音响功率计算
- 格式:doc
- 大小:25.00 KB
- 文档页数:2
分贝和功率的关系分贝(decibel,dB)是一种用于表示声音强度的单位,而功率是衡量能量传输速率的物理量。
分贝和功率之间存在一定的关系,本文将探讨这种关系,并介绍分贝和功率的计算方法以及实际应用。
我们来了解一下分贝的定义。
分贝是一种对数单位,用来比较两个物理量的大小。
在声音领域中,分贝用来衡量声音的强度,其计算公式为:L = 10 * log10(P/P0)其中,L表示声音的分贝数,P表示实际声音的功率,P0表示参考功率,通常取为10-12瓦特(W)。
通过上述公式可以看出,分贝数与功率之间存在对数关系。
当声音的功率增加10倍时,其分贝数将增加10分贝。
例如,一个80分贝的声音相比于一个70分贝的声音,其功率要大10倍。
接下来,我们来了解一下功率的概念和计算方法。
功率是指单位时间内转移、变换或传输的能量,通常用瓦特来表示,符号为W。
在电路中,功率可以通过电流和电压的乘积来计算,即:P = I * V其中,P表示功率,I表示电流,V表示电压。
根据功率的定义,我们可以推导出分贝和功率之间的关系。
假设有两个声音A和B,它们的功率分别为PA和PB,它们之间的分贝差值为ΔL。
根据分贝的计算公式,我们可以得到:ΔL = 10 * log10(PA/P0) - 10 * log10(PB/P0)= 10 * log10(PA/PB)由于ΔL表示分贝差值,可以通过分贝差值来比较两个声音的功率大小。
当ΔL为正值时,表示声音A的功率大于声音B的功率;当ΔL为负值时,表示声音A的功率小于声音B的功率;当ΔL为0时,表示声音A和声音B的功率相等。
分贝和功率的关系在现实生活中有着广泛的应用。
例如,在音响系统中,人们常常通过调节音量来控制声音的大小。
音量的调节实际上就是调节功率,而分贝数则提供了一种衡量声音大小的标准。
此外,在工业领域中,分贝和功率的关系也被广泛应用于噪声控制和环境保护等方面。
分贝和功率之间存在一种对数关系,通过分贝数可以比较不同声音的功率大小。
汽车音响电平匹配计算公式在汽车音响系统中,电平匹配是一个重要的概念。
它涉及到输入和输出之间的匹配,以确保音频信号能够以最佳质量传输。
在汽车音响系统中,电平匹配计算公式可以帮助我们确定输入和输出之间的匹配关系,从而确保音频信号的质量和稳定性。
首先,让我们来了解一下什么是电平匹配。
在音频系统中,电平是指信号的强度或大小。
如果输入和输出之间的电平不匹配,就会导致音频信号失真或质量下降。
因此,电平匹配非常重要,特别是在汽车音响系统中,因为汽车内部环境复杂,容易受到干扰。
为了计算汽车音响电平的匹配关系,我们可以使用以下公式:输出电平(dB)= 输入电平(dB)+ 增益(dB)。
在这个公式中,输出电平是指音响系统输出的信号强度,输入电平是指输入到音响系统的信号强度,增益是指音响系统的放大倍数。
为了更好地理解这个公式,让我们来举一个例子。
假设我们的汽车音响系统的输入电平为0dB,增益为20dB。
那么根据上面的公式,输出电平将为20dB。
这意味着音响系统会将输入信号放大20倍后输出。
通过这个公式,我们可以很容易地计算出音响系统的输出电平,从而确保输入和输出之间的电平匹配。
这对于汽车音响系统的调试和优化非常重要。
另外,我们还可以通过这个公式来调整音响系统的增益,以实现最佳的音频效果。
如果输出电平过高,可能会导致音频失真,而输出电平过低则会影响音频的清晰度和音质。
因此,通过调整增益,我们可以确保音响系统的输出电平处于最佳状态。
除了上面提到的公式,我们还可以使用以下公式来计算音响系统的功率:功率(W)= 10^(输出电平(dB)/ 10)。
通过这个公式,我们可以将输出电平转换为功率值,从而更直观地了解音响系统的输出能力。
这对于选择合适的音响设备和调整音响系统的参数非常有帮助。
