0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

复古风潮再起,黑胶唱片凭什么在流媒体下“逆流而上”?

analog_devices 来源:未知 2023-08-24 18:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在“仪式感”的追逐上,各圈子的发烧友们总是乐此不疲。比如一股复古风潮正在音乐圈不断涌动,厚重且充满质感的黑胶唱片迎来了再次复兴,从束之高阁,任其落满灰尘的上世纪遗物,摇身一变时下最“in”的声音媒介。RIAA数据显示美国去年的黑胶销量高达4400万张,超过了CD销量的3300万张,占据了全美唱片销量的70%。如今,无论是价格、还是玄妙的音质,黑胶都站在了鄙视链的顶端,甚至它还成为了装潢的一部分。当一个人在家里摆着唱片机和黑胶,甚至拥有一柜子、一整墙的唱片,它们不仅填充了空间,也会为主人带来“文艺”“有品位”的评价。

TMC5130A-TA被应用于“世界上最好的唱机转盘”Dereneville Modulaire MK II的新型全自动切向唱臂DerenevilleDTT-01-S

然而就算赋予再多的意义,音乐终究要回归到听觉体验的本质,就像每个模拟音乐爱好者都希望在聆听自己喜爱的曲目时体验清晰、高保真、完美高音且无失真的声音。但在以黑胶唱片为代表的模拟唱片中,许多因素会扭曲原始曲目的信息,例如主动式线性唱臂的机电组件,即小型步进电机,会直接在唱臂的固定装置上产生振动,然后传递到唱头壳和唱针。这种振动会增加噪音,使头罩震动,并降低音频信号的质量。那么,当使用步进电机时,这些额外的振动及噪音从何而来又该如何规避呢?

黑胶唱片机的噪声都来自哪里?

要知道线性跟踪唱臂是步进电机的一个非常特殊且典型的应用,因为唱片机需要定位,非常精确地定位,而步进电机天生适合定位任务,并且成本相对较低,在静止和低速时具有高扭矩,无需使用变速箱。此外,与三相无刷电机和伺服驱动器相比,步进电机不一定需要复杂的控制算法或位置反馈进行换向。但其缺点同样明显,噪音水平较高,即使在低速或静止时也是如此。步进电机的振动有两个主要来源:步进分辨率,以及斩波器和脉宽调制(PWM)模式产生的副作用。

步进分辨率

典型的步进电机有50个磁极,可实现200个完整步长,每个步距角为1.8°,可实现360°的完整机械旋转。但也有步数较少的步进电机,甚至高达800个全步。最初,这些电机用于全步或半步模式。施加在两个电机线圈A(蓝色)和B(红色)上的电流矢量在整个电气旋转(电气360°)上显示为矩形。下面两张图中突出显示的那样,电机线圈以90°相移模式以全电流或无电流供电。因此,每个周期的一电转由4个整步或8个半步组成。也就是说,50极步进电机需要50次电气旋转才能完成一整机械转。

wKgaomToSduAagagAAET73bIiXY427.png

全步操作(电机线圈A=蓝色和B=红色)

wKgaomToSduAfDZUAAENBrZV9YY026.png

半步操作(电机线圈A=蓝色和B=红色)

全步或半步等低分辨率步进模式是步进电机的主要噪声源。它们引入了巨大的振动,这种振动遍布系统的整个力学,特别是在低速和接近某些共振频率时。在较高的速度下,由于惯性矩,这些影响会降低。

转子可以想象成一个谐波振荡器或弹簧摆,如下图所示。在驱动器电子设备施加新的电流矢量后,转子将沿着新指令位置的方向步进到下一个全步或半步位置。与脉冲响应类似,转子过冲并围绕下一个位置振荡,从而导致机械振动和噪音。运动远非平稳,尤其是在较低的速度下。

wKgaomToSduABmjuAABHyAUZGQ0004.png

转子的摆动行为导致振动

为了减少这些振荡,可以应用一种称为微步进的机制。这将一个完整的步骤分成更小的部分,或微步骤。典型分辨率为2(半步)、4(四分之一步)、8、32甚至更多微步。定子线圈不是以全电流或零电流供电,而是以中间电流水平接近完整的正弦波波形超过4个完整的步骤。这将永磁转子定位在两个后续完整步骤之间的中间位置。这甚至允许适应步进电机的物理特性或应用的特殊定制电流波形(ADI Trinamic驱动芯片支持该功能)。

