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音頻之TDD
文章來源:永阜康科技 更新時間:2023/7/26 10:40:00
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TDD 噪音
來源: 由于GSM在每個間隔200KHz頻道上共用 由于GSM在每個間隔200KHz頻道上共用 8個物理信道, 即在同一個頻率上進行8個 個物理信道, 即在同一個頻率上進行8 用戶的時分復用,(好象也可以理解成為時 用戶的時分復用,(好象也可以理解成為時 分多址TDMA), 分多址TDMA), 因此對于每個用戶的手機 來說, 只有1/8的時間在通話, 而其余7/8的 來說, 只有1/8的時間在通話, 而其余7/8的 時間空閑, 時間空閑,它重復出現的頻率大概是 216.7Hz.

TDD噪音的表現形式 TDD噪音的表現形式

我們所聽到的嗡嗡聲就是PA在發射時 我們所聽到的嗡嗡聲就是PA在發射時 產生的的包

絡線(envelope)雜音, 產生的的包絡線(envelope)雜音,因為人的 耳朵的聽覺頻率范圍為 20Hz~20KHz,216.8Hz確實是落在人耳可 20Hz~20KHz,216.8Hz確實是落在人耳可 聽到的范圍, 如果手機來電或短信, 聽到的范圍, 如果手機來電或短信, 則在座 機話筒中會聽到" 機話筒中會聽到"哼 哼"或’嗡嗡’的聲音. 或’嗡嗡’的聲音.

TDD noise的表現形式 noise的表現形式

常見的主觀現象有以下幾種: ①.在進行語音通話過程中,聽筒或喇叭一直能聽到明顯 的嗡嗡電流音 ②.在進行語音通話過程中,對方一直能聽到明顯的嗡嗡 電流音 ③.來電時,來電鈴音剛響起的瞬間,出現吱吱吱的噪音, 隨后噪音又消失 ④.來電時,接通電話的瞬間,聽筒里出現吱吱吱的噪音, 隨后噪音又消失 ⑤.通話過程中,在有些信號差的區域,突然出現嗡嗡電 流音,信號變好后消失

通話TDD 通話TDD 引起的途徑

  1. PA突發工作時帶動電源產生的干擾 2.通過主板上的不同路徑耦合 3.通過射頻接口(比如天線耦合到mic)

通話TDD 通話TDD的解決措施 TDD的解決措施

1.音頻線路的保護 1.音頻線路的保護 2.電源穩壓 2.電源穩壓 3.RF 與音頻器件的分割與保護 4.SPK 及REC的濾波。 REC的濾波。

TDD Noise 的濾除

TDD Noise容易出現的規律

弱信號 低電量

音頻線路的保護

a,走線要并行走且用的保護 b,走線避免臨近大信號區; c,音頻電源要干凈;音頻濾波電容要做到很好的接地 d,mic的偏置電源、地要保護好; mic的偏置電源、地要保護好; e,如果走線太長,receiver AMP必須盡量靠近CPU端.可以在audio訊號受到 ,如果走線太長,receiver AMP必須盡量靠近CPU端 可以在audio訊號受到 干擾前先放大聲音訊號; f,receiver兩端的走線盡量靠近,上下包GND。 receiver兩端的走線盡量靠近,上下包GND。 g, 差分線上的干擾信號可以表示為一個共模干擾部分+差摸干擾部分,差分 差分線上的干擾信號可以表示為一個共模干擾部分+ 線之間的電容是為了去差摸干擾,而每根線到地的電容是為了去共模干擾。 所以這方面要特別的注意 h 關于接地 器件之間 殼體之間 走線之中 地一定要充分接好 I,VBAT 不要形成環路 不要干擾音頻等線音頻線處理好 邊緣不要有容易震 蕩的信號 和高速同音頻同時工作的數字信號 J 預留濾波網絡 k, 注意音頻器件的擺放位置 考慮PIFA天線和單極天線的異同 規劃好音頻 考慮PIFA天線和單極天線的異同 器件與天線的位置 特別是MIC 特別是MIC。

 
 
 
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