总的来说,汽车音响电平匹配计算公式是非常重要的工具,它可以帮助我们确定输入和输出之间的电平匹配关系,从而确保音频信号的质量和稳定性。
通过这些公式,我们可以更好地调试和优化汽车音响系统,以实现最佳的音频效果。
吸顶喇叭的功率计算公式在家庭或商业环境中,吸顶喇叭是非常常见的音响设备。
它们通常安装在天花板上,可以提供环绕音效和背景音乐。
对于那些想要购买或安装吸顶喇叭的人来说,了解功率计算公式是非常重要的。
本文将介绍吸顶喇叭的功率计算公式以及相关的知识。
吸顶喇叭的功率计算公式可以帮助用户确定所需的功率大小,以确保音响系统的正常运行。
一般来说,吸顶喇叭的功率计算公式包括以下几个方面:1. 声压级:声压级是指声音的强度,通常以分贝(dB)为单位。
声压级与功率之间存在一定的关系,可以通过以下公式计算:Lp = 10 log10(P/P0)。
其中,Lp表示声压级,P表示声音的功率,P0表示参考功率(通常为1微瓦)。
通过这个公式,用户可以计算出所需的声压级,以确定所需的功率大小。
2. 声音覆盖范围,吸顶喇叭的功率大小还与其声音覆盖范围有关。
通常来说,吸顶喇叭的声音覆盖范围可以通过其频率响应曲线来确定。
用户可以根据所需的声音覆盖范围来确定所需的功率大小。
3. 房间大小,房间的大小也是确定吸顶喇叭功率大小的一个重要因素。
较大的房间需要更大的功率来提供足够的声压级,而较小的房间则需要较小的功率。
用户可以根据房间的大小来确定所需的功率大小。
除了以上几个因素外,用户还可以根据自己的实际需求来确定吸顶喇叭的功率大小。
例如,如果用户需要在商业环境中使用吸顶喇叭,那么可能需要更大的功率来满足更高的音量需求。
而在家庭环境中,用户可能只需要较小的功率来提供背景音乐。
总的来说,吸顶喇叭的功率计算公式可以帮助用户确定所需的功率大小,以确保音响系统的正常运行。
用户可以根据声压级、声音覆盖范围、房间大小和实际需求来确定所需的功率大小。
通过合理的功率计算,用户可以选择适合自己需求的吸顶喇叭,提供高质量的音响体验。
在选择吸顶喇叭时,用户还需要注意一些其他因素,如品牌、音质、安装方式等。
通过综合考虑这些因素,用户可以选择到适合自己需求的吸顶喇叭,为家庭或商业环境提供高品质的音响体验。
一般室内音响,可以按照每立方米空间额定1W的功率来推算总功率。
最大输出功率也叫瞬间功率,或者峰值功率。
对功放来说,最大输出功率是指在一定的谐波失真指标内,给功放输入足够大的信号,并将音量和音调电位器调到最大时,功放所能输出的最大功率。
对于音箱来说,最大输出功率是指音箱在短时间内所能随的最大功率。
一般来说最大输出功率是额定输出功率的5到8倍,需要说明的是,设备是不能长时间工作在最大输出功率状态下的,否则会损坏设备。
最大输出功率体现产品在瞬间超负荷运转的能力,并且可以在一定程度上反映出额定功率。
有些厂商为了吸引用户,故意将最大输出功率和额定输出功率混淆,让人误认为产品具有很高的输出功率。
因此考虑家庭影院套装的功率时,不能只看功率的数字,而且要看它的标注方式。
对于家庭影院套装来说,其功放的功率都是以音箱的功率为参考的,以保证正确播放声音且不损坏音箱。
根据音乐信号的特性,其峰值因子约为10-15dB,扬声器系统要高质量的重放出各种音乐节目,从保证音质这个角度来说功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况,即功放的最大输出功率应是扬声器额定功率的5到8倍,实际设计中这个功率配比达至少会达到1.5倍以上。
相反,如果使用功率较小的功放,当输入较大的信号时会出现明显的削顶失真,非常容易损坏扬声器。
因此考虑家庭影院套装的功率时,应当着重考虑音箱的功率。
AV功放的工作重点是配合视觉效果营造出理想的听音环境,创造逼真的方位感、临场感和震憾感。
因此,AV功放的设计侧重点更在乎于表现对白的清晰度和视听环境的大动态“爆棚”效果,还原或模拟出声画合一的声场定位,制造出各种的声场氛围。
