驻极体麦克风(ECM)电路设计总结
来源:硬核电子发布时间:2023-05-2410617浏览
询问 AI1. ECM原理
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上述的工作原理其实就是三极管(或MOSFET)的放大用法,在实际工作中,我们使用三极管(或MOSFET)多数是开关作用居多,我在之前的一篇文章《三极管放大区静态工作点设置》,就简单讲述过三极管放大区的静态工作点设置方法,其本质与MIC内部FET的工作原理相同,使FET工作于饱和区(对应三极管的线性放大区)。
2. ECM参数规格
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设定好偏置电阻后,我们需要确定MIC输出的交流电压,因为真正有用的声音信息包含在交流电压信号中。根据模电MOSFET交流等效模型可得,MIC的交流等效电路如图3所示。由于FET的rgs很大,所以膜片电容上的电荷基本不会放电消失;由于rd相对RL很大,并联之后可以忽略rd,因此MIC的交流输出电压V=gmVgs*RL,由此可知,要想获得较大的有效交流输出信号,可以增大偏置电阻RL。增大偏置电阻,虽然会使动态范围变小,但由于MIC最大的峰峰值输出电压也不会很大(详见下文),所以除非偏置电阻设置过大不合理,一般情况也不会导致输出波形失真。
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另外,从电气参数中可知该MIC的灵敏度为-38dB,输入的最大声压级为110dB SPL。从这两个参数我们可以得到MIC输出的最大有效电压值。首先,MIC的灵敏度定义为:在单位声压激励下输出电压与输入声压的比值,即,给MIC 1Pa(94dB SPL声压级)的声压时,麦克风输出的电压(dBV),
,
可得该MIC的灵敏度
。声压级以符号SPL表示,其定义为将待测声压有效值P(e)与参考声压P(ref)的比值,
,Pr=2*10E-5Pa,
可得该MIC的最大声压
,因此该MIC的最大输出有效电压值为6.32*12.59mV=79.6mV(rms),对应的最大峰值为79.6*1.414=112mV。因此,MIC两端电压为:Vbias=0.9V;Vac=±0.112V。由此可知,有效电压相对较小,所以上述的增大偏置电阻牺牲一部分动态范围,以获得较大的输出电压是可行的。
3. ECM电路参数设计
假设电阻R3、R6和电容C3组成的RC低通滤波截止频率为10Hz,则1/(2πRC)=10,得到C3=C=20uF,取常用值22uF。C3可以等效成2个电容分别与地相连,即2个电容串联,每个电容值为2C=44uF(电容串联,电容值减小一半)。C6用于滤除差模干扰,一般取值220pF,C4和C5滤除共模干扰,一般取33pF。
电阻R1、R2,Codec芯片引脚的输入阻抗Rc,和隔直电容C1、C2组成高通滤波器。一般情况下芯片引脚的输入阻抗都比较大,R1和R2就可以忽略,所以很多设计都可以不用电阻R1和R2。
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ECM还有另外一种差分接法,如图6所示,参数计算方法相同。其交流输出和上一种接法相同,但是这种接法有一个好处,就是MIC输入到Codec的静态电压不会因为Vbias电压波动而受影响,其静态电压为电阻R4的压降,而MIC的静态电流可以认为基本不变,因此R4的静态压降也不变。而上一种接法当Vbias变化时,MIC两端的静态电压会因为外部电阻的压降而发生变化,使Codec误认为有MIC有交流输出,形成噪声。
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从上述分析也可以看出,无论何种差分接法,都不算真正的差分,因为差分信号的共模电压是相同的,而上述的差分接法,P和N的共模电压是不同的。正因此,Vbias的波动会使得共模电压变化转变成差模电压,形成噪声。
MIC除了差分接法外,网络上还能查到一种叫伪差分的接法,如图7所示。区别在于MIC一端接地,差分对中的一个信号外接电阻到地,该电阻需要和MIC的输出阻抗匹配。本人没有使用过该电路,所以不知实际效果如何,也不做过多介绍。
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MIC除了差分接法外,常见的还有单端接法,就是文章开头所述的原理部分,不再赘述。
4. ECM电路Layout注意点
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本文就到这里,毕竟本人非音频专业人员,仅仅针对过往项目做了一个简单总结,其中的谬误或者不足,有高手看到请不吝赐教。
你好,我是电子小白菜,如果你喜欢我的文章,就请点个在看,并关注我吧。
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