谈谈音频功放的类别
关于音频功率放大器的常识
关于音频功率放大器的常识一、分类音频功率放大器从材料组成分为以下几类:✓电子管功放(电压放大器)✓晶体管功放(电流放大器)✓场效应管功放(电流放大器)✓集成电路功放✓数字功放音频功率放大器从用途分为以下几类:HIFI音乐功放和AV家庭音响功放。
其中HIFI音乐功放的特点是保真度高、电路简捷、用料讲究。
功放的功能是信号放大或振荡。
功放是对一定频率的信号的放大,在放大的过程中存在两种失真:偶次谐波失真、奇次谐波失真。
其中偶次谐波失真比较符合人耳的听觉,特性“温暖、柔和”;奇次谐波失真是“生硬、刺耳”的金属声。
常规AV家庭音响规格是5.1或7.2,数字具体指音箱数量。
家庭AV音箱中低音炮单独带功放,剩余音箱的功放整合至一个设备。
由于AV音响的声场特殊性,常规AV音响带有分频器。
连接音响的线材通常使用无氧铜线材。
音响系统有点声源和矩阵声源两种声源模式,点声源适合小范围的音乐欣赏,矩阵声源适合大场景的表演欣赏。
听者与声源的距离呈现效果反馈了设备的性能,常规频率响应数据是,每当听者与声源的距离增加1倍的时候,功放的功率要增加4倍,音箱的灵敏度要增加6dB。
功放的核心元件是具有功率放大功能的电子管、晶体管、场效应管、集成电路和数字电路。
周边器件是日产黑金刚、红宝石等具有电源滤波功能的大电解电容。
还有就是美国DALE电阻、日本ROA电阻、RXJX 无感线绕电阻。
金属膜电阻或者大红袍电阻的主要功能是给电路提供电源,提供信号放大电路,减少交流声。
常规功放电路也会用到整流器来处理电平。
另外,功放电路离不开电源变压器,常用的电源变压器是环形变压器。
电源变压器需要在一次侧与二次侧中间做静电屏蔽。
需要注意如果隔离层引出线焊接不良或接地不良将造成电位差增大,出现交流声。
常规处理办法是低阻抗,平衡式输入方式,能够最大程度地降噪。
在处理噪声方面,常规的做法还有母线接地即一点接地,这样可减小电位差,防止噪声干扰。
另外,电路上会引入几个负反馈原理,常规方式是级间负反馈、电流负反馈、整机负反馈。
音频放大器简介
音频放大器简介功率放大器(简称功放)的作用是给音响放大器的负载R L(扬声器)提供一定的输出功率,当负载一定时,输出功率尽可能大,输出信号的非线性失真尽可能小,效率才会高。
音频放大器最早是由电子管放大器发展而来,为了满足需求,不断地加以改进。
效率越来越高,主要应用在TV、音响、笔记本电脑、PDA等便携式电子设备中。
音频功放的分类A类放大器(也叫甲类放大器)特点:工作点Q设定在负载线的中心点附近,晶体管在输入信号的整个周期内均可导通。
如图1可单管工作,也可以推挽工作。
失真度小,信号越小传真度越高。
工作效率较低。
图 1B类放大器(也称乙类放大器)特点:静态点在(VCC,0)处,即在截止区,没有信号输入时,输出端几乎不消耗功率,在Vi 的正半周期内,Q1导通且Q2截止,所以,形成图2的输出端正半周正弦波;同理,当Vi为负半周时,Q1截止而Q2导通,结果形成输出端负半周正弦波,如图2虚线部分所示。
B类放大器在两管推挽工作时,效率最高,可达到78%。
因为放大器有一段时间工作在非线性区域内,会产生较大的交越失真。
图 2图 3 B类双端推挽放大器AB类放大器(甲乙类放大器)晶体管导通时间稍大于半周期,使用两管推挽工作,可以避免交越失真。
交替失真较大,可以抵消偶次谐波失真。
效率较高,晶体管功耗较小。
AB类放大器是为解决B类放大器在信号大小在-0.6V<Vi<0.6V之间时,Q1、Q2皆无法导通所引起的,因此,如果我们在Q1及Q2的VBE之间加上两个0.6V的电池,使输入信号在±0.6V之间大小时,Q1、Q2也可以导通(彷佛一个A类放大器有加上VBB偏压一般),以降低失真,图 4 AB类放大器D类放大器(数字音频功率放大器)将输入音频信号或PCM数字信息变换成PWM(脉冲宽带调制)或PDW(脉冲密度调制)的脉冲信号,然后用脉冲信号去控制大功率开关器件通/断音频功率放大器,也称开关放大器。
D类放大器有输入信号处理电路、开光信号形成电路、大功率开关电路(半桥或者全桥)、和低通滤波器(LC)等组成。
音箱功放常识知识点总结
音箱功放常识知识点总结音箱功放是音响系统中非常重要的一部分,它起着将音频信号放大并输出到音箱的作用。
在音响系统中,音箱功放的选择和使用对音质和音量的表现有着至关重要的影响。
下面将从音箱功放的类型、特点、选购以及使用注意事项等方面进行详细的知识点总结。
1. 音箱功放的类型音箱功放通常分为功率放大器和集成功放两种类型。
