在这种情况下,阻抗和灵敏度都是很大的因素。
对于扬声器导线,您可以使用非常低的输出阻抗放大器(<< 1ohm)来驱动它,并以相当低的阻抗来驱动负载,典型的扬声器在整个音频频谱中可能是3-50欧姆。
您在电缆上看到的电压噪声非常依赖于这些阻抗,因为噪声实际上是耦合电流,电缆上测得的电压是该电流及其接地阻抗路径的乘积。
对于扬声器线,这是一个非常低的阻抗,因此需要大量的耦合噪声电流才能在信号中引起有意义的电压变化。除非在噪声非常高的环境中(例如,在建筑物电源变压器顶部设置线圈),否则屏蔽扬声器线实际上是毫无意义的。
换句话说,扬声器实际上是电流模式设备,在正常情况下,扬声器线的驱动力是大电流,而EMI耦合电流却很小。
线路电平信号更敏感的原因有很多,一个是它们携带的信号通常会在以后放大,另一个是单端线路电平音频的输入阻抗和源阻抗要高得多。单端线路电平输入的输入阻抗通常约为10k,与扬声器线相比,在该输入上产生大电压噪声所需的电流要少得多。这就是屏蔽几乎所有线路级音频电缆的原因,无论是同轴电缆上运行的RCA类型还是STP上运行的XLR。
换句话说,线路电平传输几乎始终是电压模式,这意味着接收端正在寻找电压电平并消耗最小的电流,结果,诸如耦合噪声之类的小电流变成更大的电压并产生更大的影响在信号上。
同样的概念也适用于许多其他问题。例如,对于高阻抗运算放大器输入,出于线路电平音频信号更敏感的相同原因,必须注意将与该输入信号的任何耦合噪声降至最低。通常使用防护环或类似方法。