
ສຽງດັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຫູຟັງ TWS ຂອງທ່ານບໍ? ສຽງດັງເມື່ອ Wi-Fi ມີບັນຫາກັບການສົ່ງສັນຍານສຽງ Bluetooth ຂອງທ່ານບໍ? ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ລົບກວນລຳໂພງພົກພາທີ່ທັນສະໄໝ. ທ່ານປະເຊີນກັບຄຳຖາມດ້ານວິສະວະກຳທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ: ເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ລະດັບສຽງຕໍ່າສຸດຕໍ່າກວ່າ -90 dB ໂດຍບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບສຽງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການຊິ້ງຂໍ້ມູນ?
ການລົບກວນ Wi-Fi ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍຂອງທ່ານແຕກແຍກ. ສຽງລົບກວນການປ່ຽນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ Class-D ຮົ່ວໄຫຼເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ການອອກແບບວົງຈອນ ລຳໂພງ Bluetooth ຂອງທ່ານ ມີບັນຫາກັບການເຊື່ອມຕໍ່ RF ຈາກຕົວຮັບສົ່ງສັນຍານ 2.4 GHz. ການສົ່ງສຽງ Bluetooth ທຸກໆຄັ້ງມີສຽງລົບກວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບສຽງຫຼຸດລົງ.
ຄູ່ມືນີ້ໃຫ້ແຜນການທີ່ຊັດເຈນແບບແຕ່ລະພາກສ່ວນ. ຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການຕັດສຽງລົບກວນໃນລະບົບສຽງໄຮ້ສາຍ. ເບິ່ງຊິ້ນສ່ວນຂອງຕົວກອງ, ການແຍກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ແລະຮູບແບບ PCB ທີ່ປົກປ້ອງສຽງໃນລະຫວ່າງການສື່ສານ bluetooth. ຄາດຫວັງການແກ້ໄຂທີ່ແທ້ຈິງສຳລັບການອອກແບບສັນຍານໄຮ້ສາຍຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ. ວົງຈອນລຳໂພງ bluetooth ຂອງທ່ານສົມຄວນໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ດີກວ່າ.
Key Takeaways
ໃຊ້ຕົວກອງ MAF ໃນສາຍລຳໂພງ ແລະ ຕົວກອງ AVRF ໃນສາຍໄມໂຄຣໂຟນເພື່ອຢຸດສຽງລົບກວນ RF ບໍ່ໃຫ້ຜ່ານເຂົ້າມາ.
ໃຊ້ຕົວແປງ DC-DC ແລະ LDOs ເພື່ອແຍກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສຽງຟັດ ແລະ ສຽງຫຶມ.
ຮັກສາຊັ້ນດິນໃຫ້ແຂງ ແລະ ຕໍ່ດ້ວຍການຫຍິບເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ.
ວາງເສົາອາກາດໃຫ້ຫ່າງຈາກຊິ້ນສ່ວນສຽງຢ່າງໜ້ອຍ 10 ມມ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນ.
ເລືອກຕົວກອງລຳດັບທີ 2 ຫຼື 3 ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນກັບການຮັກສາຄຸນນະພາບສຽງທີ່ດີ.
ແຫຼ່ງສຽງລົບກວນໃນການສົ່ງສັນຍານສຽງຜ່ານ Bluetooth
ສຽງລົບກວນເຂົ້າສູ່ເຄື່ອງຮັບສຽງ Bluetooth ຂອງທ່ານຜ່ານສາມເສັ້ນທາງຫຼັກ. ແຕ່ລະເສັ້ນທາງແຕະຕ້ອງສ່ວນຕ່າງໆຂອງວົງຈອນຂອງທ່ານ. ການຮູ້ເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສຸມໃສ່ວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນຂອງທ່ານໄດ້. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການຫຼັກໆທີ່ສຽງລົບກວນເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງທ່ານ.
ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫຼັກ | ກົນໄກການເຂົ້າຂອງສຽງລົບກວນ | ອົງປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ |
|---|---|---|
ສາຍລຳໂພງທີ່ມີສາຍ | ສັນຍານ RF ຈາກເສົາອາກາດຖືກຮັບໂດຍຮ່ອງຮອຍ PCB ແລະຍ້າຍໄປຫາສາຍສຽງ | ວົງຈອນຜົນຜະລິດຂອງລຳໂພງ |
ສາຍໄມໂຄຣໂຟນແບບມີສາຍ | ສັນຍານ RF ຂອງ Bluetooth ຈະໂອນໄປຫາສາຍໄມໂຄຣໂຟນ, ປະກອບເປັນຮູບຄື້ນຊອງຈົດໝາຍ | ວົງຈອນປ້ອນຂໍ້ມູນໄມໂຄຣໂຟນ |
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍອາກາດ | ຄວາມໃກ້ຊິດທາງຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ RF ຫຼຸດລົງ | ເສົາອາກາດ ແລະ ສາຍສຽງ |
ການສ້າງຮູບແບບຄື້ນຟອງ RF envelope | ຜົນກະທົບຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຊື່ສ້າງຊອງຈົດໝາຍລະດັບສຽງທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນຈາກສັນຍານ RF | ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະ ລຳໂພງ |
ສຽງລົບກວນຈາກເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງດິຈິຕອນ | ຮາໂມນິກສະຫຼັບຈະແຜ່ລາມ ແລະ ແຊກແຊງສັນຍານ RF ໄປຫາ ແລະ ຈາກເສົາອາກາດ | ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງດິຈິຕອນ ແລະ ເສົາອາກາດ |
ການເຊື່ອມຕໍ່ RF ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເສົາອາກາດ
ເສົາອາກາດ ແລະ ຮ່ອງຮອຍສຽງຂອງທ່ານມັກຈະວາງຢູ່ໃກ້ກັນຢູ່ເທິງກະດານຮັບສຽງ Bluetooth ທົ່ວໄປ. ຄວາມໃກ້ຊິດນີ້ສ້າງບັນຫາໃຫຍ່. ເສົາອາກາດສົ່ງສັນຍານ 2.4 GHz ໃນລະຫວ່າງການສື່ສານ Bluetooth. ຮ່ອງຮອຍ PCB ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບເສົາອາກາດເພີ່ມເຕີມ. ພວກມັນຈັບພະລັງງານ RF ນີ້ ແລະ ຍ້າຍມັນໄປຫາສາຍສຽງຂອງທ່ານ. ຜົນໄດ້ຮັບໄປຮອດວົງຈອນຜົນຜະລິດຂອງລຳໂພງຂອງທ່ານເປັນສຽງລົບກວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເສົາອາກາດເຮັດໃຫ້ບັນຫານີ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ເມື່ອສາຍສຽງເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສົາອາກາດດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງຮັບສັນຍານຂອງທ່ານຈະສູນເສຍຄວາມອ່ອນໄຫວ. ທ່ານຈະເຫັນແພັກເກັດທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ການຮັບສັນຍານບູທູດທີ່ອ່ອນແອລົງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຍັງເພີ່ມສຽງລົບກວນໂດຍກົງໃສ່ເສັ້ນທາງສຽງຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງຮັກສາຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ອອກຈາກກັນເພື່ອປົກປ້ອງຄຸນນະພາບການຮັບສຽງແບບໄຮ້ສາຍ.
ສຽງຮາໂມນິກຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະ ສຽງລົບກວນຂອງຊອງຈົດໝາຍ
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງດິຈິຕອນສ້າງຮາໂມນິກສະວິດຊິງໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ຮາໂມນິກເຫຼົ່ານີ້ແຜ່ລາມອອກຈາກວົງຈອນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ. ພວກມັນລົບກວນສັນຍານ RF ທີ່ໄປຫາ ແລະ ມາຈາກເສົາອາກາດຂອງທ່ານ. ການສື່ສານທາງບູທູດຂອງທ່ານມີອັດຕາຄວາມຜິດພາດຫຼາຍຂຶ້ນ. ການລົບກວນຍັງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໄຮ້ສາຍໂດຍລວມຂອງທ່ານຫຼຸດລົງ.
ຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຊື່ໃນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຂອງທ່ານສ້າງແຫຼ່ງສຽງລົບກວນອື່ນ. ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງສ້າງຮູບແບບຄື້ນຊອງຈາກສັນຍານ RF ຂອງບູທູດ. ຊອງນີ້ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມຖີ່ທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນລຳໂພງຂອງທ່ານຈະຫຼິ້ນຊອງນີ້ເປັນສຽງລົບກວນທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນ. ທ່ານຈະໄດ້ຍິນມັນເປັນສຽງດັງຫຼືສຽງຟັດທີ່ໝັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງສ່ວນທີ່ງຽບ. ບັນຫານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທັງວົງຈອນຜົນຜະລິດຂອງລຳໂພງ ແລະ ວົງຈອນປ້ອນຂໍ້ມູນໄມໂຄຣໂຟນ. ສາຍໄຟໄມໂຄຣໂຟນຂອງທ່ານຈັບສັນຍານ RF ແລະ ສ້າງຮູບແບບຄື້ນຊອງຂອງມັນເອງ. ຮູບແບບຄື້ນນັ້ນເຂົ້າສູ່ໂປເຊດເຊີສຽງຂອງທ່ານ ແລະ ທຳລາຍການບັນທຶກສຽງ ຫຼື ການສົ່ງສຽງຂອງທ່ານ.
ການກັ່ນຕອງສຳລັບວົງຈອນເຄື່ອງຮັບສຽງ Bluetooth

ທ່ານຕ້ອງການຕົວກອງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສຽງລົບກວນເຂົ້າມາໃນເສັ້ນທາງສຽງຂອງທ່ານ. ຊິ້ນສ່ວນຕົວກອງທີ່ດີຈະກີດຂວາງພະລັງງານ RF ແຕ່ໃຫ້ເພງຂອງທ່ານຜ່ານໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຊິ້ນສ່ວນທີ່ທ່ານເລືອກຈະກຳນົດລະດັບສຽງລົບກວນສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ.