功率放大器通常以独立的形式存在,需要与前级音频设备连接后,再通过音箱输出音频信号。
而集成功放则结合了前级音频设备和功率放大器,以一体化的方式存在,可以直接连接音箱输出音频信号。
2. 音箱功放的特点音箱功放的特点主要包括功率、阻抗匹配、音质表现等方面。
功率是衡量音箱功放输出能力的重要指标,通常以瓦特(W)为单位,功率越大表示音箱功放输出的音量越大。
阻抗匹配是指音箱功放的输出阻抗与音箱的输入阻抗之间的匹配程度,匹配度越高,音箱功放输出的音质表现越好。
音质表现是指音箱功放输出音频信号的高保真度和音色还原度,影响着音箱功放的音质表现。
3. 音箱功放的选购在选购音箱功放时,需要考虑功率、阻抗匹配、音质表现等方面。
首先需要根据音箱功放的使用场景和需要的音量来确定功率大小,以确保能够满足实际使用需求。
同时需要选择与音箱匹配的阻抗,以保证音箱功放输出的音频信号能够被音箱有效接收。
另外,还需要考虑音质表现,选择具有良好音质表现的音箱功放,以提升音响系统的音质表现。
4. 音箱功放的使用注意事项在使用音箱功放时,需要注意以下几个方面。
首先是功放的通风和散热,由于功放在工作时会产生热量,并且会受到长时间高负荷的工作状态,因此需要确保功放通风良好,并且及时清理散热孔和散热风扇,以防止功放过热损坏。
其次是防止过载和短路,要根据功放的最大输出功率和音箱的最大承载功率来匹配使用,避免功放过载,同时要注意音箱的连接线路是否存在短路,以避免损坏功放。
最后是避免震动和碰撞,功放在使用过程中要避免受到震动和碰撞,以免损坏内部电子元件和连接线路。
c类 d类 e类 功放
c类 d类 e类功放
C类、D类和E类功放是指不同类型的音频功放设备。
音频功放
是用来放大音频信号的设备,常见于音响系统、汽车音响等领域。
以下是对C类、D类和E类功放的介绍:
C类功放,C类功放通常指的是A类、B类和C类功放中的C类
功放,它是一种低功耗、高效率的功放类型。
C类功放的工作原理
是利用开关管进行工作,因此可以实现较高的效率,但可能会引入
一定的失真。
由于其高效率,C类功放常被用于便携式音频设备、
低功耗要求的场合。
D类功放,D类功放是一种数字功放,它采用数字PWM(脉宽调制)技术,能够实现非常高的效率和低功耗。
D类功放在音频放大
方面表现出色,能够产生高质量的音频输出,并且通常比传统的A 类、B类功放更轻便。
因此,D类功放在现代音响设备中得到广泛应用。
E类功放,E类功放是相对较新的一种功放类型,它是在D类功
放的基础上发展而来的。
E类功放在效率和音质方面都进行了优化,能够提供更高的效率和更好的音频性能。
E类功放通常具有更小的
尺寸和更轻的重量,因此在一些对音响设备尺寸和重量有限制的场合下具有优势。
总的来说,C类、D类和E类功放都是现代音频放大设备中常见的类型,它们各自具有不同的特点和优势,可以根据具体的应用需求选择合适的功放类型。
功放知识点总结大全
功放知识点总结大全功放的种类有很多,根据应用领域和功率大小的不同,可以分为家用功放、汽车功放、专业音频功放等。
根据工作原理的不同,功放可以分为晶体管功放、真空管功放等。
不同类型的功放在结构和工作原理上有一定的差异,下面将对功放知识点进行详细介绍。
一、功放的分类1.1 按功率大小分类从功率的大小来看,功放可以分为低功率功放、中功率功放和高功率功放。
低功率功放适用于家庭音响、耳机放大器等小功率应用;中功率功放适用于小型演出、酒吧、KTV等场所;高功率功放适用于大型音响系统、演唱会、舞台表演等大功率应用。
1.2 按工作原理分类根据工作原理的不同,功放可以分为A类功放、B类功放、AB类功放、D类功放、甲类功放等。
不同类型的功放在音质、效率、失真等方面有各自的特点。
1.3 按应用领域分类根据应用领域的不同,功放可以分为家用功放、汽车功放、专业音频功放等。
不同领域的功放在结构和功能上有所区别,适用于不同的场景和需求。
二、功放的工作原理2.1 晶体管功放晶体管功放是利用晶体管的放大特性来进行信号放大的一种功放。
晶体管功放通常包括输入级、中间级和输出级,信号经过不同级别的放大后,最终驱动扬声器发出声音。
晶体管功放在音质上具有较好的表现,但功率效率相对较低。
2.2 真空管功放真空管功放是利用真空管的放大特性来进行信号放大的一种功放。
真空管功放的音质表现很好,暖音、丰满的声音是其特点,因此被广泛应用在HIFI音响系统中。
但真空管功放体积大、功率低、易损坏,成本较高。
2.3 收音机式功放收音机式功放是一种结构简单、功率较低的功放,通常用于收音机、小型音响等场合。
它的特点是结构简单、成本低廉,适合小功率应用。