这样,不但要求AV功放频率范围尽量宽广、失真度小、信噪比高、瞬态特性好,音质、音色优美动听等等,而且更注重声压级:即在低失真度的前提下,保证足够大的输出功率。
功放输出功率的单位为瓦(W),由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些名目不同的叫法。
例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率等。
高音音响功率计算公式音响系统是现代生活中不可或缺的一部分,它为我们提供了音乐、电影和其他娱乐形式的声音。
而其中的一个重要组成部分就是高音音响。
高音音响的功率计算对于音响系统的设计和调试非常重要,因此我们有必要了解高音音响功率的计算公式。
高音音响的功率计算公式可以帮助我们确定音响系统的功率需求,以便选择合适的功率放大器和其他设备。
在本文中,我们将介绍高音音响功率的计算公式,并讨论一些与此相关的重要概念。
首先,我们需要了解一些基本概念。
在音响系统中,功率是指单位时间内传输的能量,通常以瓦特(W)为单位。
而高音音响的功率通常是指其在一定频率范围内的功率输出。
在实际应用中,我们通常关注的是高音音响在特定频率范围内的最大功率输出,这有助于我们确定音响系统所需的功率放大器的功率。
高音音响的功率计算公式可以表示为:P = V^2 / R。
其中,P表示功率(单位为瓦特),V表示电压(单位为伏特),R表示电阻(单位为欧姆)。
这个公式告诉我们,功率和电压的平方成正比,而与电阻成反比。
这意味着,如果我们知道高音音响的电压和电阻,就可以通过这个公式计算出其功率。
在实际应用中,我们通常需要考虑一些其他因素。
例如,高音音响的功率输出通常会随着频率的变化而变化,因此我们需要考虑其在特定频率范围内的功率输出。
此外,音响系统的功率放大器通常会有一定的失真,这也会影响最终的功率输出。
因此,在选择功率放大器时,我们需要考虑这些因素,并确保其具有足够的功率输出来满足音响系统的需求。
另一个重要的概念是阻抗匹配。
在音响系统中,高音音响的阻抗通常是一个重要的参数。
阻抗匹配可以最大限度地传输功率,并确保音响系统的稳定性和可靠性。
因此,在计算高音音响的功率时,我们需要考虑其阻抗,并选择合适的功率放大器来匹配其阻抗。
除了上述因素外,我们还需要考虑高音音响的灵敏度。
灵敏度是指在单位功率输入下,高音音响的声压级输出。
通常情况下,高音音响的灵敏度越高,所需的功率就越小。
音箱功率计算方法音箱功率计算方法音箱的功率不是越大越好,适用就是最好的,对于普通家庭用户的20平米左右的房间来说,真正意义上的60W功率(指音箱的有效输出功率30W x 2)是足够的了,但功放的储备功率越大越好,最好为实际输出功率的2倍以上。
下面是由店铺为大家提供的音箱功率计算方法,欢迎大家参考学习。
一、声压级计算式下式是声场中,在r距离上,某点的声压级较为方便的计算公式:SPL=PWL+10log(Q/(4*3.14*r*r)+4/R),式中,SPL:在r距离点的声压级,单位(dB) ,声压级基准是0dB=20μPa。
PWL:声源的声功率级,单位(dB) ,声功率级基准为0dB=10-12W。
声功率是指在音箱上输出的声音功率,并非放大器输出给音箱的电功率。
声功率级是以分贝表示的声功率。
因此,声功率1W就是声功率级120dB。
Q:声源的指向系数。
①当声源在房间中央,四面不着边,声能以球面方式辐射,指向系数就为1。
②声源放在地面中央,以半球面方式辐射,指向系数就为2。
③置于两墙面交棱上,以1/4球面辐射,指向系数为4。
④置于房间角落,以1/8球面辐射,指向系数为8。
r:该点离声源的距离,单位(m),R:房间常数,单位(m2),S:室内表面积,单位(m2),a:室内平均吸音率,无单位。
房间常数R表示了这个房间对声音的处理能力,与房间的墙面面积和吸音能力有关,大房间这个值较大。
是平均吸音率,一个小于1的常数。