ການປະຕິບັດຕົວກອງ MAF ແລະ AVRF
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສາຍສົ່ງສັນຍານລຳໂພງຂອງທ່ານ. ຕົວກອງຊຸດ Murata MAF ເຮັດວຽກໄດ້ດີຢູ່ທີ່ນີ້. ຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ມີການສູນເສຍການແຊກຕ່ຳກວ່າ 0.5 dB ທີ່ 1 GHz. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນຢຸດສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງໂດຍບໍ່ທຳລາຍສັນຍານສຽງຂອງທ່ານ. ໃສ່ຕົວກອງ MAF ໜຶ່ງອັນໃສ່ແຕ່ລະສາຍລຳໂພງລະຫວ່າງ ic ສຽງ bluetooth ຂອງທ່ານແລະອິນພຸດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ. ອັນນີ້ຢຸດພະລັງງານ RF ຈາກການເຄື່ອນທີ່ລົງສາຍລຳໂພງ.
ສາຍໄມໂຄຣໂຟນຂອງທ່ານຕ້ອງການການແກ້ໄຂທີ່ແຕກຕ່າງ. ຊຸດ AVRF ຈາກ Murata ຈັດການວຽກນີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄມໂຄຣໂຟນຮັບສັນຍານ RF ໄດ້ງ່າຍເນື່ອງຈາກຄວາມຍາວ ແລະ ເສັ້ນທາງຂອງມັນ. ຕົວກອງ AVRF ຈະກຳຈັດພະລັງງານ RF ນັ້ນກ່ອນທີ່ມັນຈະໄປຮອດໂປເຊດເຊີສຽງຂອງທ່ານ. ຕິດຕັ້ງຕົວກອງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອິນພຸດໄມໂຄຣໂຟນ. ຈຸດນີ້ຈັບສຽງລົບກວນຢູ່ຈຸດເຂົ້າກ່ອນທີ່ມັນຈະແຜ່ລາມຜ່ານວົງຈອນຂອງທ່ານ.
ລອງຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຖີ່ຕັດຂອງຕົວກອງຢ່າງລະອຽດ. ແຖບສຽງຂອງທ່ານສູງເຖິງປະມານ 20 kHz. ຕົວກອງຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ຂອບເຂດທັງໝົດນີ້ຜ່ານໄປ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນຕ້ອງບລັອກສັນຍານຕົວສົ່ງສັນຍານ bluetooth 2.4 GHz. ມີຊ່ອງຫວ່າງກວ້າງລະຫວ່າງຄວາມຖີ່ເຫຼົ່ານີ້. ຊ່ອງຫວ່າງນີ້ໃຫ້ອິດສະລະພາບໃນການອອກແບບແກ່ທ່ານ. ທ່ານສາມາດເລືອກຕົວກອງທີ່ມີການມ້ວນຊ້າໆໂດຍບໍ່ທຳລາຍຄຸນນະພາບສຽງ. ຕົວກອງລຳດັບທີສອງມັກຈະໃຫ້ການບລັອກພຽງພໍສຳລັບອຸປະກອນຜູ້ບໍລິໂພກ. ຕົວກອງລຳດັບສູງກວ່າເພີ່ມຄວາມຊັບຊ້ອນໂດຍບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການອອກແບບເຄື່ອງຮັບສຽງ bluetooth ສ່ວນໃຫຍ່.
ທົດສອບການຕັ້ງຄ່າຕົວກອງຂອງທ່ານດ້ວຍເຄື່ອງວິເຄາະສະເປກຕຣຳ. ທ່ານຕ້ອງການເຫັນຢ່າງໜ້ອຍ 30 dB ຂອງການບລັອກທີ່ 2.4 GHz. ວັດແທກການສູນເສຍການແຊກທີ່ 1 kHz ແລະ 10 kHz ເພື່ອຢືນຢັນວ່າສຽງຂອງທ່ານຜ່ານໄດ້ຢ່າງສະອາດ. ຂຽນຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ລົງສຳລັບການທົບທວນການອອກແບບຂອງທ່ານ. ການກວດສອບນີ້ຊອກຫາບັນຫາຮູບແບບກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດ.
ສຽງລົບກວນຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃນວົງຈອນລຳໂພງ Bluetooth
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂອງທ່ານເພີ່ມສຽງລົບກວນເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງສຽງ. ຕົວຄວບຄຸມການສະຫຼັບສ້າງຄື້ນຄວາມຖີ່ທີ່ຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບຂອງມັນ. ຄື້ນຄວາມຖີ່ນີ້ຮົ່ວໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຮາງສຽງແບບອະນາລັອກຂອງທ່ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີສຽງຟັດ. ທ່ານມີສອງວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີສຳລັບບັນຫານີ້.
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ໃຫ້ໃຊ້ຕົວແປງ DC-DC ແບບແຍກຕົວເຊັ່ນ B0505s. ສ່ວນນີ້ແຍກຮາງດິນຂອງທ່ານອອກຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ການແຍກຕົວຈະຢຸດການກະທົບກະເທືອນດິນຈາກພາກສ່ວນດິຈິຕອນໄປຫາສ່ວນອະນາລັອກຂອງທ່ານ. ເຊື່ອມຕໍ່ຜົນຜະລິດແບບແຍກຕົວເຂົ້າກັບເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະ codec ຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ. ການແຍກຕົວນີ້ຈະລຶບເສັ້ນທາງສຽງລົບກວນທີ່ສຳຄັນໃນວົງຈອນລຳໂພງ bluetooth ຂອງທ່ານ.
