對于PCB布版工程師,手機(jī)提出了終極挑戰(zhàn)?,F(xiàn)代手機(jī)包含了便攜式設(shè)備中所能找到的幾乎所有子系統(tǒng),且每一個子系統(tǒng)都有彼此沖突的要求。一個設(shè)計良好的電路板必須最大限度地發(fā)揮連接到它上面的各個器件的性能,并避免多個系統(tǒng)間的干擾。而各子系統(tǒng)不一致的要求必然會導(dǎo)致性能的下降。
盡管手機(jī)中音頻功能性不斷增加,但在電路板設(shè)計過程中,音頻電路受到的關(guān)注往往最少。下文給出了一些建議,有助于確保實現(xiàn)一個布局良好而不犧牲音頻質(zhì)量的電路板。
應(yīng)該
-謹(jǐn)慎考慮底層規(guī)劃。理想的底層規(guī)劃應(yīng)把不同類型的電路劃分在不同的區(qū)域。圖1所示即為一個很好的底層規(guī)劃。
-盡可能使用差分信號。帶有差分輸入的音頻器件能夠抑制噪聲。差分信號中間一般是不能加地線。因為差分信號的應(yīng)用原理最重要的一點便是利用差分信號間相互耦合所帶來的好處,如 磁通量消除 ,抗噪能力等。若在中間加地線,便會破壞耦合效應(yīng)。差分對的布線有兩點要注意,一是兩條線的長度要盡量一樣長,另一是兩線的間距(此間距由差分阻抗決定)要一直保持不變,也就是要保持平行。平行的方式有兩種,一種為兩條線走在同一走線層(side-by-side),一種為兩條線走在上下相鄰兩層(over-under)。一般以前者side-by-side實現(xiàn)的方式較多。
-隔離接地電流,以避免數(shù)字電流增加模擬電路的噪聲?;旧? 將模/數(shù)地分割隔離是對的。 要注意的是信號走線盡量不要跨過有分割的地方, 還有不要讓電源和信號的回流電流路徑變化太大。數(shù)模信號走線不能交叉的要求是因為速度稍快的數(shù)字信號其返回電流路徑會盡量沿著走線的下方附近的地流回數(shù)字信號的源頭,若數(shù)模信號走線交叉,則返回電流所產(chǎn)生的噪聲便會出現(xiàn)在模擬電路區(qū)域內(nèi)。
-模擬電路使用星狀接地。音頻功率放大器的電流消耗量一般很大,這可能會對它們自己的接地或其它參考接地有不良影響。
?將電路板上未用區(qū)域都變成接地面。在信號走線附近實現(xiàn)接地覆蓋,以通過電容耦合把信號線中多余的高頻能量分流到大地。
圖1:較好的手機(jī)部件布局
不應(yīng)該
-在板上使用混合電路。盡管手機(jī)的射頻區(qū)一般都被認(rèn)為是模擬的,但從射頻區(qū)耦合到音頻電路中的噪聲會被解調(diào)為能聽得到的雜音。
-模擬音頻信號布線過長。太長的模擬音頻線跡可能會受到數(shù)字和射頻電路的噪聲干擾。
-忘記接地回路的重要性。接地不良的系統(tǒng)會出現(xiàn)嚴(yán)重失真、噪聲、串音以及射頻抗擾能力低等問題。
-中斷數(shù)字電流的自然回路。這一路徑產(chǎn)生的環(huán)路面積最小,可降低天線影響和電感效應(yīng)。
-忽視了要將旁路電容盡放置在可能接近其要旁路的電源管腳的位置。
如何通過布線改善手機(jī)的音頻性能
- 布線(86026)
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3846如何使用激勵器改善music音頻質(zhì)量
的活性、提高模擬磁帶聲音的清晰度、改善人聲的消咝聲處理等,是音頻專業(yè)工作者十分關(guān)注的問題。在實踐中,我們利用聽覺激勵器提高系統(tǒng)的處理能力,達(dá)到改善EFP音頻質(zhì)量的目的。 激勵器及其系統(tǒng)接入 聽覺激勵器 目前,在激勵方式進(jìn)行音頻信號處理
2018-12-25 14:03:02
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1095改善平板顯示器的音頻性能
關(guān)鍵詞:平板顯示器 , 音頻性能 音頻功率放大器 (APA) 技術(shù)的最新發(fā)展進(jìn)一步提高了平板顯示器的音質(zhì),使之具有了與其優(yōu)質(zhì)圖像質(zhì)量相稱的音響效果。隨著液晶電視、液晶顯示器以及等離子電視屏幕的尺寸
2019-02-17 12:13:01
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1108蜂窩電話PCB設(shè)計改善音頻性能的設(shè)計方案
干擾,因此,對于相互沖突的要求不得不對每個子系統(tǒng)性能進(jìn)行折中考慮。雖然蜂窩電話的音頻功能在持續(xù)增加,但給予音頻電路PCB布局的關(guān)注卻很少。
2019-05-30 14:07:48
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手機(jī)音頻設(shè)計指導(dǎo)資料說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是手機(jī)音頻設(shè)計指導(dǎo)資料說明介紹了如何設(shè)計好手機(jī)音頻,減少噪音包括了:一、手機(jī)研發(fā)各個階段的指導(dǎo)和要求, 二、CTA實驗室要求, 三、CTA調(diào)試注意事項