微步进的最大分辨率由驱动器的A/D和D/A功能定义。ADI Trinamic的步进电机控制器和驱动器允许使用每整步高达256(8位)微步的步进电机,使用芯片的集成可配置正弦波表甚至完全自定义电流波形。

使用这种高微步分辨率的结果是电机转子现在以更小的角度或更短的距离步进。当切换到新位置时,如上图所示的过冲和下冲会大大减少。而下图显示了这种差异。

wKgaomToSduAOPnlAAG4CZg42FU354.png

从全步分辨率切换到高微步分辨率时减少电机振动

斩波器和PWM模式

另一个噪声和振动源源自步进电机通常使用的传统斩波器和PWM模式。由于粗步进分辨率的主要影响,这些模式的寄生效应常常被忽略。但随着使用微步进提高步进分辨率,这些寄生效应变得明显甚至可以听见。

经典的恒定关断时间PWM斩波器模式是一种电流控制的PWM斩波器,它以快衰减和慢衰减相位之间的固定关系工作。在其最大值点,电流达到指定的目标电流,这导致平均电流低于所需的目标电流,如下图所示。

wKgaomToSduAU8TLAAB4thkRmJM841.png

恒定关断时间(TOFF)PWM斩波模式:平均电流达不到目标电流

在完整的电气旋转中,当电流的符号(方向)发生变化时,这会导致正弦波的过零区域周围出现一个平台。这个平台的影响是电机绕组中电流为零的一小段时间,这意味着根本没有扭矩。这会导致摆动和振动,尤其是在较低的速度下。

wKgaomToSduADJRPAADm0oOE5BY531.png

传统斩波器

与恒定关断时间斩波器相比,ADI Trinamic 的SpreadCycle(高精度斩波算法)PWM斩波器模式应用采用磁滞功能,自动使用慢速和快速衰减周期之间的拟合关系。平均电流反映了配置的标称电流。在正弦波的过零区域没有平台。这减少了电流和转矩脉动,并接近了真正的正弦波形,与恒定关断时间的PWM斩波器相比,电机运行更加平稳。这在静止和慢速到中等速度时尤其重要。

wKgaomToSdyAXgB3AAGDcpZcwtQ277.png

具有平滑过零的SpreadCycle 磁滞斩波器

步进电机完全静音秘诀:

硬件中实现StealthChop算法!

尽管微步减少了由低步分辨率引起的大部分振动,但高微步分辨率可以更容易地感知其他振动源。先进的电流控制PWM斩波器模式,如ADI Trinamic的SpreadCycle(高精度斩波算法)算法,在硬件中实现,在很大程度上减少了振动和抖动。这对于许多标准应用来说已经足够了,也非常适合高速应用。

但即使使用像SpreadCycle这样的电流控制斩波器模式,由于电机线圈不同步、检测电阻上几毫伏的调节噪声和PWM抖动,仍然会产生一点点可听噪声和振动。这种噪音和振动对于高端应用、低速到中速应用以及零噪声应用至关重要,因为来自微步进驱动器和混合步进器的噪声会叠加在音频信号上,尤其是在各个音轨之间过渡的普通凹槽内。

对此,ADI Trinamic的StealthChop算法也在硬件中实现,最终使步进电机静音。但是StealthChop实际上如何对电机实现静音,为什么它不会产生额外的噪音和振动?与基于电流的斩波器模式(如SpreadCycle)相比,StealthChop采用了不同的方法:它是一种基于电压斩波器的技术,负责唱臂和唱针的无噪音和平稳移动。结合闭环跟踪角度调节和精密激光光学,这使得头壳和测针的最大跟踪角度误差<0.05°。良好的传统枢轴唱臂具有<2°-3°的典型跟踪角误差,并且还受到滑行力和凹槽的机械磨损的影响。

ADI推出的TMC5130A-TA就是一款包含StealthChop模式的小型智能步进电机驱动器和控制器IC,是黑胶唱片机的终极解决方案。除了StealthChop之外,ADI Trinamic还改进了电压模式操作并将其与电流控制相结合。为了最大限度地减少电流波动,TMC5130A-TA芯片的驱动器根据电流反馈调节电压调制。这允许系统根据电机参数和工作电压进行自我调整。值得一提的是,被誉为“世界上最好的唱机转盘”Dereneville Modulaire MK III就采用了该款IC。

Dereneville Modulaire MK III转盘

消除了由直流控制环路的调节算法引起的小振荡。由于SpreadCycle和其他电流调节斩波器原理总是对线圈电流测量做出逐个周期的反应,因此复杂系统中总是存在几毫伏的噪声,以及内部两个线圈之间的电磁耦合。导致产生的电机电流的微小变化,从而影响斩波器。