ອັນທີສອງ, ເລືອກ LDOs ແທນຕົວຄວບຄຸມການສະຫຼັບສຳລັບຮາງສຽງແບບອະນາລັອກ. LDOs ເຮັດໃຫ້ມີຄື້ນໜ້ອຍກວ່າຕົວແປງສະຫຼັບ. LDO ທີ່ດີໃຫ້ພະລັງງານທີ່ສະອາດດ້ວຍສຽງລົບກວນໜ້ອຍຫຼາຍ. ທ່ານຈະສູນເສຍປະສິດທິພາບບາງຢ່າງເມື່ອທຽບກັບຕົວຄວບຄຸມການສະຫຼັບ. ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ, ການແລກປ່ຽນນີ້ແມ່ນສຳຄັນ. ແຕ່ຄຸນນະພາບສຽງທີ່ດີກວ່າຈະຊົດເຊີຍການສູນເສຍປະສິດທິພາບໃນການອອກແບບສ່ວນໃຫຍ່.
ວົງຈອນລຳໂພງ Bluetooth ຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດດ້ວຍການປະສົມຂອງທັງສອງຢ່າງ. ໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມການສະຫຼັບສຳລັບຮາງດິຈິຕອນ. ຮາງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮັບມືກັບຄື້ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃຊ້ LDO ສຳລັບຮາງສຽງແບບອະນາລັອກ. ການປະສົມນີ້ໃຫ້ປະສິດທິພາບບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ພະລັງງານທີ່ສະອາດບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ໃສ່ລູກປັດເຟີໄຣທ໌ລະຫວ່າງຜົນຜະລິດ LDO ແລະ ຂາພະລັງງານຕົວແປງສັນຍານສຽງຂອງທ່ານ. ລູກປັດນີ້ກອງສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງທີ່ເຫຼືອ.
ຈື່ໄວ້ວ່າການກັ່ນຕອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເຮັດວຽກກັບຕົວກອງສາຍສັນຍານຂອງທ່ານ. ທັງສອງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນໃນການສົ່ງສັນຍານສຽງ Bluetooth ຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງການທັງສອງຢ່າງເພື່ອການແກ້ໄຂຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ສະອາດດ້ວຍສາຍສັນຍານທີ່ມີສຽງລົບກວນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຽງດັງ. ແລະສາຍສັນຍານທີ່ຖືກກັ່ນຕອງດ້ວຍພະລັງງານທີ່ເປື້ອນຍັງຄົງມີສຽງດັງ ແລະ ສຽງດັງ. ແກ້ໄຂທັງສອງເສັ້ນທາງເພື່ອຕັດສຽງລົບກວນໄດ້ດີໃນລະບົບສຽງໄຮ້ສາຍຂອງທ່ານ.
ການອອກແບບເຄື່ອງຮັບສັນຍານຂອງທ່ານຕ້ອງຈັດການກັບປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດຮ່ວມກັນ. ຊິ້ນສ່ວນກອງ, ການຕັ້ງຄ່າພະລັງງານ, ແລະ ຕົວເລືອກຮູບແບບເຮັດວຽກເປັນລະບົບດຽວ. ແຕ່ລະຊິ້ນສ່ວນຮອງຮັບສ່ວນອື່ນໆ. ເມື່ອທ່ານດຸ່ນດ່ຽງທັງສາມຢ່າງ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລະດັບສຽງລົບກວນຕໍ່າທີ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານຄາດຫວັງຈາກຜະລິດຕະພັນສຽງບູທູດທີ່ທັນສະໄໝ.
ການປຽບທຽບຄຸນນະພາບສຽງກັບສຽງລົບກວນໃນສຽງ Bluetooth
ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງສອງຢ່າງເມື່ອທ່ານອອກແບບຕົວກອງສຳລັບເຄື່ອງຮັບສຽງ Bluetooth ຂອງທ່ານ. ທຸກໆຕົວກອງທີ່ທ່ານເພີ່ມເຂົ້າໄປເພື່ອປ້ອງກັນສຽງລົບກວນຍັງປ່ຽນແປງສັນຍານສຽງຂອງທ່ານ. ຄຳຖາມຫຼັກແມ່ນ: ການກັ່ນຕອງຫຼາຍປານໃດຈຶ່ງຫຼາຍເກີນໄປ? ຄຳຕອບຂອງທ່ານຈະຕັດສິນວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານມີສຽງທີ່ຊັດເຈນ ຫຼື ຈືດໆ.
THD+N ແລະ ການວິເຄາະການສູນເສຍການແຊກ
ການບິດເບືອນຮາໂມນິກທັງໝົດບວກກັບສຽງລົບກວນ, ຫຼື THD+N, ວັດແທກສຽງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນຜົນຜະລິດສຽງຂອງທ່ານ. ວິສະວະກອນຄິດໄລ່ຄ່ານີ້ໂດຍການເອົາ ຜົນບວກຮາກ ຂອງສັນຍານທັງໝົດຍົກເວັ້ນຄວາມຖີ່ຫຼັກໃນຊ່ວງທີ່ກຳນົດໄວ້. ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບສິ່ງທີ່ຄົນໄດ້ຍິນ, ພວກເຂົາມັກໃຊ້ຕົວກອງເຊັ່ນ ITU-R 468 ເພື່ອສຸມໃສ່ຄວາມຖີ່ພາຍໃນຂອບເຂດການໄດ້ຍິນຂອງມະນຸດ. ວິທີການນີ້ໃຫ້ພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງສິ່ງທີ່ຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນແທ້ໆ.
