功放参数
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功放参数全面解析输出功率(output power):表明该功率放大器在一定负载下输出功率的大小,一般在功放说明书上标明在8欧姆负载,4欧姆负载或2欧姆负载状态下的输出功率,同时也会表明功放在桥接状态下,8欧姆负载时或4欧姆负载时的输出功率。
这个输出功率表示功放的额定输出功率,而不是最大或者峰值输出功率。
负载阻抗(load impedance):表明功放的负载能力,负载的阻抗越小,表明功放能通过的电流能力就越强,一般来说,大部分的功放最低负载阻抗为4欧姆,品质好的功放最低负载一般为2欧姆。
双通道时能够负载4欧姆的功放,在桥接状态下可以负载最低为8欧姆,双通道时能够负载2欧姆的功放,桥接状态下可以负载4欧姆。
桥接状态下只能负载8欧姆的功放,不可以负载更低的阻抗,否则会造成功放因为电流过大而烧毁。
立体声(两路)模式(stereo mode or dual mode):一般的功放内部具有两个独立的放大电路,可以分别接受两路不同的信号分别进行放大并输出,这种工作状态称为立体声(两路)模式。
桥接模式(bridge mode):桥接模式是利用功放内部的两个放大电路相互推挽,从而产生更大输出电压的方式,功放设定为桥接模式后,成为一台单声道放大器,只可以接受一路输入信号进行放大,输出端为两路功放输出的正端之间。
并联输入模式(parallel mode):此方式将功放的两路输入信号通道进行并联,只输入一路信号来同时驱动两个放大电路,两个输出端输出信号相同。
频响范围(frequency range):表明功放可以进行放大的工作频段,一般为20-20000赫兹,一般在此数据后面有一个后缀,比如-1/+1dB,这代表这个频率范围的误差或浮动范围,这个数值约小,表明频率范围内的频响曲线更平直。
如果功放的频响范围以-3分贝为测试条件,这个功放出来的声音可能就没有那么平直了。
总谐波失真(THD):表明功放工作时,由于电路不可避免的振荡或其他谐振产生的二次,三次谐波与实际输入信号叠加,在输出端输出的信号就不单纯是与输入信号完全相同的成分,而是包括了谐波成分的信号,这些多余出来的谐波成分与实际输入信号的对比,用百分比来表示就称为总谐波失真。
功放技术参数概述功放(Amplifier)是一种电子设备,主要功能是将输入的信号放大,使其具有足够的能量去驱动扬声器,实现声音的放大。
功放广泛应用于音响设备、无线通信、广播等领域。
功放的技术参数是评估功放性能的重要指标,下面将从功率、频率响应、失真、信噪比等方面进行详细介绍。
一、功率功率是一个功放的基本参数,通常以瓦特(W)为单位表示。
功率分为输出功率和输入功率。
输出功率指功放输出的最大电功率,一般通过RMS、峰值等来表示。
输入功率指功放所需输入的电功率,通常以dBm(分贝毫瓦)为单位表示。
二、频率响应频率响应指功放对频率的放大能力,也就是输入信号的频率变化时,输出信号的变化情况。
常见的频率范围是20Hz至20kHz,即人类可以听到的声音范围。
频率响应可以根据实际需求进行调整,常见的有线性频率响应、通带响应等。
三、失真失真是指功放输出信号与输入信号之间的差异,其中最常见的是谐波失真。
谐波失真会产生额外的频率成分,使得输出信号不纯净。
失真分为总谐波失真(THD)和交调失真。
总谐波失真是指输出信号中所有谐波成分相对于原始信号的总电压的百分比。
交调失真是指两个或多个频率之间产生的非线性交叉失真。
四、信噪比信噪比(SNR)是指功放输出信号的强度与噪声信号的强度之间的比值。
信噪比越高,表示输出的信号质量越好,噪声越小。
信噪比一般以分贝(dB)为单位表示,常见的信噪比范围是80dB至120dB。
五、阻抗阻抗是指输入和输出之间的电阻,它对功放的性能和稳定性有着重要影响。
输出阻抗应与扬声器的输入阻抗匹配,以获得最佳的传输效果。
输入阻抗则决定了功放对输入信号的灵敏度。
六、敏感度功放的敏感度是指输入信号的电平与输出信号的电平之间的比例关系。
一般以分贝为单位表示,敏感度越高表示功放对输入信号的放大能力越强。
七、动态范围动态范围是指功放在输出信号的最大电平和最小电平之间可以有效工作的范围。
动态范围越大,表示功放对于不同强度的信号的处理能力越强。
一台严格出炉的功放,其技术参数绝不含糊:一.频响能力(Power Band Width):音域20Hz ~80KHz ,而喇叭频响由低音至高音相应要求有20Hz ~20KHz 这范围的响应能力。
但作为信号传输的“瓶颈”的功放的频响则要求更宽,如:7Hz ~80KHz Hz,以保证信号的完整。
信噪比(Signal To Noise Ratio ):这是最直接反映功放素质的参数,一般都在80dB的比值以上,高质素的产品往往达105dB以上,追求声底纯净,不容忽视。
二.失真度(THD):这个可结合功放另外两个重要的指标:额定功率(Rms)和最大功率(Peak Power)一齐讨论。
一台功放在其Rms功率情况下工作,失真应该比较小,一般达0.5% ~0.01%这个范围。