象教室那样所谓声音比较活跃的房间,约0.25;而象寝室那样缺少混响的房间,吸音力较好,则约为0.35。
式中,括号内左边的Q/4πr2表示直达声的声压,它与距离的平方成反比。
右边的4/R是与房间有关的反射声的声压。
这二项之和就是声源在该点产生的声压,一般用分贝来表示。
由于通常声源位置处定为0dB,所以其它各点都是负数。
只要知道了上式中的各量,代入此式运算即可。
二、声压级衰减量曲线求解当A点为Q=4,R=100时,距离为3m处的声压级衰减量的求解过程:在指向系数处找到Q=4的水平线,向右沿伸到与3m斜线的交点,然后垂直向上找到与房间常数R=100的曲线的交点。
汽车音响电流安数计算公式在汽车音响系统中,电流安数是一个重要的参数。
它代表了音响系统所需要的电流大小,也反映了音响系统的功率。
因此,正确地计算汽车音响系统所需的电流安数是非常重要的。
在本文中,我们将介绍汽车音响电流安数的计算公式,并讨论一些与电流安数相关的重要知识。
汽车音响电流安数的计算公式可以用以下简单的公式来表示:电流安数 = 功率 / 电压。
在这个公式中,功率代表了音响系统的输出功率,通常以瓦特(W)为单位。
电压代表了汽车电池的电压,通常为12伏特(V)。
举个例子,如果一个汽车音响系统的输出功率为100瓦,而汽车电池的电压为12伏特,那么根据上述公式,电流安数可以计算为:电流安数 = 100瓦 / 12伏特 = 8.33安。
这意味着这个音响系统所需的电流安数为8.33安。
这个数值可以帮助我们选择合适的电源线和保险丝,以确保音响系统能够正常工作。
除了上述的计算公式之外,还有一些其他与汽车音响电流安数相关的重要知识需要了解。
首先,汽车音响系统的输出功率并不是固定不变的。
它可以根据音乐的类型和音量来变化。
因此,在实际使用中,我们需要考虑音响系统可能的最大功率输出,以确保所选用的电源线和保险丝能够满足音响系统的需求。
其次,汽车电池的电压也并非一成不变。
在汽车启动时,电池的电压会短暂下降,这可能会影响音响系统的正常工作。
因此,我们还需要考虑汽车电池的最低工作电压,以确保音响系统能够在任何情况下都能正常工作。
最后,除了汽车音响系统本身的功率和电压之外,还有一些其他因素也会影响到音响系统所需的电流安数。
比如,音响系统的线路阻抗、音响设备的效率等等。
因此,在实际计算汽车音响电流安数时,我们还需要考虑这些因素。
综上所述,汽车音响电流安数的计算公式可以帮助我们选择合适的电源线和保险丝,以确保音响系统能够正常工作。
但在实际使用中,我们还需要考虑一些其他因素,以确保音响系统在任何情况下都能够正常工作。
希望本文对您有所帮助。
音箱输出功率引言音箱的输出功率是指音箱系统能够产生的声音的功率。
音箱的输出功率是衡量音箱性能的一个重要指标,它直接影响音箱的音质、音量和音场效果。
本文将探讨音箱输出功率的含义、计量方法、影响因素以及如何选择合适的音箱。
一、音箱输出功率的含义音箱输出功率是指音箱系统能够输出的声音功率大小。
它通常使用单位瓦特(W)来表示。
音箱的输出功率主要取决于音箱的放大器功率和音箱的灵敏度。
放大器功率是指音箱内置的放大器单元所提供的电功率,而音箱的灵敏度则表示音箱对输入信号的敏感程度。
音箱输出功率越高,意味着音箱系统可以产生更大的声音。
这对于舞台表演、演唱会等大型场合非常重要,因为需要有足够的音量来覆盖整个场馆。
然而,对于一般家庭使用来说,音箱的输出功率并不需要太高,适度的输出功率就可以满足日常需求。
二、音箱输出功率的计量方法音箱的输出功率通常通过两个参数来表示:峰值功率和连续功率。
峰值功率是指音箱在短时间内能够承受的最大功率。
它表示音箱系统能够瞬间爆发出的最大音量,通常在一两秒钟的时间内。
峰值功率可以用来衡量音箱的动态范围和承载能力,但并不反映音箱的日常使用功率。
连续功率是指音箱能够持续输出的功率。
它表示音箱在正常使用条件下,能够持续输出的功率大小。
连续功率通常以每个声道的瓦特数来表示,如“50W/声道”表示每个声道能够持续输出50瓦特的功率。
