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Was sind die Vorteile von funktionierenden ANC-F…

Was sind die Vorteile von funktionierenden ANC-Filtern im elektronischen Prozessor?


Allgemeine Flexibilität – Die Fähigkeit, Filter zu ändern, um für verschiedene Umgebungen adaptiv zu sein, oder das Audio Ihrer Umgebung direkt in Kopfhörer zu senden (ähnlich wie eine Abhörhilfe), oder mit Bluetooth-Konversationsprodukten zu kommunizieren, und so weiter. die eine elektronische Schnittstelle hat.Mikrofon kann Umgebungsgeräusche effektiv reduzieren (auditive  digital noise reduction )

Schnellerer Fortschritt – Während ANC-Filterpatterns oft eine Modifikation der peripheren Filterschaltung erfordern, wenn sich die Akustik ändert, können digitale Alternativen die Filterschaltung innerhalb des Chips sofort regulieren und sofort in die Verifikation einbringen.

Optimierter Kalibrierungsablauf – Weil die Toleranz auf dem akustischen Produkt einen Einfluss auf die Filterform hat. Im Endeffekt kann sich die akustische Übertragungsfunktion möglicherweise im Ausgang verändern, so dass das Headset kalibriert werden muss. Der Kalibrierungsvorgang ist manuell und zeitaufwendig, bei der digitalen Rauschunterdrückung entfällt dieser Aufwand.

Verkleinerte Messung – aus dem Grund, dass es tatsächlich viel weniger Geräte um den Chip herum gibt.

Die Nachteile der digitalen ANC sind wie folgt

Größere Stromaufnahme

Größere Latenzzeit der elektronischen Systeme. Je geringer die Verzögerung, desto besser. 20μs ist oft ein kompakter Prozentsatz der gesamten Verzögerung der Schleife, daher ist es tatsächlich schwierig, eine vernachlässigbare Verzögerung zu unterscheiden.

Es ist wirklich schwierig, den Unterschied zwischen einem analogen System mit vernachlässigbarer Latenz und einem digitalen System mit einer Latenz von viel weniger als 20μs deutlich zu erkennen.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Wi-Fi-Geräten, die am Ohr getragen werden, wird das Problem des Stromverbrauchs immer wichtiger. Folglich sollte jede digitale Lösung zur Schallreduzierung stromsparend sein, insbesondere der Teil des ADC- und DAC-Moduls. Indem man nur mit den wichtigsten Methoden arbeitet (z. B. mit einfachen Filtern und der Optimierung einiger anderer Prozesse) und die Taktfrequenz so weit wie möglich senkt, kann der Stromverbrauch des elektronischen Prozessors auf ein Minimum reduziert werden. Obwohl schnellere Taktfrequenzen die Latenz des Prozessors wesentlich verringern können, können sie auch die Stromaufnahme maximieren, so dass man einen Kompromiss zwischen den beiden finden kann.

Flexibler Architekturstil zur elektronischen Rauschunterdrückung.

Verringern Sie die akustische Latenz des gesamten Systems, indem Sie Chips mit einer Latenz von weniger als 20μs einsetzen, um die Bandbreite der Geräuschreduzierung zu gewährleisten.

Schaffung eines kontrollierten Weges, über den die Geräusche in das menschliche Ohr gelangen, um eine sichere Feedforward-Geräuschunterdrückung zu gewährleisten.

Die Konstruktion des Headsets soll alle Personen zufriedenstellen, die es regelmäßig benutzen

Wählen Sie ein großes Lecklochdesign und -design mit schwacher passiver Geräuschunterdrückung und einem starken aktiven Geräuschunterdrückungslayout, oder entscheiden Sie sich für ein kleines Lecklochdesign und -design mit guter passiver Geräuschunterdrückung zusätzlich zu einem etwas schwächeren aktiven Geräuschunterdrückungsdesign und -design.

Stellen Sie das Hohlraumpotenzial, das Leckloch und die Entlüftungsdämpfung so lange ein, bis ein sauberes Kopfhörer- und passives Dämpfungsverhalten erreicht ist.

Verringern Sie die Ressource der elektronischen Geräusche und entscheiden Sie sich für ein Mikrofon mit großem SNR, um sicherzustellen, dass das menschliche Ohr den Ton während der Digital- und DAC-Abschnitte nicht hören kann

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