Peak 功率或桥接时,信号可能产生变形、削波等失真,比值会高:0.5% ~1%都是正常的。
比值越小,当然越理想.三.输入灵敏度(Input Sensitivity):这是针对不同厂家,不同品牌的主机、前级音源而设置的调校电平,范围由100mv ~4V甚至更高,调音时须与音源匹配。
四.输入阻抗(Input Impedance):一般要求功放输入阻抗要高,输出阻抗要低,输入阻抗越高,越有效阻隔各类杂讯,常见值10KΩ或更高。
五.负载能力(Load Impedance):家用功放一般是8Ω/4Ω两种;车用功放、立体声时:2Ω至8Ω;桥接:4Ω至8Ω。
但个别特别设计的功放,阻抗可以低至0.1Ω,能力不凡。
这个时候,一台功放,则可以并接几十个低音单元,营造理想的声压级。
这个场景,恐怕要在音响比赛时才能见到。
六.工作电压:车用一般是10V ~15 V正常工作。
七.阻尼系数(Damping Factor):由额定负载(4Ω)输出阻抗计算出来,普遍认为:输出阻抗越小,阻尼系数越高,则该功放越好。
事实上高素质的功放,比值大多50以上,个别甚至超500,虽则专家认为:50左右已经足够。
车机功放管型号参数表车机功放是车载音频设备中的重要组成部分,可以提供强大的音响效果,提升车内音乐的享受。
不同型号的车机功放具有不同的参数和特点,下面通过车机功放管型号参数表,来介绍几款常见的车机功放。
1. 型号A:- 输入电压:12V- 输出功率:50W×4- 频率响应:20Hz-20kHz- 信噪比:>90dB- 输入阻抗:10kΩ- 输出阻抗:4-8Ω- 是否支持蓝牙连接:是- 是否支持USB接口:是型号A是一款常见的车机功放,适用于12V电压供电的车辆。
它具有50W×4的输出功率,可以为车内音响系统提供足够的动力。
频率响应范围广,可以还原更多音乐细节。
信噪比高,可以提供清晰的音频输出。
输入阻抗为10kΩ,输出阻抗为4-8Ω,适应不同的音响设备。
此外,该型号还支持蓝牙连接和USB接口,方便用户进行音频输入。
2. 型号B:- 输入电压:24V- 输出功率:100W×4- 频率响应:10Hz-50kHz- 信噪比:>95dB- 输入阻抗:20kΩ- 输出阻抗:4Ω- 是否支持蓝牙连接:是- 是否支持USB接口:是型号B是一款适用于24V电压供电的车辆的车机功放。
它具有更高的输出功率,达到100W×4,可以提供更强劲的音响效果。
频率响应范围更广,可以还原更低和更高频率的音乐。
信噪比更高,可以提供更清晰的音频输出。
输入阻抗为20kΩ,输出阻抗为4Ω,适应不同的音响设备。
此外,该型号也支持蓝牙连接和USB接口,方便用户进行音频输入。
3. 型号C:- 输入电压:12V- 输出功率:75W×4- 频率响应:20Hz-20kHz- 信噪比:>90dB- 输入阻抗:15kΩ- 输出阻抗:2-8Ω- 是否支持蓝牙连接:是- 是否支持USB接口:否型号C是一款适用于12V电压供电的车辆的车机功放。
它具有75W×4的输出功率,可以提供较高的音响效果。
DLSA6功放是一款高端的影院功放,具有出色的音质和强大的性能。
以下是关于DLSA6功放的一些主要参数:1. 输出功率:DLSA6功放拥有6路输出功率,包括3路强劲的影院声道和2路左右声道,另外还有1路重低音声道。
输出功率可在50W、100W和200W三个级别调整,以满足不同影片的音效需求。
2. 音频接口:DLSA6功放配备了多种音频接口,包括XLR和RCA接口,可以连接各种音频设备,如数字音频硬盘、解码器、音箱等。
同时,它还支持HDMI音频回传功能,允许接收设备将音频信号发送回功放,实现更高效的音频传输。
3. 环绕声处理:DLSA6功放具有出色的环绕声处理能力,支持多种环绕声格式,如Dolby Atmos、DTS:X等。
它能够准确识别并播放来自上方、侧面和下方的音频信号,提供逼真的影院体验。
4. 音频源:DLSA6功放支持多种音频源,包括HDMI、同轴、光纤、蓝牙和无线网络等。
用户可以通过HDMI连接数字音频硬盘或其他数字音频设备,也可以通过蓝牙或无线网络连接手机、平板电脑等设备,轻松将音频传输到功放。
5. 电源管理:DLSA6功放采用了先进的电源管理技术,能够有效地降低电源功耗和噪音干扰,提高音质质量。
它还具有过流、过压和过热保护等功能,确保功放的安全使用。
6. 外部设备接口:DLSA6功放还提供了多种外部设备接口,如USB和SD卡,方便用户将音频文件直接拷贝到功放上进行播放。
这些接口也支持与其他影音设备进行互联互通。
总之,DLSA6功放是一款功能强大、音质出色的影院功放,适用于家庭影院、音乐厅等场景。
它具有出色的输出功率、音频接口、环绕声处理能力、音频源选择、电源管理以及外部设备接口等功能,能够为用户带来高品质的音频体验。
功放的指标参数、可靠性测试一、目的:使各单位有统一的测试要求与规范,并确保功放产品可靠性和研发设计品质。
二、参数测试:1、功率测试:1)一般情况下,必须做4Ω和2Ω负载和BTL/4Ω负载功率测试;标准电源电压(230V 或115V),用1KHz和100Hz(SUB)信号,多通道时,必须所有声道调至同时满功率。
