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如何提高個(gè)人擴音產(chǎn)品 (PSAP) 的性能和效率
文章來(lái)源:永阜康科技 更新時(shí)間:2022/11/15 10:20:00
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作者:Bonnie Baker

個(gè)人擴音產(chǎn)品 (PSAP) 提供了一種低成本的方式來(lái)解決針對運動(dòng)和聽(tīng)力損失的最小聽(tīng)力放大需求。盡管這些智能可調節耳穿戴設備越來(lái)越受歡迎,但不斷挑戰設計者要提高性能,同時(shí)將成本和功耗降到最低。

這些挑戰來(lái)自于需要減少聽(tīng)道內有問(wèn)題的環(huán)境泄漏和骨傳導信號,同時(shí)也要考慮到由于聽(tīng)力設備的電子裝置造成的延遲。這些電子設備包括麥克風(fēng)、揚聲器、DSP 和編解碼器。將電子設備的增益和延遲信號與環(huán)境和骨傳導的音頻結合起來(lái),會(huì )產(chǎn)生一種需要理解的梳狀效應。只有這樣,才能有效地緩解它,以實(shí)現一個(gè)具有成本效益的節能設計。

本文介紹了 PSAP 構造、運行、典型設計要求和關(guān)鍵技術(shù)概念,如梳狀效應。然后,介紹了 Analog Devices/Maxim Integrated 用于 PSAP 的低功耗、高性能音頻編解碼器(可用于解決梳狀效應),并展示了其應用方法。

PSAP 的運行和設計要求

隨著(zhù)年齡的增長(cháng),往往更難聽(tīng)清廣播、電視或談話(huà)。有時(shí)背景噪聲會(huì )干擾到餐廳或社交聚會(huì )討論的聽(tīng)力。迄今為止,解決聽(tīng)力問(wèn)題的辦法是依靠昂貴的助聽(tīng)器,這些助聽(tīng)器被歸類(lèi)為醫療設備并受到監管。無(wú)論個(gè)人用戶(hù)的聽(tīng)力損失程度如何,這些設備都比不受監管的 PSAP 耳穿戴設備要貴得多。

可充電的 PSAP,用于娛樂(lè )或低水平聽(tīng)力增強,具有可定制的低水平放大功能,通過(guò)減少或增加中高頻率來(lái)幫助用戶(hù)聽(tīng)得更清晰。這種放大器通常有放大復位和降噪電路,以減少反饋和背景噪音(圖 1)。


圖 1:像 PFY C350+ 這樣的 PSAP 具有可提高清晰度的可定制、低電平放大功能。(圖片來(lái)源:Health Products for You (HPFY) 網(wǎng)站)

每個(gè)設備的頻率范圍取決于主要應用,如語(yǔ)音與音樂(lè )。對于語(yǔ)音應用來(lái)說(shuō),工作頻率范圍從 20 赫茲 (Hz) 到 8 千赫茲 (kHz),而音樂(lè )的范圍是可聽(tīng)到的最大 20kHz。大多數 PSAP 設備有電池電源和 PC 軟件,可在整個(gè)頻率范圍內進(jìn)行自定義放大。這些設備還被設計用來(lái)為用戶(hù)周?chē)穆曇、?lái)自他們手機的聲音以及音頻流提供出色的音質(zhì)和語(yǔ)音清晰度。

一個(gè)典型的音頻 PSAP 系統包括一個(gè)音頻編解碼器和 DSP 核心。這個(gè) PSAP 音頻系統有一個(gè)音頻編解碼器和一個(gè)連接模數轉換器 (ADC) 的麥克風(fēng)輸入簡(jiǎn)化視圖。音頻編解碼器對 ADC 的數字輸出進(jìn)行解碼,為向藍牙片上系統 (SoC)/DSP 內核進(jìn)行數字傳輸做準備(圖 2)。


圖 2:用于 PSAP 的典型音頻系統包括麥克風(fēng)、ADC、抽取器、藍牙/DSP 內核、插值器、數模轉換器 (DAC)、放大器和揚聲器。(圖片來(lái)源:Maxim Integrated,由 Bonnie Baker 修改)

藍牙 SoC/DSP 內核對信號作進(jìn)一步衰減,以便為 DSP 塊做準備。DSP 塊處理信號,進(jìn)行插值,然后將數字信號送回音頻編解碼器。音頻編解碼器將數字信號轉換回模擬信號以驅動(dòng)揚聲器輸出。

這個(gè)激活的 PSAP 有兩種類(lèi)型聲音到達用戶(hù)的耳膜。S1 是殘留的用戶(hù)語(yǔ)音環(huán)境泄漏 (S1A) 和骨傳導 (S1B) 聲音的疊加。對于 S1 來(lái)說(shuō),耳穿戴設備遮住了耳朵的開(kāi)口,以阻止聲音到達內部和逃出耳道之外(圖 3)。


圖 3:PSAP 中到達耳膜的三個(gè)聲源:環(huán)境泄漏 (S1A)、骨傳導 (S1B) 和經(jīng)過(guò)處理的環(huán)境聲 (S2A)。(圖片來(lái)源:Maxim Integrated,由 Bonnie Baker 修改)

