Jakiego rodzaju kondensatorów należy użyć do połączenia audio? Mam do czynienia z dźwiękiem na poziomie linii 1Vp-p, z przesunięciem 1V dc (typ.) Chcę to przekształcić w 1Vp-p AC, do 20 kHz. W mojej pierwszej wersji zastosowano ceramiczne czapki 10u 10V - symulacja wykazała tłumienie o około 15% przy 20 kHz.
Aktualizacja: ostatecznie zdecydowałem się na 10u 6.3V. Nie potrzebowałem jakości Hi-Fi, a fakt, że 10U 6,3 V były dostępne w pakietach 0603 był dla mnie użyteczny.
Odpowiedzi:
Kiedy używasz kondensatorów do łączenia obwodu, musisz martwić się niskimi częstotliwościami. Kondensator sprzęgający jest z definicji obwodem górnoprzepustowym.
Im większa wybrana wartość kondensatora, tym niższa częstotliwość odcięcia będzie w obwodzie górnoprzepustowym. Wikipedia pokazuje przykładowy obwód, a także sposób wyboru wartości kondensatora w odniesieniu do pożądanej częstotliwości odcięcia i rezystancji.
Jeśli chodzi o rodzaj kondensatora, ponieważ audio jest prądem przemiennym, musisz mieć kondensator niespolaryzowany. Z mojego doświadczenia nigdy nie znalazłem nic lepszego niż kondensator ceramiczny do tego zastosowania.
źródło
Kondensatory ceramiczne mogą być mikrofonowe i mogą wprowadzać zniekształcenie, lepiej byłoby zastosować mylar lub poliwęglan.
źródło
Biorąc pod uwagę konkretną aplikację (1V pp, 1V „offset” - zakładam, że offset w tym przypadku oznacza, że moc wyjściowa wynosi 1V powyżej odniesienia masy), nie ma powodu do obaw o jakiekolwiek słyszalne zniekształcenia lub mikrofony; te wchodzą w grę tylko z wahaniami wysokiego napięcia i są rzekomo częścią „mojo” we wzmacniaczach gitarowych Trainwreck, które mają ceramikę równolegle z nakładką poli- łączącą pierwsze dwa stopnie wzmocnienia z około 300 V DC na płycie i sygnałem który może przekroczyć 200 V pp przechodząc przez korek. Na poziomie linii twój MLCC powinien być dźwiękowo przejrzysty.
W większości zastosowań sprzęgania na poziomie linii wszystko powyżej 1uF jest zwykle nadmierne; jeśli twoje zastosowanie jest zbliżone do typowego, 10uF przekaże częstotliwości w dół do zakresu decyhercowego.
Ja też jestem ciekawy wycofania 20 KHz w twojej symulacji. Być może istnieje pewne odsprzężenie między sygnałem a jedną z szyn, których nie uwzględniono, na przykład impedancja wyjściowa samego wzmacniacza? Rezystancja 1 om na wyjściu dałaby częstotliwość narożną około 16 kHz z kondensatorem 10 uF ... co naprawdę nie jest złą rzeczą, ponieważ słuch większości ludzi jest również osłabiony powyżej 16 kHz. Jeśli naprawdę potrzebujesz przekazać wszystko, od poddźwiękowego do ultradźwiękowego, prawdopodobnie potrzebujesz czegoś bliższego 4,7 uF dla kondensatora sprzęgającego i wyższej impedancji wejściowej dla następnego wzmacniacza.
źródło