(A)有效功率(Prms):为刚有一点切波时测得(一般在THD0.1%、1%、10%三个条件下测试其输出功率)。
(B)最大功率(Pmax):在标准负载下,把信号加到使输出切成方波,直至功率不再增加时测其输出的功率。
(C)峰值功率(Pp-p):用示波器测出最大切波峰值电压,再平方即是.2)注意事项:电源线要够粗,接线要紧,防止烧坏端子台。
2、输入灵敏度:1)一般情况下,在4Ω负载,标称功率下测(规格标示多少瓦,就用多少瓦为标准),测其输入信号强度,单位mv;音量置最大、最小时各测一遍(所有BOOST置最小,CROSSOVER置最大,或在FLAT状态下测试)。
2)有高输入时,其信号源内阻必须≤4Ω,即信号发生器要经过功放机再输入到被测机器进行测试。
3、输入阻抗:1)交流阻抗;音量旋钮调最大,测试信号发生器输入到功放时的电平和拔出功放时电平,以电压差和信号发生器阻抗(600Ω)算出功放输入阻抗。
2)直流阻抗,用万用表在静态下测得。
4、整机增益:在4Ω负载标称功率下,功放输出电平dB数减去输入信号电平dB数即可。
5、失真度:一般情况下,在4Ω、2Ω和BTL 4Ω负载下,在标称功率和1W时各测一遍,频率1KHz和100Hz(SUB),要确保电源电压为13.8V。
加计权滤波器LPF 80KHz,A级机THD≤0.1%,B级机THD≤0.5%,C级机THD≤1%,无特殊要求下一般应达到A级机标准,另D类或T类功放≤3%即可。
功放参数全面解析输出功率(output power):表明该功率放大器在一定负载下输出功率的大小,一般在功放说明书上标明在8欧姆负载,4欧姆负载或2欧姆负载状态下的输出功率,同时也会表明功放在桥接状态下,8欧姆负载时或4欧姆负载时的输出功率。
这个输出功率表示功放的额定输出功率,而不是最大或者峰值输出功率。
负载阻抗(load impedance):表明功放的负载能力,负载的阻抗越小,表明功放能通过的电流能力就越强,一般来说,大部分的功放最低负载阻抗为4欧姆,品质好的功放最低负载一般为2欧姆。
双通道时能够负载4欧姆的功放,在桥接状态下可以负载最低为8欧姆,双通道时能够负载2欧姆的功放,桥接状态下可以负载4欧姆。
桥接状态下只能负载8欧姆的功放,不可以负载更低的阻抗,否则会造成功放因为电流过大而烧毁。
立体声(两路)模式(stereo mode or dual mode):一般的功放内部具有两个独立的放大电路,可以分别接受两路不同的信号分别进行放大并输出,这种工作状态称为立体声(两路)模式。
桥接模式(bridge mode):桥接模式是利用功放内部的两个放大电路相互推挽,从而产生更大输出电压的方式,功放设定为桥接模式后,成为一台单声道放大器,只可以接受一路输入信号进行放大,输出端为两路功放输出的正端之间。
并联输入模式(parallel mode):此方式将功放的两路输入信号通道进行并联,只输入一路信号来同时驱动两个放大电路,两个输出端输出信号相同。
频响范围(frequency range):表明功放可以进行放大的工作频段,一般为20-20000赫兹,一般在此数据后面有一个后缀,比如-1/+1dB,这代表这个频率范围的误差或浮动范围,这个数值约小,表明频率范围内的频响曲线更平直。
如果功放的频响范围以-3分贝为测试条件,这个功放出来的声音可能就没有那么平直了。
总谐波失真(THD):表明功放工作时,由于电路不可避免的振荡或其他谐振产生的二次,三次谐波与实际输入信号叠加,在输出端输出的信号就不单纯是与输入信号完全相同的成分,而是包括了谐波成分的信号,这些多余出来的谐波成分与实际输入信号的对比,用百分比来表示就称为总谐波失真。
功放参数全面解析入门功放(Amplifier)是一种电子设备,用于放大音频信号,使其能够驱动扬声器播放出清晰、高质量的音频,因此它在音频系统中起着至关重要的作用。
在选购功放时了解功放的各项参数是非常重要的,本文将对功放的主要参数进行全面解析。
1. 功率(Power)功率是指功放输出的电能,通常用单位瓦特(W)来表示。
功率决定了功放的驱动能力和音频的噪声水平。
功率越大,功放的驱动能力越强,能够驱动更大的扬声器;然而,过大的功率可能会导致音频失真。
选择适合的功率取决于你的音频需求。
2. 频率响应(Frequency Response)频率响应指功放在不同频率下的输出能力,通常以赫兹(Hz)为单位表示。
频率响应能够告诉我们功放的音频范围,并帮助我们判断功放在低频和高频上的表现。
正常的频率响应应该尽量平坦,表示功放能够在各个频率段上都有良好的表现。
3. 总谐波失真(Total Harmonic Distortion)总谐波失真描述了功放在输出音频时添加到原始信号中的失真成分。
它通常以百分比表示,较低的百分比表示功放的失真较小。
低谐波失真能够产生更准确、更真实的音频信号。
4. 信噪比(Signal-to-Noise Ratio)信噪比是指功放输出的信号与背景噪声之间的比例。
它以分贝(dB)为单位度量,较高的信噪比表示功放能够准确地再现音频信号而不受噪声干扰。