ການເລືອກຕົວກອງຂອງທ່ານມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ THD+N. ຖ້າທ່ານຕັ້ງຄ່າຕົວກອງໃຫ້ໃກ້ກັບຂອບແຖບສຽງ 20 kHz ເກີນໄປ, ທ່ານຈະເລີ່ມເອົາສຽງທີ່ຄົນໄດ້ຍິນອອກ. ການກະທຳນີ້ເພີ່ມການບິດເບືອນເພາະວ່າຕົວກອງເຮັດໃຫ້ສັນຍານເພງບາງສ່ວນອ່ອນແອລົງ. ສຳລັບການອອກແບບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ທ່ານຄວນຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ THD+N ຕ່ຳກວ່າ 0.01%. ຕົວເລກນັ້ນໝາຍເຖິງເສັ້ນທາງສັນຍານທີ່ສະອາດພ້ອມດ້ວຍສຽງລົບກວນເພີ່ມເຕີມໜ້ອຍຫຼາຍ.
ບິດເຣດຂອງການສົ່ງສັນຍານສຽງ Bluetooth ຂອງທ່ານຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບການບິດເບືອນ. ທີ່ 303 kbps , ການຕອບສະໜອງຄວາມຖີ່ຈະຫຼຸດລົງປະມານ 16.5 kHz, ເຊິ່ງຈຳກັດສຽງຄວາມຖີ່ສູງ. ສຽງລົບກວນຈະສູງຂຶ້ນໃນຄວາມຖີ່ສູງ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ THD+N ສຳລັບສັນຍານທີ່ສັບສົນສູງກວ່າ 10 kHz. ເມື່ອທ່ານຍ້າຍໄປທີ່ 606 kbps, ການຕອບສະໜອງຄວາມຖີ່ຈະຂະຫຍາຍໄປເຖິງ 20 kHz, ຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງ ແລະ ປັບປຸງການບິດເບືອນຫຼາຍໂທນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, THD+N 1 kHz ຍັງຄົງຄ້າຍຄືກັບ 303 kbps ສຳລັບສັນຍານງ່າຍໆ. ທີ່ 909 kbps, ການຕອບສະໜອງຄວາມຖີ່ຈະຍັງຄົງເຕັມທີ່ 20 kHz, ແລະ THD+N ປັບປຸງປະມານ 3 dB ໃນໄລຍະ 606 kbps. ການບິດເບືອນຄວາມຖີ່ສູງຫຼຸດລົງຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍມີບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ສູງກວ່າ 15 kHz.
ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບທີ່ຊັດເຈນ. ບິດເຣດທີ່ສູງຂຶ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີພື້ນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບການກັ່ນຕອງໂດຍບໍ່ທຳລາຍຄຸນນະພາບສຽງ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ຕົວກອງທີ່ແຮງກວ່າໃນບິດເຣດທີ່ສູງຂຶ້ນໄດ້ ເພາະວ່າສັນຍານຈະນຳຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນບິດເຣດທີ່ຕ່ຳກວ່າ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຕົວກອງທີ່ອ່ອນໂຍນກວ່າເພື່ອຮັກສາເນື້ອຫາຄວາມຖີ່ສູງທີ່ມີຢູ່ໜ້ອຍ.
ການຊັກຊ້າຂອງກຸ່ມ ແລະ ການຕອບສະໜອງຊົ່ວຄາວ
ການຊັກຊ້າຂອງກຸ່ມອະທິບາຍວ່າຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດເພື່ອຜ່ານຕົວກອງຂອງທ່ານ. ຕົວກອງທີ່ຊັນ, ເຊັ່ນດຽວກັບການອອກແບບລຳດັບທີ 4, ສ້າງການບິດເບືອນຂອງເຟສທີ່ໜ້າສັງເກດ. ການບິດເບືອນນີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕອບສະໜອງຊົ່ວຄາວໃນສຽງເຄາະ. ການຕີກອງ ແລະ ການໂຈມຕີທີ່ຄົມຊັດຈະສູນເສຍຜົນກະທົບຂອງມັນເພາະວ່າສ່ວນຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນມາຮອດໃນເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ທ່ານຈະໄດ້ຍິນຜົນກະທົບນີ້ເປັນສຽງຊົ່ວຄາວທີ່ມີຮອຍເປື້ອນ ຫຼື ອ່ອນລົງ. ກອງສະແນຣຈະສູນເສຍສຽງແຕກ. ສາຍກີຕ້າມີສຽງທີ່ຊັດເຈນໜ້ອຍລົງ. ດົນຕີຮູ້ສຶກມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ໜ້າສົນໃຈໜ້ອຍລົງ. ບັນຫານີ້ຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເພີ່ມຂັ້ນຕອນການກັ່ນຕອງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສຳລັບການນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກສ່ວນໃຫຍ່, ທ່ານຄວນເລືອກລຳດັບຕົວກອງທີ່ສົມດຸນ. ຕົວກອງລຳດັບທີ 2 ຫຼື ທີ 3 ໃຫ້ການປ້ອງກັນສຽງລົບກວນພຽງພໍໂດຍບໍ່ເພີ່ມການບິດເບືອນຂອງເຟສທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນ. ຕົວກອງເຫຼົ່ານີ້ຄ່ອຍໆອອກຊ້າໆພຽງພໍທີ່ການຊັກຊ້າຂອງກຸ່ມຍັງຄົງຕໍ່າໃນທົ່ວແຖບສຽງ. ທ່ານຈະສູນເສຍການປະຕິເສດສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງ, ແຕ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສຽງຊົ່ວຄາວທີ່ສະອາດກວ່າ ແລະ ສຽງໂດຍລວມທີ່ດີຂຶ້ນ.