2.4 D类功放D类功放是近年来发展起来的一种高效率功放,其工作原理是利用PWM(脉宽调制)技术将模拟信号转换为数字信号,再通过输出电路将脉冲信号转换为模拟信号输出到扬声器。
D类功放的优点是效率高、发热小,适合大功率应用。
d类功放与g类功放
d类功放与g类功放
D类功放和G类功放都是音频功放的类型,它们在音频放大领
域有着不同的特点和应用。
首先来看D类功放,D类功放是数字功率放大器的一种,它的
工作原理是通过对输入信号进行脉冲宽度调制(PWM),然后经过滤
波器滤除掉高频脉冲,最终得到模拟信号输出。
D类功放的优点是
效率高,能够在不牺牲音质的情况下实现较高的功率输出,因此在
功率放大器中得到了广泛的应用。
另外,D类功放还具有体积小、
发热低等特点,适合于一些对功率和体积有要求的应用场合。
而G类功放则是混合功率放大器的一种,它结合了A类功放和
H类功放的特点,能够在保持音质的前提下提供较高的效率。
G类功
放在信号的低功率部分采用A类放大技术,而在高功率部分则采用
H类放大技术,这样既能保证音质,又能提高功率放大的效率。
因此,G类功放在音频放大领域也备受青睐,尤其在高保真音响系统
中得到广泛应用。
总的来说,D类功放和G类功放都是现代音频放大技术的代表,它们分别以高效率和高保真著称,并且在不同的应用场合都有着广
泛的应用前景。
在选择使用哪种类型的功放时,需要根据具体的应用需求和预算来进行综合考虑,以选取最适合的方案。
功放分几种类型,功放常见分类方式
功放分几种类型,功放常见分类方式功率放大器简称功放,它可以说是各类音响器材中最大的一个家族了。
其品牌、型号之多,实在举不胜举。
虽然都称为功放,但以其主要用途来说,功放可以分做两个主要类别,这就是专用功放与民用功放。
在体育馆场、影剧场、歌舞厅、会议厅、公共场所扩声,以及录音**等处所使用的功放,一般说在其技术参数上往往会有一些独特的要求,这类功放通常称之为专用功放或是专业功放。
而用于家庭的Hi-Fi音乐欣赏,AV系统放音,以及卡拉OK娱乐的功放,通常我们称为民用功放或是家用功放。
专用功放与民用功放尽管在一些特性参数上有所差别,但也很难说有一条泾渭分明的界线,比如用于音乐录音**的功放很可能就是一台可用于家庭Hi-Fi甚至是Hi-end功放。
首先功放的类型可分为一下几种功放:1、纯甲类功率放大器纯甲类功率放大器又称为A类功率放大器(Class A),它是一种完全的线性放大形式的放大器。
在纯甲类功率放大器工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量。
纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见,像意大利的Sinfoni高品质系列才有这类功率放大器。
这是因为纯甲类功率放大器的效率非常低,通常只有20-30%,音响发烧友们对它的声音表现津津乐道。
2、乙类功率放大器乙类功率放大器,也称为B类功率放大器(Class B),它也被称为线性放大器,但是它的工作原理与纯甲类功率放大器完全不同。
B类功放在工作时,晶体管的正负通道通常是处于关闭的状态除非有信号输入,也就是说,在正相的信号过来时只有正相通道工作,而负相通道关闭,两个通道绝不会同时工作,因此在没有信号的部分,完全没有功率损失。
但是在正负通道开启关闭的时候,常常会产生跨越失真,特别是在低电平的情况下,所以B类功率放大器不是真正意义上的高保真功率放大器。
在实际的应用中,其实早期许多的汽车音响功放都是B类功放,因为它的效率比较高。
A类、B类、AB类、C类、D类五种功率放大器
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(Switching Distortion),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。
乙类功放通常的工作方式分为OCL和BTL,BTL可以提供更大的功率,目前绝大部分的功率集成电路都可以用两块组成BTL电路。
A类B类AB类C类D类五种功率放大器
A类B类A B类C类D 类五种功率放大器Prepared on 21 November 20211、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(Switching Distortion),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。