信噪比应该尽可能高,以保证良好的音频质量。
5. 防抖(Damping)防抖是指功放对扬声器驱动单元的控制能力,用于减少扬声器振动。
较高的防抖表示功放能够更好地控制扬声器,从而获得清晰、精确的音频。
6. 输入灵敏度(Input Sensitivity)输入灵敏度描述了功放对输入信号的反应程度。
较高的输入灵敏度表示功放对较小的输入信号也能够产生较大的输出,这对于将功放与不同类型的音频源连接非常重要。
7. 输出阻抗(Output Impedance)输出阻抗是指功放输出信号的电阻性质。
家庭影院功放机的重要参数解析随着科技的不断发展,家庭影院已经成为了现代家庭娱乐的重要组成部分。
家庭影院功放机作为家庭影院音响系统中的关键设备,发挥着至关重要的作用。
然而,功放机的性能参数众多,对于普通消费者来说可能会感到困惑。
本文将对家庭影院功放机的重要参数进行解析,帮助消费者更好地了解功放机并正确选择。
首先,对于功放机而言,最为关键的参数是功率。
功率是衡量功放机输出能力的重要指标。
通常以瓦特(W)为单位来表示,功率越大意味着功放机的输出能力越强,可以驱动更大功率的音箱。
然而,对于家庭影院而言,功放机的功率并不是越大越好。
选择适合家庭影院的功率大小需要结合家庭的实际情况来考虑,包括房间大小、家庭成员对音响音量的需求等。
过大的功率可能导致音响过于嘈杂或产生失真,而过小的功率则会造成音质不足、音量不够等问题。
除了功率,家庭影院功放机的频率响应也是重要参数之一。
频率响应用于描述功放机能够处理的音频频率范围,通常以赫兹(Hz)为单位来表示。
家庭影院所需的频率响应范围较广,一般为20Hz至20kHz。
较宽的频率响应范围意味着功放机可以更好地处理低音和高音,从而提供更丰富、更逼真的音效。
此外,家庭影院功放机的失真率也是需要考虑的重要参数。
失真率是用于描述功放机放大音频信号时产生的失真程度,通常以百分比来表示。
失真率越低,功放机的音频信号放大能力越好,音质也更为清晰。
因此,在选择功放机时,尽量选择失真率较低的产品,以获得更高品质的音效。
此外,信噪比也是家庭影院功放机的重要参数之一。
信噪比用于描述功放机输出声音与杂音之间的比例关系,通常以分贝(dB)为单位来表示。
信噪比越高,功放机输出的声音越纯净,杂音的干扰越小。
在家庭影院中,较高的信噪比可以有效提升音质,让您更好地享受影院级别的音效。
此外,还有一些其他的参数也值得注意。
如输入阻抗,它与功放机与其他音频设备连接的负载匹配度有关;输出阻抗,它与功放机与音箱的匹配度有关;通道数,它表示功放机可以驱动的音箱数量;输出接口类型,如音频输出接口及视频输出接口等等。
功放电路参数计算功放电路的参数计算包括输入阻抗、输出阻抗、增益、带宽等,下面是一个简单的功放电路参数计算示例:假设我们需要设计一款单端推挽电路的功放,输入电压范围为1V至10V,输出功率为1W,负载为4Ω。
1.输入阻抗输入阻抗是指电路输入端的等效电阻,一般要求输入阻抗越大越好,以避免对信号源的影响。
假设我们要求输入阻抗为1MΩ,则可以根据输入电容和输入电阻计算得出输入阻抗。
输入电容一般根据信号频率和要求的带宽计算得出。
假设我们要求带宽为20MHz,则输入电容为:Cin=2πfL/Rs其中,f为信号频率,L为电感,Rs为输入电阻。
假设我们使用一个1nH的电感,则输入电容为:Cin=2π×20MHz×1nH/1MΩ=0.000628pF因此,输入阻抗为:Zin=√(1/Cin)=√(1/0.000628pF)=3.83kΩ2.输出阻抗输出阻抗是指电路输出端的等效电阻,一般要求输出阻抗越小越好,以提高负载的驱动能力。
假设我们要求输出阻抗为0.1Ω,则可以根据输出电容和输出电阻计算得出输出阻抗。
输出电容一般根据信号频率和带宽计算得出。
假设我们要求带宽为20MHz,则输出电容为:Cout=2πfL/Rs其中,f为信号频率,L为电感,Rs为输出电阻。
假设我们使用一个1nH的电感,则输出电容为:Cout=2π×20MHz×1nH/0.1Ω=1.25nF因此,输出阻抗为:Zout=Rload/(1-jωLCout)其中,Rload为负载电阻,j为虚数单位,ω为信号角频率。
假设我们使用的是一个4Ω的负载,则输出阻抗为:Zout=4/(1-j×2π×10MHz×1.25nF)=0.105+j0.059Ω3.增益增益是指输出电压与输入电压之比。
假设我们要求输出电压为1V,则增益为:A=Vout/Vin=1V/1V=14.带宽带宽是指信号频率范围,一般要求带宽越宽越好,以提高信号传输质量。
常用功放对管参数表一、引言功放对管是音频放大器电路的核心部件之一,也是实现音频信号放大的关键元件。
常用功放对管参数表是对常见的功放对管参数进行总结和归纳,以便于选择合适的功放对管并了解其性能特点。
二、参数表1. 功放对管型号常见的功放对管型号有:2N3055、TIP41C、TIP31C、TIP122、TIP127等。
2. 极限额定值- 最大集电极电流:指定了功放对管能够承受的最大集电极电流,一般单位为安培(A)。
