+ Z ~) M9 t图15. THD + N vs 输入声压
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1 F. x0 p7 D. R$ e' R图16. 麦克风线性度 |
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