IC ສຽງ Bluetooth ຂອງທ່ານຈັດການກັບການປະມວນຜົນສັນຍານດິຈິຕອນ, ແຕ່ຕົວກອງອະນາລັອກຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງຜົນຜະລິດ DAC ແລະເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຂອງທ່ານ. ເວທີອະນາລັອກນີ້ສ້າງຮູບຮ່າງສິ່ງທີ່ຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນ. ທົດສອບຕົວກອງຂອງທ່ານດ້ວຍຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມເພື່ອກວດສອບການຕອບສະໜອງຊົ່ວຄາວ. ຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມທີ່ສະອາດທີ່ມີສຽງດັງໜ້ອຍໝາຍເຖິງພຶດຕິກຳຂອງເຟສທີ່ດີ. ການເກີນຂອບເຂດ ຫຼື ສຽງດັງຫຼາຍເກີນໄປບອກທ່ານວ່າຕົວກອງເພີ່ມຄວາມຊັກຊ້າຂອງກຸ່ມຫຼາຍເກີນໄປ.
ການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງສຽງລົບກວນ ແລະ ຄຸນນະພາບສຽງຕ້ອງການການວັດແທກຢ່າງລະມັດລະວັງ. ໃຊ້ການວິເຄາະ FFT ເພື່ອເບິ່ງລະດັບສຽງລົບກວນທີ່ຕໍ່າໃນທົ່ວຄື້ນສຽງ. ປຽບທຽບການອ່ານ THD+N ກັບການຕັ້ງຄ່າຕົວກອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຟັງເພງເຄາະເພື່ອກວດສອບການຕອບສະໜອງຊົ່ວຄາວ. ຫູຂອງທ່ານຍັງເປັນຜູ້ຕັດສິນສຸດທ້າຍ, ແຕ່ການວັດແທກນຳພາທາງເລືອກຂອງທ່ານ. ການຊອກຫາຈຸດທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງການສະກັດກັ້ນສຽງລົບກວນ ແລະ ຄວາມແນ່ນອນຂອງສຽງຕ້ອງໃຊ້ການທົດສອບ, ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບຈະໃຫ້ຄຸນນະພາບສຽງທີ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານຄາດຫວັງຈາກຜະລິດຕະພັນສຽງໄຮ້ສາຍທີ່ທັນສະໄໝ.
ຮູບແບບ PCB ແລະ ການປ້ອງກັນ Bluetooth ສຳລັບປີ 2026

ການແບ່ງສ່ວນພື້ນດິນ ແລະ ການຕໍ່ຜ່ານ
ການອອກແບບພື້ນດິນຂອງທ່ານຈະຄວບຄຸມປະລິມານສຽງລົບກວນທີ່ສົ່ງເຖິງວົງຈອນສຽງຂອງທ່ານ. ຢ່າແຍກພື້ນດິນ. ພື້ນດິນທີ່ແຍກອອກ ຈະລົບກວນເສັ້ນທາງກັບຄືນ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບຂອງເສົາອາກາດແບບຊ່ອງ. ໃຊ້ ພື້ນດິນຕໍ່ເນື່ອງອັນດຽວ . ແບ່ງກະດານຂອງທ່ານຕາມຕຳແໜ່ງຂອງອົງປະກອບ. ຮັກສາສ່ວນ RF, ດິຈິຕອນ, ອະນາລັອກ, ແລະ ພະລັງງານໃຫ້ແຍກອອກຈາກກັນ. ວາງໄອຊີສຽງ bluetooth ຂອງທ່ານໄວ້ໃນພື້ນທີ່ໜຶ່ງ. ວາງ codec ສຽງ ແລະ ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຂອງທ່ານໄວ້ໃນພື້ນທີ່ອື່ນ. ຖອດອອກຢ່າງແຮງຢູ່ທຸກໆ pin ພະລັງງານ. ຮັກສາວົງແຫວນຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ Class-D ໃຫ້ນ້ອຍ. ວາງຮ່ອງຮອຍຜົນຜະລິດຂອງລຳໂພງອອກຈາກສາຍປ້ອນເສົາອາກາດ ແລະ ຂາເຂົ້າ codec.