- 最大集电极-发射极电压:指定了功放对管能够承受的最大集电极-发射极电压,一般单位为伏特(V)。
- 最大功耗:指定了功放对管能够承受的最大功耗,一般单位为瓦特(W)。
3. 静态参数- 静态集电极-发射极饱和电压:指在特定条件下,功放对管处于饱和状态时的集电极-发射极电压,一般单位为伏特(V)。
- 静态集电极电流增益:指在特定条件下,功放对管的集电极电流与基极电流之间的比值。
- 静态输入电阻:指功放对管的输入端所呈现的电阻特性。
4. 动态参数- 带宽:指功放对管能够正常放大的频率范围,一般单位为赫兹(Hz)。
- 压摆率:指功放对管能够快速切换的速度,一般单位为伏特/微秒(V/μs)。
- 失真率:指功放对管在放大过程中引入的失真程度,一般以百分比表示。
5. 热参数- 热阻:指功放对管在工作过程中产生的热量与温度之间的关系。
- 散热条件:指功放对管散热的要求和方式,如需使用散热器等。
6. 包装形式- 封装类型:指功放对管的封装形式,如TO-220、TO-3等。
7. 典型应用- 功放对管常见应用领域:包括音频放大、功率放大、驱动电机等。
三、选型与应用根据功放对管参数表中的信息,我们可以根据具体的应用需求选择合适的功放对管。
例如,在音频放大领域,我们可以根据最大集电极电流和最大功耗来选择适合的功放对管,以满足音频信号放大的需求。
在功率放大领域,我们需要考虑功放对管的带宽和压摆率,以确保能够放大高频信号和快速切换的需求。
功放参数详解一.频响能力(Power Band Width):音域20Hz~80KHz,而喇叭频响由低音至高音相应要求有20Hz~20KHz这范围的响应能力。
但作为信号传输的“瓶颈”的功放的频响则要求更宽,如:7Hz~80KHz Hz,以保证信号的完整。
信噪比(Signal To Noise Ratio):这是最直接反映功放素质的参数,一般都在80dB的比值以上,高质素的产品往往达105dB 以上,追求声底纯净,不容忽视。
二.失真度(THD):这个可结合功放另外两个重要的指标:额定功率(Rms)和最大功率(Peak Power)一齐讨论。
一台功放在其Rms功率情况下工作,失真应该比较小,一般达0.5%~0.01%这个范围。
Peak功率或桥接时,信号可能产生变形、削波等失真,比值会高:0.5%~1%都是正常的。
比值越小,当然越理想.三.输入灵敏度(Input Sensitivity):这是针对不同厂家,不同品牌的主机、前级音源而设置的调校电平,范围由100mv~4V 甚至更高,调音时须与音源匹配。
四.输入阻抗(Input Impedance):一般要求功放输入阻抗要高,输出阻抗要低,输入阻抗越高,越有效阻隔各类杂讯,常见值10KΩ或更高。
五.负载能力(Load Impedance):家用功放一般是8Ω/4Ω两种;车用功放、立体声时:2Ω至8Ω;桥接:4Ω至8Ω。
但个别特别设计的功放,阻抗可以低至0.1Ω,能力不凡。
这个时候,一台功放,则可以并接几十个低音单元,营造理想的声压级。
这个场景,恐怕要在音响比赛时才能见到。
六.工作电压:车用一般是10V~15V正常工作。
七.阻尼系数(Damping Factor):由额定负载(4Ω)输出阻抗计算出来,普遍认为:输出阻抗越小,阻尼系数越高,则该功放越好。
事实上高素质的功放,比值大多50以上,个别甚至超500,虽则专家认为:50左右已经足够。
我个人经验:系数高,则线材要求可放宽。
功率放大器技术指标概述放大器参数说明工作频率范围(F):指放大器满足各级指标的工作频率范围。
放大器实际的工作频率范围可能会大于定义的工作频率范围。
功率增益(G):指放大器输出功率和输入功率的比值,单位常用“dB”。
增益平坦度(ΔG):指在一定温度下,在整个工作频率范围内,放大器增益变化的范围。
增益平坦度由下式表示(见图1):图1ΔG=±(Gmax-Gmin)/2dBΔG:增益平坦度G max:增益——频率扫频曲线的幅度最大值G min:增益——频率扫频曲线的幅度最小值噪声系数(NF):噪声系数是指输入端信噪比与放大器输出端信噪比的比值,单位常用“dB”。
噪声系数由下式表示:NF=10lg(输入端信噪比/输出端信噪比)在放大器的噪声系数比较低(例如NF<1)的情况下,通常放大器的噪声系数用噪声温度(T)来表示。
噪声系数与噪声温度的关系为:T=(NF-1)T0 或NF=T/T0+1T0-绝对温度(290K)噪声系数与噪声温度的换算表(见图2)1分贝压缩点输出功率(P1dB):放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。
这种放大器称之为三阶截点(IP3):测量放大器的非线性特性,最简单的方法是测量1dB压缩点功率电平P1dB。
另一个颇为流行的方法是利用两个相距5到10MHz的邻近信号,当频率为f1和f2的这两个信号加到一个放大器时,该放大器的输出不仅包含了这两个信号,而且也包含了频率为mf1+nf2的互调分量(IM),这里,称m+n为互调分量的阶数。
在中等饱和电平时,通常起支配作用的是最接近基音频率的三阶分量(见图4)。
