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主動降噪與音質加強,TWS耳機的未來走向

21克888 ? 來源:電子發(fā)燒友整合 ? 作者:Leland ? 2020-04-04 07:48 ? 次閱讀
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在蘋果推出Airpods之后,真無線藍牙(TWS)耳機產品的數量井噴式增長。那么這些年來,TWS技術有何改進,未來的走向又會如何呢?

在TWS技術發(fā)展的同時,另一個被再度炒熱的技術就是降噪。入耳式耳機和耳罩式耳機已經有了諸多被動降噪方案,而主動降噪(ANC)的市場卻常年被索尼和Bose占據,而且大部分為耳罩式產品。被動降噪在濾除高頻噪聲上有優(yōu)勢,而主動降噪則更適合濾除低頻噪聲。在TWS真無線藍牙耳機推出后,耳機廠商也開始把自家的降噪技術搬到TWS耳機上去。

但主動降噪耳機的原理卻并非盡數相同,主動降噪一般分為數字主動降噪和模擬主動降噪,主要取決于產品所用的噪聲處理電路。這兩種降噪方式各有優(yōu)劣。模擬主動降噪的電路需要運放、電阻電容等大量元器件,所以PCB占用空間比較大,而數字主動降噪電路用到數字IC,所以占用空間小。但模擬主動降噪基本無延遲,數字電路DSP上會產生一定延遲。我們再來看看降噪效果的可調性,模擬ANC的調節(jié)非常有限,只能通過調節(jié)增益/音量來改變降噪效果;而數字ANC的靈活性比較大,不僅可以調節(jié)增益,還可以調節(jié)EQ,降噪算法等,哪怕是已經出廠的耳機未來也可以通過更新固件來優(yōu)化降噪效果。這也是為什么今年多數降噪耳機都是采用數字主動降噪的原因。

說完了主動降噪的電路組成,我們再來了解一下主動降噪的3種主要實現方式。根據麥克風的朝向,主動降噪可以分為前饋降噪,反饋降噪和混合降噪。前饋降噪的麥克風位于耳機外部,而反饋降噪的麥克風位于耳機內部。混合降噪的話則兼具兩個位置的麥克風,降噪表現也最好。


不少大廠也對ANC做出了自己的SOC方案。

ADAU1787



上圖是ADI ADAU1787的主動降噪SOC方案,該芯片有著高達768kHz的采樣速率,雙二階濾波器,限制器,音量控制及混頻。支持I2C或SPI控制,也可以直接用EEPROM實現自啟動。而之所以適用于TWS方案的真無線藍牙耳機,全靠它的小封裝和低功耗,42球0.35 mm的WLCSP封裝,其規(guī)格為2.695 mm × 2.320 mm,標準立體聲ANC下的功耗只有11.079 mW。

AS3412



上圖是艾邁斯半導體AMS)的AS3460數字主動降噪芯片,這款芯片有著高于40dB的主動降噪性能,而且支持前饋,反饋和混合三種拓撲結構。而這款芯片的亮點在于自動泄露補償(ALC)算法。出于舒適度的考量,半入耳式耳機式最合適的方案,但這樣就為被動降噪和主動降噪帶來了雙重挑戰(zhàn)。而AMS的ALC算法很好地解決了這個問題,通過內外的兩個MEMS麥克風,該算法會自動分析泄露,并進行降噪補償。

講完了降噪,我們再從延遲和音質的角度來分析一下TWS真無線藍牙耳機。

延遲和音質也是TWS耳機的重要指標??紤]到藍牙傳輸和DSP處理,市面上的TWS耳機在延遲上的表現不佳,也是常用語音通話、游戲的用戶經常詬病的一點。而談到延遲和音質,就不得不談到藍牙音頻編解碼方案。

市面上藍牙耳機支持的音頻編解碼方案都參差不齊。SBC是藍牙耳機的傳統(tǒng)方案,至于蘋果則采取的全系AAC方案,這兩種方案是最常見的藍牙耳機方案之一,大多數智能手機也都支持這兩種編解碼方案。

為了改善藍牙耳機的延遲和音質,尤其是TWS,高通推出了aptX方案。如今aptX已經有了aptX HD,aptX LL,和aptX Adaptive三種方案,分別應對高音質,低延遲和自適應三種應用場景。其中aptX LL的延遲為40 ms,比特率,aptX Adaptive的延遲約為80 ms,而aptX HD的延遲在150ms左右。而為高音質場景打造的aptX HD比特率高至576 kbps,比傳統(tǒng)SBC(328 kbps)要高出不少,市面上多數高音質的藍牙耳機都支持該協(xié)議。



而LDAC則是索尼推出的藍牙音頻編解碼方案,該方案聲稱能夠達到CD級別的音質,其比特率高達990 kbps,是SBC的三倍。但該協(xié)議仍未用在索尼的任何TWS產品上。



而HWA聯(lián)盟和臺灣盛微先進公司開發(fā)推廣的LHDC也是高音質的藍牙傳輸方案之一,華為、中國電科和森海塞爾等都是該聯(lián)盟的董事成員。LHDC協(xié)議支持900 kbps的比特率。LHDC也有低延遲的方案LLAC,但只支持400 kbps/600 kbps的比特率。



從安卓10開始,每個手機廠商都可以在設備中加入對LDAC和LLAC的支持。但蘋果目前所有媒體內容還是在用AAC音頻編碼,因此蘋果的TWS耳機應該短期內都不會舍棄這個協(xié)議。而高通則推出了aptX TWS+,支持同時將音頻傳輸到兩個耳機上,而不再區(qū)分主副耳機。近期高通還宣布了下一代的TWS的控制SOC,支持TWS鏡像傳輸技術,讓用戶在佩戴雙耳塞時使用立體聲,在佩戴單耳塞時切換到單聲道。三星則在自家的Galaxy Buds TWS耳機上推出了Scalable編解碼協(xié)議,最高支持512kbps的比特率,同時會根據藍牙連接強度來變換比特率從而避免音頻丟失。

而最新的藍牙5.2標準則為藍牙音頻帶來的新的可能。藍牙技術聯(lián)盟(Bluetooth SIG)在CES 2020上公布了下一代藍牙音頻標準LE Audio,以及全新的LC3藍牙編解碼協(xié)議。我們在上面提到的幾大協(xié)議還是基于傳統(tǒng)的藍牙標準來傳輸數據。但LC3不僅比特率能做到160 kbps到345kbps的比特率,還能在低比特率下保證良好的聲音質量。LC3也有著和aptX TWS+一樣的傳輸特性,而且還支持同時連接多個設備。

從降噪上來看,TWS的ANC技術未來應該都會在降噪芯片和降噪算法上做出改進。但加入降噪后,TWS耳機的電池使用時間已經大幅縮減了,至于要減少延遲和加強音質,還要考慮到小體積和低功耗,TWS真無線耳機可能還有一段路要走。

本文由電子發(fā)燒友網綜合編譯報道,內容參考自ADI,AMS,高通,Soundguys等,轉載請注明以上來源和出處。

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