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科普小課堂:噪聲是什么,你“噪”嗎?

深圳市納祥科技有限公司 ? 2025-02-05 17:29 ? 次閱讀

Hey,各位音頻發燒友們當我們沉醉于視聽世界里震撼的音效時又是否深入了解過噪聲是什么

今天,讓我們一起揭開噪聲的神秘面紗,探尋音頻世界的無窮魅力!

在音頻世界里,噪聲的簡單定義就是:“在處理過程中設備自行產生的隨機信號”,這些信號與輸入信號無關。

在音頻芯片中,有哪些關于“噪聲”的參數與指標?

01

信噪比(SNR)

信噪比是衡量系統性能的重要指標,它反映了有用信號與背景噪聲之間的強度關系。



對于音頻設備來說,信噪比是一個比較重要的參數,它指音源產生最大不失真聲音信號強度與同一時刻背景噪音強度之間的比率,即信號噪聲比,簡稱信噪比(SIGNAL-NOISE RATIO),通常以S/N或者SNR表示,單位為分貝(dB)。

信噪比越高表示底噪控制得越好,現在的音頻設備一般都能達到60dB以上。

因為在大多數應用中,信噪比越大,就越能提供更清晰的信號、更低的失真、更高的帶寬效率和更好的通信可靠性。例如,在無線通信、音頻設備如麥克風中,高信噪比意味著設備能更好地區分信號和噪聲,捕獲更清晰、真實的音頻。具體到某些設備如無線領夾麥克風,信噪比超過70dB被認為是表現良好,而80dB以上則是優秀。



而信噪比低時,小信號輸入時噪音嚴重,整個音域的聲音明顯感覺是混濁不清,所以信噪比低于80dB的有源音箱不建議購買,而低音炮70dB的低音炮同樣原因不建議購買。

為提高SNR,人們會采用提高信號發射功率、優化接收端處理算法、使用噪聲抑制技術等手段,同時需考慮功耗、成本、復雜度等限制。

然而,信噪比過高可能對信號產生不利影響。因此,有必要依據具體應用場景選擇適當的信噪比。

02

總諧波失真加噪聲(THD+N)

THD+N是英文Total Harmonic Distortion +Noise 的縮寫,譯成中文是“總諧波失真加噪聲”。它是輸出模擬信號的音頻設備的一個主要性能指標。

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理想的音頻功率放大器,若不考慮該功率放大器的增益大小,輸入一定頻率的正弦波信號,其輸出也應該是沒有失真(波形沒有變形)、沒有噪聲的正弦波信號。但真實的音頻功率放大器的輸出音頻信號總會有一點失真,并且疊加了噪聲(在正弦波上疊加了高頻雜波)。這種失真是較小的,從波形圖中也難看出來,只有用失真儀才能測出。波形的失真是由于在正弦波上加了多種高次諧波造成的(如3次諧波、5次諧波等)所以稱為總諧波失真。理想的音頻功率放大器沒有諧波失真及噪聲,所以THD+N=0。實際的音頻功率放大器有各種諧波造成的失真及由器件內或外部造成的噪聲,它有一定的THD+N的值。這個值一般在0.000n%-10%之間(n=1~9)。從輸出信號的頻譜上分析,除了基波及各次諧波外,還有噪聲的影響,音頻設備噪聲是隨機噪聲,通常用寬帶白噪聲表示。如圖所示:包含寬帶白噪聲的輸出信號頻譜

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實際的音頻功率放大器有各種諧波造成的失真及由器件內或外部造成的噪聲,它有一定的THD+N的值。這個值一般在0.000n%-10%之間(n=1~9)。既然THD+N是表示失真+噪聲,因此THD+N自然是越小越好。但這個指標是在一定條件下測試的。同一個音頻功率放大器,若改變其條件,其THD+N的值會有很大的變動。要降低音頻設備的THD+N值,可以考慮以下幾種方法:①改進設計和材料選擇②減少驅動功率③使用數字信號處理器DSP ④使用外部音頻解碼器或DAC數字模擬轉換器 ⑤優化信號路徑

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