因为三阶项直到畸变十分严重的点都起着支配作用,所以常用三阶截点(IP3)来表征互调畸变(见图3)。
三阶截点是描述放大器线性程度的一个重要指标。
三阶截点功率的典型值比P1dB高10-12dB。
IP3可以通过测量IM3得到,计算公式为:IP3=P SCL+IM3/2;P SCL——单载波功率;如三阶互调点已知,则基波与三阶互调抑制比与三阶互调点的杂散电平可由下式估计:基波与三阶互调抑制比=2[IP3-(P IN+G)]三阶互调杂散电平=3(P IN+G)-2IP3输入/输出驻波比(VSWR):微波放大器通常设计或用于50Ω阻抗的微波系统中,输入/输出驻波表示放大器输入端阻抗和输出端阻抗与系统要求阻抗(50Ω)的匹配程度。
功放设备是音响系统中最重要的设备之一,它可以将微弱的音频信号放大,以驱动音箱发声,并且具有良好的音质和稳定性。
下面从标准参数、作用、指标三个方面来介绍功放设备。
一、标准参数功放设备的参数包括输入阻抗、输出阻抗、额定功率、最大输出功率、峰值输出功率等。
输入阻抗是指功放设备与音响器材之间的连接电阻,通常为高阻抗(数百千欧姆以上)或无穷大;输出阻抗则是指功放设备本身的电阻,通常为低阻抗(几十欧姆到几百欧姆)。
额定功率是指在一定条件下能够持续稳定输出的功率,通常以每声道分立瓦特数(W)或百分比(%)表示,如8欧姆、额定功率20W的功放设备能够提供最大320W的功率输出。
最大输出功率是指功放设备在短时间内能够输出的最大功率,通常比额定功率大,但稳定性较差。
峰值功率是指功放设备在特定条件下能够瞬间输出的最大功率,通常比最大输出功率小一些。
二、作用功放设备的主要作用是将音频信号进行放大,驱动音箱发声。
同时,它还具有控制音量、音质调节等功能,以适应不同的使用环境和需求。
另外,功放设备还可以与其他音响器材连接,组成各种音响系统,如电影院、KTV、演唱会等场合使用的音响系统。
三、指标音质:功放设备的音质直接影响音箱的音质,因此选择时应该考虑其还原声音的清晰度、细腻度、动态范围、立体感等方面。
失真度:失真度是衡量功放设备性能的重要指标之一,它是指音响设备在信号处理过程中对原信号的失真程度。
对于功放设备来说,失真度越低,音质越好。
频率响应:频率响应是指功放设备能够处理的音频频率范围,通常以分贝(dB)表示。
频率响应范围越宽,音质越好。
信噪比:信噪比是指音响设备中信号与噪声的比值,信噪比越高,音质越好。
动态范围:动态范围是指功放设备能够处理的音频动态范围,即最大音量与最小音量之间的差距。
动态范围越大,音响系统的适应范围越广。
总之,选择功放设备时应该综合考虑上述标准参数、作用和指标,以确保所选设备的性能稳定、音质优良,能够满足实际使用需求。
双通道数字功放参数解析一、双通道数字功放概述双通道数字功放作为一种现代化的音响设备,广泛应用于各种音响系统、公共广播、家庭影院等领域。
它采用数字信号处理技术,能够提供高质量的音频输出,满足各类音响设备的驱动需求。
双通道数字功放指的是具有两个独立通道的数字功放,每个通道可独立控制,适用于多种组合方式和音响系统的搭建。
二、双通道数字功放的主要参数1.输出功率:双通道数字功放的输出功率决定了其驱动能力。
在选购时,需根据音响设备的功率需求来选择合适的输出功率。
一般来说,输出功率越高,驱动能力越强。
2.输入灵敏度:输入灵敏度是指数字功放接收到的输入信号的电压与功率之间的关系。
灵敏度越高,对输入信号的响应越好,驱动能力也越强。
在搭建音响系统时,应选择与音响设备匹配的输入灵敏度。
3.信噪比:信噪比是指音频信号与噪声之间的比例。
信噪比越高,音频信号的质量越好。
选购双通道数字功放时,尽量选择信噪比高于60dB的产品,以保证音质。
4.总谐波失真:总谐波失真是指音频信号在放大过程中产生的谐波成分与基波成分之间的比例。
总谐波失真越低,音质越纯净。
选购时,尽量选择总谐波失真低于0.05%的产品。
5.频率响应:频率响应是指数字功放对不同频率音频信号的放大能力。
频率响应越宽,音频信号的还原能力越强。
在选购时,应关注频率响应是否满足音响设备的需求。
6.阻尼系数:阻尼系数是指数字功放对输出信号的控制能力。
阻尼系数越高,音响系统的稳定性越好。
选购时,可根据音响设备的类型和驱动方式来选择合适的阻尼系数。
三、双通道数字功放的适用场景及选择要点1.适用场景:双通道数字功放适用于家庭音响、汽车音响、公共广播、会议室音响等领域。
在选择时,要结合音响设备的类型、功率、音质需求等因素进行综合考虑。
2.选择要点:在选购双通道数字功放时,要关注其主要参数,如输出功率、输入灵敏度、信噪比、总谐波失真、频率响应和阻尼系数等,确保选购到满足音响设备需求的产品。
一台严格出炉的功放,其技术参数绝不含糊:一.频响能力(Power Band Width):音域20Hz ~80KHz ,而喇叭频响由低音至高音相应要求有20Hz ~20KHz 这范围的响应能力。
但作为信号传输的“瓶颈”的功放的频响则要求更宽,如:7Hz ~80KHz Hz,以保证信号的完整。
信噪比(Signal To Noise Ratio ):这是最直接反映功放素质的参数,一般都在80dB的比值以上,高质素的产品往往达105dB以上,追求声底纯净,不容忽视。
