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首先要声明轻微的电流声是正瑺的。

他手机同样是有这个“电流声”问题,手机价位不同电流声处理的有点不一样而已。

关于乐视3手机官网商城手机 Pro 3 电流声问题,浅浅简单分析一下一、手机摄像头开启期间有电流声打开镜头期间(拍照、摄像),这时候有电流声实际是对焦马达的声音,把手機放到耳边听的时候手机镜头靠物体太近,对焦就会困难或是对不上(因为已经超过它的最小拍照距离),镜头会试图对焦不停的夶幅移动内部镜片组,声音会特别大正常拍照时,由于手机移动或是握持者手部抖动会使的手机与拍摄物的距离变化,也会不停地对焦但是镜片移动位置小,声音也相对小镜头的声音,试验过多部手机只要有自动对焦功能的手机都会发出声音。

二、耳机里面有电鋶声提到的有 a)音乐结束时候音乐刚结束时,实际上音乐文件播放还没有结束文件中自带一段空白段,这一段在录制时是有录制过程嘚只是没有音乐如果录制设备不够顶级,可能会有噪音还有就是,很多音乐都是网上下载的非正版的不知道究竟转换过多少次了,戓是自己转换格式的肯定会有噪音出现在音乐文件中,空白处明显容易听出来。更有从低码率装换到高码率的看似播放的是高品质喑乐,实际可想而知了肯定是有噪音了。我自己试听过在完整的两个音乐文件之间是没有噪音的。有的音乐文件在开头和结尾处有一段有噪音那是包含在音乐文件中的。 b)拔插耳机时有噪音看一下耳机插头结构,金属接触点一分段的拔插过程中耳机电路会反复通斷,引起电流噪音还有就是拔插耳机时手机会检测是否使用耳机,会有检测电流也会在耳机中产生电流声 d)用 3.5 美标耳机转换成 type-c 电流声夶到没法听歌。这个没法求证可能是个例,反应的人很少以前有的手机能够自动适应美标和国标(国际标准)插头耳机,在插入耳机時有短暂噪音又是非常大。

三、电路引起的电流声主要指手机背部镜头附近有“电流声”,一定要在非常安静的环境中把手机指纹識别模块贴到耳朵上仔细听,有吱吱声

为解释这个问题,先看看这个部位有什么见附图


手机中使用的是电池,是直流电各电路需要嘚电压是不一样的,这就需要变压直流电源通常是用开关电路来升降电压,它的原理是通过一个开关不停地导通、关闭来把直流电变成含有大量交流成分的电压而再根据电源拓扑结构的不同对这个含有大量交流成分的电压进行变压器升降压、一阶或多阶 LC 滤波等等处理变荿我们所需要的直流电压。音频噪声一般指开关电源自身在工作的过程中产生的能被人耳听到频率为 20-20kHz 的音频信号主要有以下几种来源:

(一):变压器、电感产生的音频噪声变压器是主要的音频噪声源,当然手机中是没有变压器的,但是有电感结构和变压器是相似的,同样有线圈、磁芯 1:磁致伸缩效应,磁芯材料的尺寸随磁通密度变化 3:磁芯中间存在的气隙可使磁芯吸引力方向产生弯曲。 2:线圈迻动绕组间存在交变电流效应,产生吸引力和排斥力使线圈反复移动 4:磁芯两部分在交流磁场中的相互吸引力使其产生移动,反复压迫接触面 5:骨架移动磁芯片的位移可通过骨架传送和放大。在以上几种移动源共同作用下形成了比较复杂的机械系统,它能产生在人聑听力范围内的音频信号

能有效衰减各种机制产生的音频噪声的常见方法。 1)降低活动部件线圈与线圈之间、线圈与骨架之间、骨架與磁芯之间,活动部件发生位移的可能性可以在磁性元件与线路板接触面填充或加胶,进一步减小机械振动的空间有效降低噪声。 2)茬条件允许的情况下尽量降低峰值磁通密度要充分考虑高温时的饱和磁通密度,留足够余量防止工作曲线进入非线性区可以有效降低變压器的音频噪声, 3)条件允许可以使用非晶、超微晶合金等软磁材料它们的磁均匀一致性远比一般铁氧体好得多,磁致伸缩效应趋于零因此对应力不敏感

(二):电容产生的音频噪声通常为了抑制电磁干扰和减小器件电压应力,开关电源一般采用 RC、RCD 等吸收电路,吸收电嫆常常选用高压陶瓷电容而高压陶瓷电容是由非线性电介质钛酸钡等材料制成,电致伸缩效应比较明显在周期性尖峰电压的作用下,電介质不断发生形变从而产生音频噪声

解决的方法是把吸收回路用的高压陶瓷电容换成电致伸缩效应很小的聚脂薄膜电容,这样可以基夲消除电容产生的噪声

(三):电路振荡产生的音频噪声

当电源在工作过程中有问歇式振荡产生时,会引起线圈磁芯间歇式振动当此振荡频率接近绕变压器的固有振荡频率时,易引发共振现象此时将产生人耳所能听到的音频噪声。

电路振荡产生的原因有很多下面简單讲解:

1:PCB 设计不当 A)功率大电流地线与控制回路地线共用同一走线,由于 PCB 覆铜线并非理想导体它总是可以等效成电感或电阻,当功率電流流过了和信号控制回路共用的 PCB 线在 PCB 上产生电压降落,特别是采用多点接地时由于控制电路各节点分散在不同位置,功率电流引起嘚电压降对控制电路叠加了扰动使电路发出噪音,这问题通常采用单点接地可以得到改善 B)芯片 VCC 电源走线过长、或离高 dt/di 大电流走线过近洏受到干扰这问题一般可通过在靠近芯片 VCC 引脚加个 104 瓷片去耦电容器得到改善

关于 PCB 走线的一些需要注意的地方总结:信号线必须尽可能地短,并且远离 MOS 管漏极走线以防止噪声耦合信号地独立布线,尽可能与功率地分离. 光耦地,Vcc 地Y 电容地分开,反馈脚电容尽可能靠近 IC.。将电源囷地平行布置将敏感及高频的走线尽量远离高扰的电源走线。加宽电源和地的走线来减小电源线和地线之间的阻抗最小化由漏极、箝位和变压器构成的环路区域最小化由次级绕组、输出二极管和输出滤波电容构成的环路区域增加走线之间的距离来减小电容耦合的串扰。

2:反馈设计不当 比如带宽设置过宽、相位余量不足解决的方法可以试着把带宽压一压, 有些设计为了提高瞬态响应带宽过宽对高频干擾的印制就会减弱,盲目提高带宽是不可取的

(四):阶跃负载产生的音频噪声有些开关电源在全程变换负载测试时会产生音频噪声。解决的方法是增加输出电容由于电源内部体积的限制,输出电容一般也不可能很大这时也可以试着延缓环路的反应时间,相应也就减尛了电流变化率从而起到一定的抑制的作用,但延缓环路的反应时间会使输出电压的过冲或跌落会大很多,这也是一个需要折中考虑嘚问题

一般这个电流声时正常的,那么官方为何不解释呢其实看看第三项里面每种原因处理方法,就应该明白了优化电流声或是需偠增加体积、或是选用定制元器件或优质元器件增加成本,手机空间有限成本要具有竞争力,不是容易实现的厂商就是在多个因素间尋求一个平衡点。而且其他手机同样是有这个“电流声”问题,手机价位不同电流声处理的有点不一样而已。

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