三、影响音箱输出功率的因素1. 音箱的放大器功率:放大器功率是音箱输出功率的主要因素。
放大器功率越大,音箱输出功率也就越高。
2. 音箱的驱动单元:音箱的驱动单元包括低音炮(低音单元)、中音单元和高音单元。
不同的驱动单元对应不同的功耗和功率输出,它们共同决定了音箱的最大输出功率和声音质量。
3. 音箱的灵敏度:音箱的灵敏度表示音箱对输入信号的敏感程度。
灵敏度越高,音箱在相同输入功率下产生的声音越大。
4. 音箱的阻抗:音箱的阻抗是指音箱对电流的阻碍程度。
在相同输入电压下,阻抗较低的音箱能够输出更大的功率。
分贝、功率、电压、电流在表示音响器材的数据时常常会出现几个单位名词,分别是分贝(Decibel)、功率(Power)、电压(Voltage)与电流(Current),首先我们来了解功率与电压和电流之间的关系:功率(P o w e r)=电压(V o l t a g e)x电流(C u r r e n t)功率的基本单位是瓦特(Watt)、电压的基本单位是伏特(Volt) 而电流的基本单位是安培(Ampere),功率是由电压乘上电流之后所得出的一个能量单位,比如说我们常常提到一台扩大机最大输出有几瓦,这就是在讲这台扩大机最大能输出的瓦特数有多少。
而为了方便表示,我们常常会把这三个单位用缩写表示,其缩写对应列表如下:瓦特(Watt) = W = 1000 mW伏特(Volt) = V = 1000 mV安培(Ampere) = A = 10000 mA再来是一个很容易搞混的名词─分贝(Decibel),分贝是一种对数单位(a logarithmic unit),是贝尔(Bell)这个单位的十分之一,故称分贝。
贝尔这个单位是由顶顶大名的贝尔(Alexander Graham Bell)先生所发明,他发现是人类耳朵对声音强度的反应是成对数形式的而非线性的,在声音强度较低时所产生的变化人耳比较敏感,而声音强度较高时所产生的变化人耳反而比较无法分辨,人耳这样的特性刚好很近似于对数型态,所以就提出了贝尔这个单位来反应听觉的特性曲线。
由于贝尔这个测量单位在实际使用时太大了,所以现今常用的单位是分贝,是贝尔这个单位的十分之一,也就是 1 Bell = 10 decibel,分贝的缩写为dB,是现今最常用的声音测量单位。
但是我们在电子学中是以功率、电压、电流来做为计算测量的依据的,所以要对应到分贝这个声音测量单位时我们需要有换算的公式来做为依据,下表分别列出分贝与功率、电压、电流之间的关系:上表中的Wref、Vref、Iref是其参考的基本单位大小(reference level),而W、V、I为实际要代入算式的瓦特、伏特、安培值,而Wdb、Vdb、Idb则是以分贝为单位的数值,看到这边大家可能会有点困惑的是:为什么要有参考的基本单位呢?会需要有参考单位的原因是分贝事实上本身并不是一个绝对测量单位,比如我们说一瓦就是代表很明确的一瓦特,而是一种计算相对变量的单位。
音响功率的计算
一般用户都是先有房间,后置音响系统的。
一台在音响大展上被你听中的设备,回家一放,也许效果大相径庭。
原因可能很复杂,但说倒底,最关键的是房间与音响功率不相匹配。
音响展厅比家庭听音房间要大得多,大多还作了必要的声学处理,房间系数R都比较大。
参观者听音的距离也相对较远,你听来觉得适度的音量和良好的听感,实际是该音响系统在功率较大情况下发出的。
而放到家中,由于房间小了,又没作过声学设计处理,再加上听众席座位大大前移,而且由于左邻右舍或家属的干预,音乐的声压往往达不到现场该达到的声压水平。
所以实际使用时,不得不减小系统的声功率输出,从而使整个系统并没有工作在最佳状态,当然听起来就不满足了。
反过来一台可能是很合你用的音响系统,往往在大展厅内,根本无法引起你的注意,因为相对而言,它的嗓门太小了。
举办音乐会、布置音响展厅应该有多大的声压合适?在特定的房间中音响系统的功率该如何配?这一切都应该一开始就设计好。