A类B类AB类C类D类五种功率放大器
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Switching Distortion;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..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..乙类功放通常的工作方式分为OCL和BTL;BTL可以提供更大的功率;目前绝大部分的功率集成电路都可以用两块组成BTL电路..3、AB类功放与前两类功放相比;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..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;机身体积与重量显着减少;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..PS:目前绝大部分的多媒体音箱都是采用B类乙类功放;而且由于成本和空间原因;多媒体音箱的功放电路多采用集成电路方式;而且电源变压器和滤波电容不可能做的很大..这就直接影响的多媒体箱的音质质和动态..当然采用电子管功放的多媒体音箱如大极典的功放是工作在甲类的;但是音箱的价格不是绝大部分人可以接受的..功放按输出声道来分共分为:单声道;立体声双声道;2.1声道;5.1环绕音效。
k类 d类 功放
k类 d类功放
K类功放和D类功放都是音频功放的分类。
功放(Amplifier)是一种电子设备,用于将音频信号放大,增加音频信号的功率,以便驱动扬声器。
K类功放是一种高效率的功放,其名称源于其输出级电路的工作方式——开关(K:Switching)。
K类功放的特点是高效率
和较低的能耗,在高功率输出情况下能够保持较低的发热量。
K类功放具有良好的音频质量和快速响应,适用于需求音质高且功率较大的应用。
D类功放(也称为数字功放)是另一种高效率的功放类型。
D
类功放的特点是采用数字信号处理和脉宽调制技术,将音频信号转换为脉冲信号。
D类功放通过不间断地切换开关,将脉冲信号转换为模拟音频信号,并驱动扬声器。
D类功放具有极高的效率和低能耗,适用于需要节能和便携性的应用,如车载音响和便携式音箱等。
无论是K类功放还是D类功放,其选择取决于应用需求和预算。
K类功放在音质方面表现更好,而D类功放则更节能和
便携。
音频功率放大器的分类
音频功率放大器的分类音频功率放大器是将音频信号放大到足够驱动扬声器的电路。
根据放大电路的形式和工作原理,音频功率放大器可以被分为许多不同的类别。
在本文中,我们将介绍几种常见的音频功率放大器。
A类放大器A类放大器是一种最常见、最基本的放大器。
它的工作原理是将音频信号通过放大电路进行放大。
A类放大器的主要特点是其输入信号和输出信号完全相同。
它可以提供最高质量和最低形变的音频信号,但相比其他的放大器,A类放大器的效率较低,因为其功率大部分用于产生热量而非音频输出。
由于较低的效率,A类放大器适用于低功率电路、音质要求高的音频设备和灵敏度要求高的音频应用。
B类放大器B类放大器是一种相对于A类放大器而言更为高效的放大器。
B类放大器的原理是在AC信号的零点时关闭放大器,而在正弦波的峰值(正或负)点时打开放大器,将正弦波的上半部分或下半部分放大输出。
这样的输出会产生总体形变,因为放大器仅工作在正弦波的上半部分或下半部分。
然而,B类放大器的效率高于A类放大器,因为它仅在放大信号时启用放大器。
B类放大器适用于高功率电路、需要较高的能量效率的音频设备和不要求超高音质的音频应用。
AB类放大器AB类放大器是一种介于A类放大器和B类放大器之间的放大器类型。
它是通过在负载处添加一个偏置电压来保持控制电路处于开启状态,但是通过控制电路来限制偏置电压。
由于控制电路的存在,AB类放大器能够更好地平衡功率效率和音质。
这种放大器通常用于大功率音频放大器和需要高保真度的音频应用。
C类放大器C类放大器是一种工作于无方式的放大器。
它仅在信号高于某个阈值时才会使放大器开启并输出信号。
这种放大器需要非常快速的开关器件,而且工作在尽可能高的电流和低的电压下,从而达到更高的功率效率。
尽管C类放大器具有很高的效率,但其音质通常较差,并产生比其他放大器更多的形变,因为它只保留信号的高频部分。
C类放大器广泛应用于功率放大器、汽车音响和PA系统等高功率应用。
功放的种类和几个重要参数