二.失真度(THD):这个可结合功放另外两个重要的指标:额定功率(Rms)和最大功率(Peak Power)一齐讨论。
一台功放在其Rms功率情况下工作,失真应该比较小,一般达0.5% ~0.01%这个范围。
Peak 功率或桥接时,信号可能产生变形、削波等失真,比值会高:0.5% ~1%都是正常的。
比值越小,当然越理想.三.输入灵敏度(Input Sensitivity):这是针对不同厂家,不同品牌的主机、前级音源而设置的调校电平,范围由100mv ~4V甚至更高,调音时须与音源匹配。
四.输入阻抗(Input Impedance):一般要求功放输入阻抗要高,输出阻抗要低,输入阻抗越高,越有效阻隔各类杂讯,常见值10KΩ或更高。
五.负载能力(Load Impedance):家用功放一般是8Ω/4Ω两种;车用功放、立体声时:2Ω至8Ω;桥接:4Ω至8Ω。
但个别特别设计的功放,阻抗可以低至0.1Ω,能力不凡。
这个时候,一台功放,则可以并接几十个低音单元,营造理想的声压级。
这个场景,恐怕要在音响比赛时才能见到。
六.工作电压:车用一般是10V ~15 V正常工作。
七.阻尼系数(Damping Factor):由额定负载(4Ω)输出阻抗计算出来,普遍认为:输出阻抗越小,阻尼系数越高,则该功放越好。
事实上高素质的功放,比值大多50以上,个别甚至超500,虽则专家认为:50左右已经足够。
我个人经验:系数高,则线材要求可放宽。
过高则影响音色,但对低音表现有帮助。
八.转换速率(Slew Rate):单位时间内功率放大器最高放大级将较强的信号激励放大为高压,强电流的交流音频的能力,高档机种30V/us以上,个别超50V/us。
比值高,转换能力好,音乐的层次、动态结合扬声器能接近原声还原发挥。
1、A类功放(又称甲类功放)A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载。
当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。
当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器发声。
A类功放的工作方式具有最佳的线性,每个输出晶体管均放大讯号全波,完全不存在交越失真(SwitchingDistortion),即使不施用负反馈,它的开环路失真仍十分低,因此被称为是声音最理想的放大线路设计。
但这种设计有利有弊,A类功放放最大的缺点是效率低,因为无讯号时仍有满电流流入,电能全部转为高热量。
当讯号电平增加时,有些功率可进入负载,但许多仍转变为热量。
A类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高音透明开扬,这些优点足以补偿它的缺点。
A类功率功放发热量惊人,为了有效处理散热问题,A类功放必须采用大型散热器。
因为它的效率低,供电器一定要能提供充足的电流。
一部25W的A 类功放供电器的能力至少够100瓦AB类功放使用。
所以A类机的体积和重量都比AB类大,这让制造成本增加,售价也较贵。
一般而言,A类功放的售价约为同等功率AB类功放机的两倍或更多。
2、B类功放(乙类功放)B类功放放大的工作方式是当无讯号输入时,输出晶体管不导电,所以不消耗功率。
当有讯号时,每对输出管各放大一半波形,彼此一开一关轮流工作完成一个全波放大,在两个输出晶体管轮换工作时便发生交越失真,因此形成非线性。
纯B类功放较少,因为在讯号非常低时失真十分严重,所以交越失真令声音变得粗糙。
B类功放的效率平均约为75%,产生的热量较A类机低,容许使用较小的散热器。
3、AB类功放4、与前两类功放相比,AB类功放可以说在性能上的妥协。
AB类功放通常有两个偏压,在无讯号时也有少量电流通过输出晶体管。
它在讯号小时用A类工作模式,获得最佳线性,当讯号提高到某一电平时自动转为B类工作模式以获得较高的效率。
普通机10瓦的AB类功放大约在5瓦以内用A类工作,由于聆听音乐时所需要的功率只有几瓦,因此AB类功放在大部分时间是用A类功放工作模式,只在出现音乐瞬态强音时才转为B类。
这种设计可以获得优良的音质并提高效率减少热量,是一种颇为合乎逻辑的设计。
有些AB类功放将偏流调得甚高,令其在更宽的功率范围内以A类工作,使声音接近纯A类机,但产生的热量亦相对增加。
5、4、C类功放(丙类功放)这类功放较少听说,因为它是一种失真非常高的功放,只适合在通讯用途上使用。
C类机输出效率特高,但不是HI-FI放大所适用。
5、D类功放(丁类功放)这种设计亦称为数码功放。
D类功放放大的晶体管一经开启即直接将其负载与供电器连接,电流流通但晶体管无电压,因此无功率消耗。
当输出晶体管关闭时,全部电源供应电压即出现在晶体管上,但没有电流,因此也不消耗功率,故理论上的效率为百分之百。
D类功放放大的优点是效率最高,供电器可以缩小,几乎不产生热量,因此无需大型散热器,机身体积与重量显著减少,理论上失真低、线性佳。
