为什么一般的开关和线性电源声音都不咋地
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(下面是机翻)
不,这需要我们花费最少的时间。例如,我们可以将底盘部件作为“宜家”套件提供。电源部件取决于@nenon认为有用/可行的东西,我们以他的方式运送了一些 PCB/部件进行测试。
开关模式电源的表现不佳,通常是合理的,例如,请参阅此频谱分析:

您在这里看到的是典型的 SMPS 砖频谱,它的主要开关频率约为 40KHz,它覆盖的范围更广,约为 35-45KHz,这是故意进行的(扩频)以避免更大的单一频率峰值保持在监管标准以下(红线)。它似乎也有以 80Khz 和 120KHz 为中心的谐波以及一个低于 20Khz 的谐波,这是发烧友想要避免的事情,就像瘟疫一样。较高的开关频谱的可听性是有争议的,但为了争论,让我们假设这些也是不受欢迎的。
最佳实践的发烧友解决方案是用 LPS 替换这些。因此,让我们看一下其中之一的频谱分析:

在这里,我们看到 50Hz(欧洲电源频率)的峰值,然后是 100,150.200,250,300,350,400,450 等处的谐波,你明白了。这些是由整流器切换时电容器充电引起的(“phun 预期”)。正如另一个“phun”观察,在幅度上,这是一个比上面的 SMPS 示例更嘈杂的电源,它的主模式发射比 SMSP 高约 30dB,但 SMPS 的频谱似乎更普遍不受欢迎。
因此,由于这些都不是理想的,我们已经看到高保真行业正在努力创造更好的开关电源,毕竟,LPS 被认为是过时的野兽,它通常会浪费大约 30% 的功率输出(并且通常更多)通过将其转化为热量,BOM(材料清单)要高得多,实际上它并不像您受过训练的那样低噪音。一个众所周知的解决开关噪声的方法是 Bruno Putzey 的 NCore D 类放大器,它将主开关频率提高到 500KHz 左右。这实际上是一个非常好的主意,它肯定会使开关残差远离我们心爱的 20-20KHz 范围,但这是一个放大器模块,它通常仍然由 50-100KHz SMPS 供电。
因此,无论如何,探索用于发烧友应用的开关模式电源肯定是有好处的,相对于线性电源的好处是显而易见的,如果实施得当,它可以比用于更高电流应用的线性电源噪声低得多,体积小得多占用空间并且没有大量的散热要求,但是它们应该设计为在音频范围附近的任何地方都没有任何开关“噪声”,甚至更好但没有任何可测量的残留物。