功放的种类和几个重要参数功放的种类和几个重要参数一、功放的类型:1、纯甲类功率放大器又称为A类功率放大器(Class A),它是一种完全的线性放大形式的放大器。
在纯甲类功率放大器工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量。
纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见,像意大利的Sinfoni高品质系列才有这类功率放大器。
这是因为纯甲类功率放大器的效率非常低,通常只有20-30%,音响发烧友们对它的声音表现津津乐道。
2、乙类功率放大器也称为B类功率放大器(Class B),它也被称为线性放大器,但是它的工作原理与纯甲类功率放大器完全不同。
B类功放在工作时,晶体管的正负通道通常是处于关闭的状态除非有信号输入,也就是说,在正相的信号过来时只有正相通道工作,而负相通道关闭,两个通道绝不会同时工作,因此在没有信号的部分,完全没有功率损失。
但是在正负通道开启关闭的时候,常常会产生跨越失真,特别是在低电平的情况下,所以B类功率放大器不是真正意义上的高保真功率放大器。
在实际的应用中,其实早期许多的汽车音响功放都是B类功放,因为它的效率比较高。
3、甲乙类功率放大器甲乙类功率放大器也称为AB类功率放大器(Class AB),它是兼容A类与B类功放的优势的一种设计。
当没有信号或信号非常小时,晶体管的正负通道都常开,这时功率有所损耗,但没有A类功放严重。
当信号是正相时,负相通道在信号变强前还是常开的,但信号转强则负通道关闭。
当信号是负相时,正负通道的工作刚好相反。
AB类功率放大器的缺陷在于会产生交越失真,但是相对于它的效率比以及保真度而言,都优于A类和B类功放,AB类功放也是目前汽车音响中应用非常广泛的设计。
4、D类功率放大器D类放大器与上述A,B或AB类放大器不同,其工作原理基于开关晶体管,可在极短的时间内完全导通或完全截止。
两只晶体管不会在同一时刻导通,因此产生的热量很少。
功率放大器分类及原理
功率放大器分类及原理
功率放大器是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他负载。
根据不同的分类标准,功率放大器可以分为以下几种类型:1. 按工作方式分类:功率放大器可以分为甲类、乙类、甲乙类和丙类等工作方式。
其中,甲类工作方式的效率最低,但失真最小;丙类工作方式的效率最高,但失真最大。
2. 按输出功率分类:功率放大器可以分为小功率、中功率和大功率等输出功率等级。
其中,小功率放大器适用于家庭音响等小型场合,而大功率放大器适用于演出、会议等大型场合。
3. 按使用场合分类:功率放大器可以分为家用、专业、车载等使用场合。
其中,家用功率放大器适用于家庭音响等场合,而专业功率放大器适用于演出、录音棚等场合。
4. 按输入信号类型分类:功率放大器可以分为模拟和数字输入信号类型。
其中,模拟输入信号类型的功率放大器适用于传统的音频设备,而数字输入信号类型的功率放大器适用于数字音频设备。
功率放大器的原理是将输入的音频信号放大到足够的功率,以便驱动扬声器或其他负载。
功率放大器通常包括前置放大器、功率放大器和输出级等部分。
前置放大器用于放大输入信号,功率放大器用于放大前置放大器输出的信号,输出级用于驱动扬声器或其他负载。
功率放大器的工作原理基于电子管或晶体管等半导体器件的放大作用,通过控制器件的工作状态来实现对输入信号的放大。
ab类d类功放
ab类d类功放AB类功放和D类功放是两种常见的音频功放类型,它们在音频放大领域有着广泛的应用。
本文将从工作原理、特点和应用场景等方面介绍AB类功放和D类功放。
一、AB类功放AB类功放是一种传统的线性功放类型,具有较高的音频放大质量和较低的失真。
它的工作原理是将输入信号分为正负半周,分别经过NPN和PNP管进行放大,然后通过输出级将其合并为完整的音频信号输出。
AB类功放的特点主要有以下几点:1.高音质:AB类功放由于采用线性放大方式,所以输出的音频信号质量较高,音频失真较低,能够还原原始音频信号的细节。
2.较大的功率输出:AB类功放的输出功率较大,适用于大型音响系统或需要较高声压级的场合。
3.效率相对较低:AB类功放的效率一般在50%左右,即一部分功率会被转化为热量散失掉,因此功放器体积较大并且加热较为明显。
4.过载保护:AB类功放通常内置过载保护电路,当输入信号过大时能够自动降低功率避免过载。
AB类功放在音响、放映设备等领域都有广泛应用。
因其音质好、功率大,可满足大型音响系统的需求,常见的应用场景包括影院、演唱会以及户外大型活动等需要高音质和大功率输出的场合。