下面两张图比较了电压控制的StealthChop和电流控制的SpreadCycle。StealthChop的过零行为是完美的:当电流值的符号从正变为负或反之亦然时,没有平台,而是零电流水平的直线交叉,因为电流是基于调制的PWM占空比。在50%PWM占空比下,电流实际上为零。

wKgaomToSdyAPDz-AACqIJJK5cY852.png

具有电压控制StealthChop斩波器模式的一个电机相位的正弦波

wKgaomToSdyAOoVrAAC-GrZ1Ww0884.png

具有电流控制的SpreadCycle(高精度斩波算法)斩波器模式的一个电机相位的正弦波

wKgaomToSdyARFLkAAFEhiuNiIc439.png

电压控制的StealthChop斩波模式下电机相位和线圈电流的放大PWM视图

wKgaomToSdyAF6l3AAHarsBgTpo484.png

电流控制的SpreadCycle(高精度斩波算法)斩波模式下电机相位和线圈电流的放大PWM视图

配备StealthChop的电机驱动器结合了与模拟非常相似的电流波形,并在不增加成本的情况下对功耗进行了一些小幅改进,除了无法改变的滚珠轴承噪音外,StealthChop提供了异常安静的步进电机性能,而使用StealthChop的应用已实现低于经典电流控制10dB的噪声水平。

wKgaomToSd2ABsfFABrxYkqe2cA218.png

用于切向唱臂DTT-01-S 的机电致动器的控制器 PCB,以及Trinamic 的智能步进电机驱动器解决方案

wKgaomToSd2AXrSlAACKAR9sZ48291.gif    查看往期内容↓↓↓


原文标题:复古风潮再起,黑胶唱片凭什么在流媒体下“逆流而上”?

文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 亚德诺
    +关注

    关注

    6

    文章

    4680

    浏览量

    16594

原文标题:复古风潮再起,黑胶唱片凭什么在流媒体下“逆流而上”?

文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    光伏储能遇逆流?能源物联网防逆流方案,给企业智能新选择

    一、引言 清洁能源快速发展的背景,光伏发电企业储能电站中的应用越来越普遍。然而,光伏系统产生的多余电力回送电网——即逆流现象,往往对电网的安全稳定构成威胁,严重时还可能损坏电网设
    的头像 发表于 11-03 13:43 541次阅读
    光伏储能遇<b class='flag-5'>逆流</b>?能源物联网防<b class='flag-5'>逆流</b>方案,给企业智能新选择

    HarmonyOS中使用AVPlayer播放流媒体

    HarmonyOS 中,使用 AVPlayer 播放流媒体,不是“能播就行”,而是要“稳、准、快、可控”。
    的头像 发表于 10-15 11:45 1370次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>HarmonyOS中使用AVPlayer播放<b class='flag-5'>流媒体</b>

    拿下车载“科技”密封方案,有机硅FIPFG发泡有望趁势崛起?(

    备受关注,但因其对设备适配性要求极高一直尚未普及。不过随着技术进步,具备更宽设备适配性的有机硅FIPFG发泡安品907已被材料厂商安品有机硅成功开发并导入车
    的头像 发表于 08-13 09:02 878次阅读
    拿下车载“<b class='flag-5'>黑</b>科技”密封方案,有机硅FIPFG发泡<b class='flag-5'>胶</b>有望趁势崛起?(<b class='flag-5'>上</b>)

    瞬间加工:阀漏问题的解决之道

    针对性的措施解决问题。下面就为大家科普一瞬间加工时点胶机阀漏的常见原因及解决办法。1.
    的头像 发表于 07-21 09:50 622次阅读
    瞬间<b class='flag-5'>胶</b>点<b class='flag-5'>胶</b>加工:<b class='flag-5'>胶</b>阀漏<b class='flag-5'>胶</b>问题的解决之道

    如何在米尔TI AM62开发板上部署流媒体服务实现监控功能

    这块开发板上部署流媒体服务,通过USB摄像头实现监控功能。 一、软件准备 要在Linux上面部署流媒体服务,mjpg-streamer是最合适的。 首先,应用开发环境中,进行 mjpg-streamer
    发表于 07-03 18:32

    树莓派复古游戏,你会选哪一个?

