EDIFIER漫步者E.I.D.C的原理说明

时间:2013/6/1 10:21:49信息来源:互联网 点击:
导读:随着音响时代发展,EDIFIER漫步者的音响技术也是与时俱进。最近,漫步者的E.I.D.C原理又是十分火热。

EDIFIER漫步者E.I.D.C的原理说明。很多消费者可能都还不知道这种原理到底有什么益处,中国品牌音响网详细为大家介绍E.I.D.C原理。


EDIFIER漫步者E.I.D.C的原理说明


EDIFIER漫步者E.I.D.C的原理说明:

E.I.D.C.的英文全称是 Edifier Intelligent Distortion Control,即Edifier智能失真度控制系统,目前已在中国、美国等多个国家申请专利,专利号是:ZL200520018567.8。EIDC采用单片微处理器对功率输出进行失真度的采集、计算,自动控制放大器的增益,以实现对不同音源的高低电平输入兼容,避免硬件损坏,呵护您的听觉。

漫步者中国十大音响品牌移动系列M3(国外型号为MP300)是第一款采用EIDC技术的产品,EIDC在她身上是看得着,听得见的技术。您可以这样试验一下,把声卡的输出调到最大,播放一些力度比较强劲的乐曲,然后把M3的音量按到最大(看电源指示灯变成快速闪烁),这个时候声音可能会变得很嘈杂,即有明显失真出现。请保持注视指示灯,您就可以发现指示灯会有若干次闪烁,这就是EIDC根据失真度自动控制音箱的增益。指示灯每闪烁一下,说明音箱增益作一次调整。一会儿,音箱的声音变得不嘈杂了,基本上听不出有明显的失真。


EDIFIER漫步者E.I.D.C的原理说明


E.I.D.C的原理:

多媒体音箱已广泛应用到电脑周边、家庭娱乐、办公商务等各个领域,与声卡、随身听、CD机、DVD机、笔记本电脑、MP3数码产品、手机等多种设备搭配使用。由于各种音源的使用场合、电源、输出级设计不同,其线路输出的电平具有很大的区别。所以一般多媒体音箱,很难做到兼顾高、低输出电平的音源。如果以高电平音源为依据的话,会出现连接低电平音源时音量电位器开到最大时,声音还不够大,功率远达不到额定输出的情况;反之亦然,就会出现在开大音量时出现严重失真,声音难听,还可能造成硬件损坏。

对于上述问题,我们的音响工程师们一直在研究寻找一种成本允许的简便解决方案。能否采用可变增益的功放电路来实现多媒体音箱对各种音源高低电平输入的兼容,并达到避免严重失真、保护产品可靠?而增益的调节又是依据那些参数?

经过大量的调查研究表明,我们平常在聆听音响的时候,如果输入信号和音量开到太大的话,声音变成阻塞,吵闹,听起来很不舒服,这个主要的原因就是失真度。另外,功放电路和扬声器的电流、温度跟失真度也是有一定关系的。所以我们抓住失真度这个参数来进行控制,是我们解决上面问题最彻底,最直接的方案。

我们平常所说的失真度的技术术语为总谐波失真,英文为:Total Harmonic Distortion,简称THD。一般在多媒体音箱的功放电路上,THD的指标是指在fo=1KHz正弦波输入,功率在1/2额定输出功率时的总谐波失真,这个指标我们可以很容易地做到0.5%以下。但是,当音量开大,功放的功率达接近额定功率时,THD会开始急剧增加,这主要是由于电源功率的限制,使功放输出出现了削波现象,也就是我们所说的削波失真,这个时候它是THD中的最主要成分。

在多年的理论探索和不断试验改进基础上,我们终于设计出EIDC智能失真度控制专利技术,并成功应用到产品中。EIDC技术的核心是:

对失真度进行检测采集;

采用单片微型中央处理器(MCU)和软件编程中的优化算法进行参数的计算;

MCU来控制调整放大器的增益。

E.I.D.C技术特点:

EIDC技术采用的是对失真度等参数的检测采集,以失真度作为调节控制的依据,这个不同于常规的电压负反馈电路、电流负反馈电路采用的是输出的电压或电流值。由于扬声器是感性负载,加上复杂频率变化的瞬时音乐信号,采用输出电压或电流很难反映出放大器实际输出功率、失真度和温度特性。而EIDC采用失真度来作为智能控制,以保证输出的音质质量,避免功率放大器和扬声器系统的损坏。

EIDC采用单片微型中央处理器(MCU)和软件编程中的优化算法进行参数的计算。由于采用的MCU编程,可以使用优化的软件算法来实现失真度的采集,代替了昂贵复杂的硬件电路及其繁杂的硬件调试工作,控制算法中的参数也可以灵活调整。对于不同等级的产品,还可以对软件算法作适当修订。

采用电子音量集成块,以I2C总线或其他IO方式跟MCU连接,这样MCU就可以根据系统的需要智能地调整增益。

EIDC控制不同于普通的AGC自动增益控制。AGC一般是以输出电压来作为反馈,控制放大器的增益,其作用是连续的、单一的调节。而EIDC使用失真度作依据来智能控制放大器增益,由于采用MCU的软件算法,可以做到积分型的或者分段式的调整,不是连续的作增益调整,只是根据系统的实况分析,在适当的时间做出恰当的调节,在用户不知不觉中完成。这样可以避免了AGC容易出现的声音忽大忽小的问题,保证了原有音乐的动态。

EIDC通过对放大器增益的智能控制,实现了对各种音源的高、低电平输入的兼容,保证了声音的低失真,并避免产品系统的损

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