2019-04-16 08:00:00
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19ADI在線研討會:PCB布局布線的基本原理和設(shè)計技巧
PCB布局布線是產(chǎn)品設(shè)計中的重要一步,PCB布局布線的好壞將直接影響電路的性能。本次PCB(印制電路板)布局布線研討會將涵蓋PCB布局布線的相關(guān)基本原理和設(shè)計技巧,并結(jié)合具體實例說明如何把這些
2019-07-15 06:09:00
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3065改善手機(jī)音頻性能的PCB設(shè)計需要考慮什么
對于PCB布版工程師,手機(jī)提出了終極挑戰(zhàn)。現(xiàn)代手機(jī)包含了便攜式設(shè)備中所能找到的幾乎所有子系統(tǒng),且每一個子系統(tǒng)都有彼此沖突的要求。一個設(shè)計良好的電路板必須最大限度地發(fā)揮連接到它上面的各個器件的性能,并避免多個系統(tǒng)間的干擾。而各子系統(tǒng)不一致的要求必然會導(dǎo)致性能的下降。
2019-08-16 14:41:00
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1133iPhone手機(jī)耗電快應(yīng)該如何改善
iPhone手機(jī)因為自身卓越的性能而吸引了許許多多的中國用戶,不過雖然蘋果很好,但它也同時存在著令人詬病的問題,譬如說iPhone手機(jī)的續(xù)航能力很差,手機(jī)耗電十分的快。相信大部分使用過蘋果的用戶都
2019-12-15 12:20:07
4432
4432如何通過布線技術(shù)提高汽車電源的性能
使用高頻開關(guān)穩(wěn)壓器時,好的汽車電源 PCB 布線可以提供更干凈的輸出,并且簡化 EMI 測試中的調(diào)試工作。本文以 MAX16903/MAX16904 開關(guān)穩(wěn)壓器設(shè)計為例,介紹如何布線以獲得最佳的性能,并降低輻射。
2020-10-06 10:36:00
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5G手機(jī)體驗逐步改善:華為、OPPO、榮耀、vivo天線性能表現(xiàn)最好
10月28日消息(林想)中國移動日前正式發(fā)布2020年智能硬件質(zhì)量報告顯示,5G手機(jī)在5G網(wǎng)絡(luò)下體驗逐步改善,華為、OPPO、榮耀、vivo天線性能表現(xiàn)最好,其他廠商仍有差距;中興較去年提升較大。
2020-10-28 11:52:35
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改善麥克風(fēng)性能的放大器LMV1012/4的性能特點及應(yīng)用分析
美國國家半導(dǎo)體公司 (National Semiconductor Corporation)推出的兩款全新的放大器LMV1012 與 LMV1014。該放大器采用嶄新的設(shè)計取代現(xiàn)有的麥克風(fēng)技術(shù),因此音頻性能獲得大幅改善。
2021-01-18 11:45:00
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數(shù)字功放-改善液晶顯示屏音頻性能,重塑音頻體驗
隨著液晶電視、液晶顯示器以及等離子電視屏幕的尺寸不斷增大,音頻性能要求相應(yīng)提高;數(shù)字功放芯片作為音頻解決方案;不僅為音頻設(shè)備帶來更高的效率和更低的功耗,同時在顯示屏上進(jìn)一步提高了平板顯示器的音質(zhì),使
2024-05-15 10:14:05
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1559如何通過智能布線提升新建筑的功能性?
這些復(fù)雜系統(tǒng)的需求也在不斷增長。 無論是住宅還是商業(yè)用途,智能布線通過自動化、遠(yuǎn)程訪問和便捷的升級增強(qiáng)了功能性,最終改善了我們在新建筑中的生活和工作方式。 智能布線的核心優(yōu)勢 智能布線從根本上改變了建筑的運行方
2024-12-02 18:15:01
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959德州儀器DSP音頻系統(tǒng)如何改善駕乘體驗
如今,駕乘已成為我們生活的一部分,如何改善駕乘體驗對音頻系統(tǒng)提出了更高的要求。隨著高端音響的發(fā)展以及電動汽車 (EV) 的普及,汽車音頻系統(tǒng)設(shè)計師需要將聽覺體驗提升到新的高度。為了應(yīng)對這一需求
2025-05-26 15:42:41
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