    复古游戏与树莓派单板计算机的组合十分常见。树莓派项目列表中,几乎都会包含至少一个复古游戏项目。复古游戏发行版让树莓派上开启
    的头像 发表于 06-16 16:56 815次阅读
    树莓派<b class='flag-5'>复古</b>游戏,你会选哪一个?

    蔚来款新车型搭载远峰科技超清流媒体内后视镜

    蔚来智能电动旗舰ET9以及2025款新ES6 EC6 ET5T ET5都搭载了远峰科技超清流媒体内后视镜,为用户带来前所未有的驾驶新体验。远峰科技流媒体内后视镜采用一体化极窄边框设计,线条流畅,兼具科技美感与广阔视野,引领智能出行新潮流。
    的头像 发表于 06-11 14:12 1024次阅读

    LLSM流媒体传输模块 高动态图像带宽稳定技术突破

    慧视LLSM流媒体传输模块,除了低延迟的特点外,还有一个很重要的特点就是低带宽占用。模块内部集成慧视光电自研的GS远程可视化图传控制系统,具备固定带宽环境下同时控制传输多路无人设备,回传1080P
    的头像 发表于 05-27 17:58 905次阅读
    LLSM<b class='flag-5'>流媒体</b>传输模块  高动态图像带宽稳定技术突破

    用 树莓派4 打造专属流媒体控制台!

    的这个项目一样。他使用我们最爱的单板计算机(SBC)从零开始打造了一台树莓派版流媒体控制台。如果你对流媒体控制台不太了解,这些设备可以连接到个人电脑,并提供按钮
    的头像 发表于 05-11 08:33 424次阅读
    用 树莓派4 打造专属<b class='flag-5'>流媒体</b>控制台!

    LLSM——基于RK3588的低延迟低带宽流媒体传输模块

    模块,就能够实现在500K带宽环境进行稳定的流媒体传输,且延迟50ms左右(不含数据链)。该结果基于我们团队完整周密的延迟测试!目前大多数流媒
    的头像 发表于 04-30 18:36 1441次阅读
    LLSM——基于RK3588的低延迟低带宽<b class='flag-5'>流媒体</b>传输模块

    光伏电站反向送电怎么办?如何实现逆功率跳闸?

    逆流而上”本是励志故事,但放在光伏系统里,却可能让你面临罚款!国家能源局新规已出,分布式光伏必须严防“逆逆流”——你的电站达标了吗? 为什么防逆流突然火了? 国家新规明确:分布式光伏必须“就地消纳
    的头像 发表于 03-24 15:36 1685次阅读
    光伏电站反向送电怎么办?如何实现逆功率跳闸?

    富创全新二代AI流媒体电子后视镜问界M7的应用

    本次富创全新二代AI流媒体电子后视镜除了从芯片和软件上进行升级,在结构做突破,让前视镜头模块与流媒体总成分开,让流媒体前视角不会被车内物
    的头像 发表于 02-20 10:00 1689次阅读

    中伟视界:流媒体技术与矿山安全需求的深度融合,推动矿山预警平台的智能化升级

    流媒体转发技术矿山智能化进程中扮演着重要角色,能够解决带宽不足、数据转码和权限管理等多项难题。通过实时数据传输与处理,该技术显著提升了矿山安全监测的实时性和准确性,为实现智能矿山提供了强有力的支持。同时,随着5G等新网络技术的发展,
    的头像 发表于 01-22 17:20 693次阅读
    中伟视界:<b class='flag-5'>流媒体</b>技术与矿山安全需求的深度融合,推动矿山预警平台的智能化升级

    为什么要进行防逆流?怎么实现防逆流

    光伏防逆流控制方案是为了确保光伏发电系统并网过程中不会向电网反送电能,从而保护电网和光伏设备的安全。以下是几种光伏防逆流控制方案: 1.速断方案:通过市电进线处安装防孤岛/
    的头像 发表于 01-09 14:41 2248次阅读
    为什么要进行防<b class='flag-5'>逆流</b>?怎么实现防<b class='flag-5'>逆流</b>?

    六十载声学匠心,Technics “豆” EAH-AZ100 耳机奏响极致乐章

    音响领域深耕超过60载,Technics始终站在音质追求的前沿,2025年Technics推出真无线蓝牙耳机新品——“豆”(EAH-AZ100),为音乐爱好者们带来前所未有的听觉盛宴。凭借
    的头像 发表于 01-09 09:29 1241次阅读
    六十载声学匠心,Technics “<b class='flag-5'>黑</b><b class='flag-5'>胶</b>豆” EAH-AZ100 耳机奏响极致乐章