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5个回答
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所谓数字电位器是一堆小MOS阵列切换电阻串的功能片子。切换逻辑及过程决定了噪音特性。因此;不是所有数字电位器都适合音响应用。建议用音响专用数字电位器产品。
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数字电位器一般是先短接后切转模式工作的,所以;一定有噪音。这是原理问题。所以;音响用电位器;需要专用的。如果有输入阻抗问题;建议用放大器缓冲一下后再给电位器。
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如果要控制U/I,那么要么电流激励,要么电压激励。不管电流还是电压激励,输出量是什么,都可以由放大器来实现,因为放大器本身就可以接成电流放大器、电压放大器、跨阻放大器、跨导放大器呀
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不受控多是放大器带宽不够造成移相。建议试试高频运算放大器。
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1. 拉链噪声的原因:
拉链噪声通常是由于数字电位器在快速切换位置时,输出电压不稳定导致的。数字电位器在切换过程中,可能会产生短暂的电压波动,这些波动被音箱放大后,就形成了我们听到的拉链噪声。 2. 不改方案的解决方法: 虽然不改变方案可能难以完全消除拉链噪声,但可以尝试以下方法来减轻噪声: a. 在PW0输出端添加一个低通滤波器,以减少高频噪声对音箱的影响。 b. 降低数字电位器的切换速度,减少电压波动。 c. 尝试使用具有更好性能的数字电位器,如具有更高精度和更低噪声的产品。 3. 推荐类似的衰减特性的控制方案: a. 使用模拟电位器:模拟电位器在调节过程中不会产生数字电位器那样的快速切换,因此可以减少拉链噪声。但是,模拟电位器的寿命和精度可能不如数字电位器。 b. 使用PWM(脉冲宽度调制)控制:通过调整PWM信号的占空比来控制音量,可以实现平滑的音量调节。但是,这种方法需要额外的硬件和控制逻辑。 c. 使用DAC(数字模拟转换器):将数字信号转换为模拟信号,然后通过模拟电位器进行调节。这种方法可以实现精确的音量控制,但需要额外的硬件。 总之,要解决拉链噪声问题,可以尝试优化现有方案或考虑采用其他控制方案。具体选择哪种方案取决于实际应用需求和成本考虑。 |
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