ການຕໍ່ Via ຈະສ້າງກຳແພງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າອ້ອມຮອບພາກສ່ວນ RF ຂອງທ່ານ. ເມື່ອ pitch ນ້ອຍກວ່າ λ/20, ຄື້ນຈະເຫັນ vias ເປັນສິ່ງກີດຂວາງທີ່ແຂງແກ່ນ. ສຳລັບ bluetooth 2.4 GHz, λ ແມ່ນປະມານ 125 ມມ. ຄ່າ λ/20 ໃຫ້ໄລຍະຫ່າງສູງສຸດປະມານ 6.25 ມມ . ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງທີ່ແຄບກວ່າ ≤3 ມມ . ສິ່ງນີ້ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງ RF ເຂົ້າໄປໃນຮ່ອງຮອຍສຽງຂອງທ່ານ. ວາງ vias ເຫຼົ່ານີ້ອ້ອມຮອບຂອບຂອງພາກສ່ວນ RF ຂອງທ່ານ. ໄລຍະຫ່າງຂອງພວກມັນທຸກໆ 3 ມມ ຕາມແຄມ.
ການຊິ້ງຂໍ້ມູນ TWS ແລະ ການແຍກເສົາອາກາດ
ເສົາອາກາດຂອງທ່ານຕ້ອງການແຍກອອກຈາກອົງປະກອບສຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ສຳລັບຫູຟັງ TWS, ໃຫ້ວາງເສົາອາກາດໃຫ້ຫ່າງຈາກຕົວແປງສັນຍານສຽງ ແລະ ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຢ່າງໜ້ອຍ 10 ມມ. ໃຊ້ກະປ໋ອງປ້ອງກັນໂລຫະປົກຫຸ້ມພາກສ່ວນ RF ຖ້າພື້ນທີ່ຂອງທ່ານອະນຸຍາດ. ກະປ໋ອງມີການປ່ອຍ RF ແລະ ປ້ອງກັນການລົບກວນຈາກພາຍນອກ. ການປ້ອງກັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານ Bluetooth ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍຂອງທ່ານໝັ້ນຄົງ.
ການດຶງກະແສໄຟຟ້າຂອງແບັດເຕີຣີມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສະທ້ອນກັບພື້ນດິນໃນລະບົບຂອງທ່ານ. ແບັດເຕີຣີສົ່ງກະແສໄຟຟ້າສູງໄປຫາເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງໃນລະຫວ່າງການສົ່ງສຽງດັງ. ກະແສໄຟຟ້ານີ້ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນໃນທົ່ວພື້ນດິນ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນການອ້າງອີງພື້ນດິນສຳລັບຕົວແປງສັນຍານສຽງຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ຍິນການປ່ຽນແປງນີ້ເປັນສຽງລົບກວນ. ວາງການເຊື່ອມຕໍ່ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານໃຫ້ໃກ້ກັບພະລັງງານເຂົ້າຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຂອງທ່ານ. ຮັກສາເສັ້ນທາງກັບຄືນພື້ນດິນໃຫ້ສັ້ນ ແລະ ກວ້າງ. ໃຊ້ຈຸດເຊື່ອມຫຼາຍຈຸດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນດິນລະຫວ່າງຊັ້ນ PCB.
ໃຊ້ຊັ້ນວາງຊ້ອນກັນ 4 ຊັ້ນສຳລັບເຄື່ອງຮັບສຽງ bluetooth ຂອງທ່ານ. ວາງສັນຍານ RF ຢູ່ຊັ້ນເທິງ. ໃຊ້ພື້ນດິນຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ຊັ້ນ 2. ວາງການແຈກຢາຍພະລັງງານຢູ່ຊັ້ນ 3. ວາງດິຈິຕອນຄວາມໄວຕ່ຳຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມ. ຮັກສາຮ່ອງຮອຍ RF ໃຫ້ສັ້ນ ແລະ ໃຊ້ມຸມງໍ 45°. ຫຼີກລ່ຽງການກຳນົດເສັ້ນທາງຂະໜານກັບສັນຍານດິຈິຕອນ. ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບໄລຍະຫ່າງ 3W. ຫຼຸດຜ່ອນຈຸດຜ່ານໃນເສັ້ນທາງ RF. ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງຮົ່ວໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຮ່ອງຮອຍສຽງຂອງທ່ານ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບໄຮ້ສາຍ.
ເພື່ອຢຸດສຽງລົບກວນໃນການສົ່ງສັນຍານສຽງຜ່ານບູທູດຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງການແຜນການທີ່ຄົບຖ້ວນ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຕົວກອງ MAF ແລະ AVRF, ຕົວແປງ DC-DC ທີ່ແຍກອອກມາ, ແລະ ຮູບແບບ PCB ທີ່ດີ. ແຕ່ລະສ່ວນຊ່ວຍສ່ວນອື່ນໆ. ວົງຈອນລຳໂພງບູທູດຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດທັງໝົດນີ້.