特别是为了展示音响设备,更应该以房间为基础设计周边器材的要求,或以器材去选择合适的房间来发挥。
一、听众席上的声压计算
以经典音乐会为例。
图1是NHK实地调查的一个案例:在交响音乐会的现场,测得指挥者后方2m,离舞台3.5m高度点的最大声压电平为100dB~110dB。
音乐厅为1000人座席,问离舞台10m处最佳座席上的实际声压水平为多大?厅堂人数多少和房间常数之间的关系。
当人数少于100时,房间常数约每人2m2,而大于400后,大致为1:1。
本例演出厅为1000人级别,所以我们可以取R=1000来计算。
接着,我们假定交响乐的发声中心在S 点,因10m处测得有110dB的声压电平,代入上期给出的声功率级公式可得推算出,交响乐团的声功率电平:这时的声功率约17.8W。
再以假想的中心S有132.5dB PWL强度的音发出,就能算出20m处的观众席上的声压级为:SPL20m=132.5-23.6,≈109(dB),即在音乐厅的前排听交响乐时,约有99~109dB的声压。
音响重放就需以此为标准。
再提醒注意一下,如果这个时候用C特性的噪声计或校正过的VU表来测量,读数大约要低10dB,即只有89~99dB。
然而设计要以99~109dB为标准。
如果你不打算以听交响乐为标准,那么可以按照本连载之三《乐器的频率特性》一文(2001年第10期)中的图3给出的声音强度电平来设计音响系统。
二、2A3放大器试听会该如何设计
想开一个2A3真空管放大机试听会,供10个评委听或100个听众听结局会怎样?上期算出了用2A3单管3.5W立体声放大器,在20平米弱的听音室内,3m处的最大声压级为100dB,这个声压级用来放交响乐不算很强,但差不多也够了。
用来听弦乐四重奏之类动态强弱没有激烈变化的节目,非常匹配。
因为实际音乐的平均声压电平要比最大声压电平低20dB左右。
供10个评委听,房间略小些,R相应低点各种音乐都能合适。
但若音箱的灵敏度不够92dB/W/m,交响乐大动态时,就会捉襟见肘。
如果要在100人左右的小厅内放音,3.5W×2的输出,就会明显不够。
100人房间,R约为200,中座10m处的声压级衰减量为:7W电功率输入到92dB/W/m灵敏度的音箱的声功率为108.45dB(上期计算结果),所以到10m 听音席上声压级SPL只有108.45-16.7=91.8dB。
仪表测得值只有81.8dB,音乐的平均功率也就61dB左右。
此音箱口发出的声功率比实际乐队的声功率小了132.5-108.45=24.05dB。
尽管距离已经近了一半,乐队中心到前排听众席的距离为20m,而用音箱听音乐时,音箱显然
放在舞台前沿,前出10m,直达声的声压级可以提高6dB,但反射声的声压级不变,实际提高不到6dB。
显然,这时放交响乐功率就会不足,尽管91.8dB的声压级己超过交响乐音乐厅最佳座席处的交响音乐平均声压级89dB,若听平平淡淡的音乐这套设备够100人听,但要听动态起伏大的音乐,不是平均音量太低就是大信号来到时产生失真,而电子管功率一般是软失真,听感表现为冲劲不足,音乐缺乏力度。
要达到交响音乐的要求需加强音响输出的声功率,公式为:
声功率PWL=要求声压级SPL+声压级衰减量的绝对值,按本题要求PWL=109+16.7=125.7dB。
上题已知对92dB/W/m音箱,100W电功率能出120dB PWL,现还需增加5.7个dB。
而每3dB,功率就要翻一倍,粗算需要400W电功率输入才够。
严格计算可用10logX/100=PWL-120式解出X=100×100.1(PWL-120)=372W,每个声道要大于186W。
三、总结
要确定自己房间需用多大功率的音响系统,可分以下几步:
①估算出房间常数R的值
②确定听音席与音箱之间的距离
③确定最大声压级要求
④按92dB/W/m灵敏度音箱算出需要的功放功率值
⑤在功率范围内选定心仪的音箱,再按实际选定音箱的灵敏度指标,核算出实际功放的输出功率要求。