开放式耳塞应用
发布时间:2013/3/1 20:35:48 访问次数:1613
开放式耳塞可以看作两个独立的BQ24032ARHLR有源消噪模组,因此,应用中使用了两块瑞声科技的EMT6903芯片,以及两个嵌入耳塞背面的环境噪声采集麦克风,如图3所示。它们共用供电和开关部分。
用大型扬声器发出白噪声模拟环境噪声,使用人工头中的人工耳内的监测麦克风观察打开或关闭ANC的频谱变化。
实验结果如图4所示。可以观察到EMT6903的有效频带为150--2550Hz,有效频带内平均降噪量为16dB。在600Hz附近最大降噪量达25dB,150H:附近降噪量较小,主要原因是耳寒作为次级声源,在低频的输出能力不足,以及反相补偿传递函数的匹配误差造成的。在3kHz以上,电路的传递函数和理想的反相补偿传递函数也存在匹配误差,反而导致部分高频的噪声出现升高的现象,需要进一步优化调节电路的传递函数,考虑到部分类似应用,在下一代产品中将会推出单芯片双路有源消噪解决方案,以简化体积和设计。
开放式耳塞可以看作两个独立的BQ24032ARHLR有源消噪模组,因此,应用中使用了两块瑞声科技的EMT6903芯片,以及两个嵌入耳塞背面的环境噪声采集麦克风,如图3所示。它们共用供电和开关部分。
用大型扬声器发出白噪声模拟环境噪声,使用人工头中的人工耳内的监测麦克风观察打开或关闭ANC的频谱变化。
实验结果如图4所示。可以观察到EMT6903的有效频带为150--2550Hz,有效频带内平均降噪量为16dB。在600Hz附近最大降噪量达25dB,150H:附近降噪量较小,主要原因是耳寒作为次级声源,在低频的输出能力不足,以及反相补偿传递函数的匹配误差造成的。在3kHz以上,电路的传递函数和理想的反相补偿传递函数也存在匹配误差,反而导致部分高频的噪声出现升高的现象,需要进一步优化调节电路的传递函数,考虑到部分类似应用,在下一代产品中将会推出单芯片双路有源消噪解决方案,以简化体积和设计。