ໂລກການອອກແບບປີ 2026 ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຈັດການສຽງລົບກວນລ່ວງໜ້າ. ພື້ນທີ່ RF ທີ່ໜາກວ່າ ແລະ ອັດຕາການຮັບຂໍ້ມູນທີ່ໄວຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບການອອກແບບຂອງທ່ານດ້ວຍການວິເຄາະ FFT. ລອງໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າຕົວກອງຫຼາຍໆອັນເພື່ອຊອກຫາການປະສົມປະສານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການບລັອກສຽງລົບກວນ ແລະ ຄຸນນະພາບສຽງ.
ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ຈະກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວົງຈອນເຄື່ອງຮັບສຽງ ແລະ ລຳໂພງບູທູດໃນອະນາຄົດ. ຜະລິດຕະພັນໄຮ້ສາຍຂອງທ່ານຈະໃຫ້ສຽງທີ່ສະອາດກວ່າ. ລູກຄ້າຂອງທ່ານຈະສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງໃນທຸກໆການສົ່ງສຽງໄຮ້ສາຍ.
FAQ
ຂ້ອຍຄວນເລືອກຕົວກອງໃດສຳລັບສາຍລຳໂພງຂອງຂ້ອຍ?
ໃຊ້ຕົວກອງຊຸດ Murata MAF ສຳລັບສາຍສົ່ງສັນຍານລຳໂພງ. ຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ບລັອກພະລັງງານ RF ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການສູນເສຍການແຊກໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 0.5 dB ທີ່ 1 GHz. ວາງຕົວກອງໜຶ່ງອັນໃສ່ແຕ່ລະສາຍລຳໂພງລະຫວ່າງ IC ສຽງ bluetooth ຂອງທ່ານແລະອິນພຸດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຢຸດສຽງລົບກວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຈາກການໄປເຖິງລຳໂພງຂອງທ່ານ.
ຂ້ອຍຈະເຮັດຄວາມສະອາດສຽງລົບກວນຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟໃນວົງຈອນລຳໂພງ Bluetooth ຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?
ໃຊ້ຕົວແປງ DC-DC ແບບໂດດດ່ຽວເຊັ່ນ: B0505s ເພື່ອແຍກຮາງສາຍດິນອອກຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ສຳລັບຮາງສຽງແບບອະນາລັອກ, ໃຫ້ເລືອກ LDOs ແທນຕົວຄວບຄຸມແບບສະຫຼັບ. LDOs ຜະລິດຄື້ນສຽງໜ້ອຍກວ່າຫຼາຍ. ເພີ່ມລູກປັດເຟີໄຣທ໌ລະຫວ່າງຜົນຜະລິດ LDO ແລະຂາພະລັງງານຂອງຕົວແປງສັນຍານສຽງຂອງທ່ານສຳລັບການກັ່ນຕອງເພີ່ມເຕີມ.
ສາເຫດທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຍິນສຽງຟັດໃນລະຫວ່າງທາງທີ່ງຽບໆແມ່ນຫຍັງ?
ສຽງຟັດມາຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ RF ລະຫວ່າງເສົາອາກາດ ແລະ ຮ່ອງຮອຍສຽງຂອງທ່ານ. ສັນຍານ 2.4 GHz ຈາກເຄື່ອງຮັບສົ່ງສັນຍານ Bluetooth ຂອງທ່ານຈະຖືກຮັບໂດຍຮ່ອງຮອຍ PCB ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ພະລັງງານນີ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາສາຍສຽງຂອງທ່ານ. ຜົນກະທົບຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຊື່ຍັງສ້າງຮູບແບບຄື້ນຊອງຈົດໝາຍພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນ.
ຂ້ອຍຄວນຮັກສາເສົາອາກາດໃຫ້ຫ່າງຈາກອຸປະກອນສຽງໄກປານໃດ?
ຮັກສາເສົາອາກາດຂອງທ່ານໃຫ້ຫ່າງຈາກຕົວແປງສັນຍານສຽງ ແລະ ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຢ່າງໜ້ອຍ 10 ມມ. ການແຍກນີ້ປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ RF ຫຼຸດລົງ. ໃຊ້ກະປ໋ອງປ້ອງກັນໂລຫະປົກຫຸ້ມພາກສ່ວນ RF ຖ້າມີພື້ນທີ່ພຽງພໍ. ການປ້ອງກັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການຈັບຄູ່ Bluetooth ຂອງທ່ານໝັ້ນຄົງ ແລະ ສຽງຂອງທ່ານສະອາດ.
ການກັ່ນຕອງທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າສະເໝີໄປປັບປຸງຄຸນນະພາບສຽງບໍ?
ບໍ່. ການກັ່ນຕອງແບບຮຸກຮານສາມາດເພີ່ມ THD+N ໄດ້ຖ້າຄ່າຕັດໃກ້ກັບ 20 kHz ເກີນໄປ. ຕົວກອງລຳດັບທີ 4 ສ້າງການບິດເບືອນຂອງເຟສທີ່ເຮັດໃຫ້ສຽງລົບກວນຊ້າລົງ. ສຳລັບອຸປະກອນຜູ້ບໍລິໂພກສ່ວນໃຫຍ່, ໃຫ້ໃຊ້ຕົວກອງລຳດັບທີ 2 ຫຼື 3. ຄວາມສົມດຸນນີ້ປ້ອງກັນສຽງລົບກວນໂດຍບໍ່ທຳລາຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສຽງ.