PSAP 的麥克風(fēng)捕捉環(huán)境聲音 (S2) ,DSP 對其進(jìn)行處理,輸出信號 (S2A) 通過(guò)音頻換能器送入耳道。重要的是,音頻處理鏈的設計產(chǎn)生了一個(gè)延遲。這三個(gè)聲音匯集到用戶(hù)的耳膜,產(chǎn)生了 PSAP 體驗。

PSAP 梳狀效應

為實(shí)現 PSAP 體驗,音頻系統要求在所有聲音進(jìn)入耳膜之前加入。S1A 和 S1B 到達用戶(hù)耳膜的時(shí)間是相同的,但如圖所示,S2 信號在音頻系統中的傳播,產(chǎn)生了輕微延遲。如果延遲和增益沒(méi)有得到充分的調整,當信號源加在一起時(shí)就會(huì )出現回聲效果(圖 4)。


圖 4:三個(gè)聲音疊加的信號模型:S1A、S1B 和 S2。(圖片來(lái)源:Bonnie Baker)

圖 4 中的變量有延遲和增益 (G)。S1 信號直接進(jìn)入耳膜。通過(guò)將環(huán)境中的 S1 聲音添加到電子 S2 路徑中,S2 中的增益功能就會(huì )產(chǎn)生一個(gè)延遲。S1 和 S2 的加入有可能產(chǎn)生回聲,但這可以通過(guò)操縱延遲時(shí)間和增益大小來(lái)減少。

圖 5 顯示了延遲等于 0.4 毫秒 (ms) 和 3ms、G 等于 0 分貝 (dB) 、15dB 和 30dB 時(shí)的信號響應。


圖 5:基于信號模型的兩個(gè)聲音的疊加頻率響應,延遲變化從 0.4 ms 到 3 ms,增益變化為 0dB、15dB 和 30dB。(圖片來(lái)源:Maxim Integrated,由 Bonnie Baker 修改)

圖 5 中的歸一化頻率響應說(shuō)明了對耳膜的延遲和增益影響。有一個(gè)失真,或稱(chēng)梳狀效應,在 G 等于 0 分貝時(shí)有多個(gè)缺口。梳狀效應可能會(huì )通過(guò)混響或回聲降低聲音質(zhì)量。在圖 5A 中,3 ms 的延遲在更低的頻率下產(chǎn)生了更多的缺口。

隨著(zhù)圖 5B 中增益的增加,梳狀效應的重要性在降低。從 0 dB 到 15 dB 的增益變化在 15 dB 的增益下形成了一個(gè) ~3 dB 的紋波。在圖 5C 中,在 30dB 的增益下,兩個(gè)延遲的響應幾乎是平的。

如何減輕梳狀效應

如上所述,增加增益和減少延遲可以減少傳統 PSAP 系統中的梳狀效應,從而減少其混響或回聲。高級 PSAP 設備會(huì )用一個(gè)額外的低延遲數字濾波器取代延遲/增益組件,用于執行抗噪功能(圖 6)。


圖 6:在一個(gè)高級 PSAP 系統中,有四個(gè)聲音到達耳膜:S1A、S1B、S2A 和 S2B。(圖片來(lái)源:Maxim Integrated,由 Bonnie Baker 修改)

在圖 6 中,MAX98050 低功耗、高性能的音頻編解碼器產(chǎn)生了反噪聲 (S2B),與原來(lái)的無(wú)源環(huán)境聲相互作用,形成新的聲音。MAX98050 具有噪音消除和語(yǔ)音/環(huán)境增強功能,這些功能依賴(lài)于一個(gè)低功耗、低延遲的數字濾波器,確保 S2B 減少低頻噪音。

圖 7 展示了基于 MAX98050 PSAP 解決方案的簡(jiǎn)化框圖。


圖 7:MAX98050 編解碼器形成了 PSAP 信號接口,以改變增益并減少噪聲和延遲。(圖片來(lái)源:Bonnie Baker)

基于圖 7 框圖的仿真說(shuō)明了 MAX98050 系統的梳狀效應,以及增益和延遲時(shí)間對噪聲的影響(圖 8)。


圖 8:對圖 7 中的圖形進(jìn)行仿真,顯示了 MAX98050 的梳狀效應以及增益和延遲時(shí)間對噪聲的影響。(圖片來(lái)源:Maxim Integrated)

圖 8 顯示,Maxim 的抗噪方案強調 S1 和 S2 之間的增益差異。除了仿真之外,基于真實(shí)外形和實(shí)時(shí)評估系統的測量也驗證了所提出的抗噪聲解決方案。

請注意,減少音頻系統的延遲需要相對高的 ADC 和 DAC 采樣率。這些變化增加了計算負荷,降低了電源效率?偟膩(lái)說(shuō),會(huì )造成音頻性能下降。

結語(yǔ)

PSAP 為任何希望提高聽(tīng)力能力的人帶來(lái)了顯而易見(jiàn)且成本低廉的好處。對于設計者來(lái)說(shuō),要繼續面臨著(zhù)提高效率和性能的挑戰,并需要更有效地處理梳狀效應。綜上所述,使用 Maxim Integrated 低功耗、活力十足的 MAX98050 編解碼器,設計者可以減輕 PSAP 的梳狀效應,提高音頻和功率性能,并為下一代 PSAP 帶來(lái)靈活的系統設計。

 
 
 
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