但这种功放工作复杂,增加的线路本身亦难免有偏差,所以真正成功的产品甚少,售价也不便宜。
有一些D类功放集成块音色音质很好,不过它们现在还只应用在汽车音响中,一些有兴趣的DIY高手把它们改制到了家用音响中。
功放技术指标的解读与应用功放技术指标的解读与应用以清华大学TW-2008X世纪版为例1、输入灵敏度:200mv 2、谐波失真度:0.01% 3、输出功率:2×100W(RMS.8欧)4、信噪比:96dB(不计权)5、频率回应:3-156KH2(-3dB)6、阻尼系数:280 ①输入灵敏度200mv,是指功放所需最小输入信号电平,是要求将音源信号放大到足够推动后级功放所需要的必要条件,(要使信号高质的传输,必须满足此项条件,即电平匹配,阻抗匹配,传输方式匹配等)。
一般CD,DVD机输出电平较高,足以满足要求,在此可以忽略. ②谐波失真度:这是功放一项极重要的指标,谐波失真是非线性失真的一种,它是放大器在工作时的非线性特徵所引起的,失真结果是产生了新的谐波分量,使声音失去原有的音色,严重时声音发破、刺耳。
谐波失真还有奇次和偶次之分,奇次谐波会使人烦噪、反感,容易被人感知。
为何有些功放听起来让人感到烦噪,感觉疲劳,就是失真较大所引起的。
对功放影响最大的就是失真度,一般高保真要求谐波失真在0.05%以下,越低越好。
TX-2008能做到0.01%, 应该说是不错的, 进口高档功放可做到0.002左右,令人玩味无穷、久听不厌,就是因为做到了极小的失真度的原因。
除了谐波失真外,还有互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,相位失真等,由於篇幅关系暂免敍述。
总之,诸多失真是影响功放品质的罪魁祸首。
考核功效的优劣,首先要看它的失真度。
③输出功率,功率问题最令初哥们迷惑,其各厂家标识也很混乱,下面逐一讲解:A、额定输出功率,称为(RMS),指放大器输出的音频信号在总谐波失真范围内,所能输出的最大功率,是最常见的,也是比较实在的标注。
B、削波功率,指放大器输出正弦波信号刚刚开始削波时的功率,它比额定功率要大1.6-2倍。
C、音乐输出功率,指输出失真不超过规定值的条件下,功率放大器对音乐信号瞬间最大输出功率。
简称(MPO)。
D、峰值输出功率:功放所能输出的最大音乐功率称为峰值输出功率,简称(PMPO),它不考虑失真,通常为(RMS)功率的8倍左右,它的出现是厂家出於商业目的,并无实际意义。
早期双卡答录机大都用此功率来标注。
那麼(RMS,8欧)又是什麼意思呢?是指8欧情况下可输出额定100W功率,如在4欧情况下,还可增加1.5-2倍的输出功率(这要看机器内部变压器的容量和用管数量了)高档功放甚至可以工作在2欧,主要是功放内部用料的功率富裕量因素决定的。
一般甲乙类功放最低只能工作在4欧以上。
通常功放标注以(RMS)具多,用它来选配音箱与之配合是比较妥当的。
如何来验证功放的(RMS)功率呢,业余情况下有二种简便的方法:①用功放输出电压有效值的平方与负载的比值来表示,即P=V2/R,P为有效功率,V为功率输出端交流电压,R音箱标称阻抗。
如测得交流摆幅为20V,音箱阻抗为8欧20×20÷8=50W,音箱4欧时=100W,所得结果为近似值。
②直观估算法:一般甲乙类功放,如采用300VA电源变压器,按效率70%计,即300×0.7=210W÷2=105W(每声道)也就是这台功放输出功率最大不会超过2×105W,反过来计算,如果2×100W的功放,按要求那麼它所采用电源变压器的容量一定不会小於300VA。
TW-2008完全符合这一要求,还留有不少的余量。
一些进口AV功放,5-7个声道、每声道总标百余W,总功率上千W,但电源变压器就那麼大,天晓得他们是用什麼功率标准算出来的,日系AV最明显,总以6 欧来唬人,真正按8欧算出来有实足的100W (每声道就不错了)用过AV功放的人都知道,大动态时往往显得脚软。
故我常推荐购AV 功放,最好选择中档以上,否则形同鸡肋。
④信噪比:数值越大越好,一般用(S/N)表示,用信号功率Ps与杂讯功率Pn的比值的分贝数表示,S/N=10lgPs/Pn=20lgVs/Vn(db)(公式不好打,只好改为左视)式中Vs、Vn分别为信号电压与杂讯电压。
信噪比与输入信号电平的增加,信噪比也逐渐加大,但当输入信号电平达到某一数值后,信噪比基本保持不变,按目前高保真要求。
信噪比应达95dB以上为好,进口高档机往往可达110-124dB,其性能可想而知了。
再说计权问题,有的信噪比后面有A计权字样,A计权是指将杂讯信号通过(附图)所示计取曲张加权网路后测得的结果,由於人们对於高、低频段的杂讯相对来说不太灵敏,所以出现了(附图)所示形状的曲线,计权杂讯更加直观地代表人们实际感受到的杂讯信号状况(图打不出来,请见谅)。
总之,信噪比越大,表明混在信号裏的杂讯越小,放音质量越好,便重放音乐清晰,乾净而有层次。
⑤频率回应,早期俗称功率带宽,指谐波失真不超过规定值时,功放的1/2额定功率频带宽度,即有高低端下跌一半(-3dB)的两个频率点之间所包括的频带,称之为功率带宽,它很有实用价格。