二、D类功放D类功放是一种采用数字调制技术的功放类型,被称为“数字功放”。
它的工作原理是将输入的音频信号经过数字调制和PWM调制处理后直接驱动输出级,输出为脉冲宽度变化的高频信号。
D类功放的特点主要有以下几点:1.高效率:D类功放的效率极高,达到90%以上,只有很少的功率被转化为热量,因此体积小、散热简单。
2.小体积:D类功放由于效率高,需要的散热系统较小,可以实现小型化设计。
3.低成本:D类功放的线路较为简单,制造成本相对较低。
4.较低的音频失真:D类功放采用数字调制技术,能够更准确地还原音频信号,音频失真较低。
D类功放在便携式音箱、汽车音响以及家庭音响等领域得到广泛应用。
由于其高效率、小体积和低成本等优势,逐渐取代了AB类功放成为主流。
功放分几种类型
功放分几种类型1、按功放中功放管的导电方式不同,可以分为甲类功放(又称A类)、乙类功放(又称B类)、甲乙类功放(又称AB类)和丁类功放(又称D类)。
甲类功放是指在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),放大器的任何功率输出元件都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。
甲类放大器工作时会产生高热,效率很低,但固有的优点是不存在交越失真。
单端放大器都是甲类工作方式,推挽放大器可以是甲类,也可以是乙类或甲乙类。
乙类功放是指正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两“臂”轮流放大输出的一类放大器,每一“臂”的导电时间为信号的半个周期。
乙类放大器的优点是效率高,缺点是会产生交越失真。
甲乙类功放界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个“臂”导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。
甲乙类放大有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。
丁类功放也称数字式放大器,利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号,具有效率高,体积小的优点。
许多功率高达1000W的丁类放大器,体积只不过像VHS录像带那么大。
这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中有较多的应用。
2、按功放输出级放大元件的数量,可以分为单端放大器和推挽放大器。
单端放大器的输出级由一只放大元件(或多只元件但并联成一组)完成对信号正负两个半周的放大。
单端放大机器只能采取甲类工作状态。
推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。
对负载而言,好象是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。
尽管甲类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。
3、按功放中功放管的类型不同,可以分为胆机和石机。
胆机是使用电子管的功放。
石机是使用晶体管的功放。
4、按功能不同,可以前置放大器(又称前级)、功率放大器(又称后级)与合并式放大器。
A类B类AB类C类D类五种功率放大器
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(Switching Distortion),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。
乙类功放通常的工作方式分为OCL和BTL,BTL可以提供更大的功率,目前绝大部分的功率集成电路都可以用两块组成BTL电路。
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20 年 【 B 0" 第 期 ●7 ● 2 5
宽稍窄一点为 5Hz 0 Hz 5 ~2 k 。因为扬 声器的 口径较小 ,所 以低频特性 要稍 稍差一点 ,但高频特性 则优于 5 2 1
3 W 的型号改成 1W 的型号 。并对 信 0 2
的要求 ,设计 出形形色色的音频 功放 电路 。 了使读者对此有所 了解 , 为 在这
里仅就笔者所 知的各种类别 的音 频功 放简述如下 :
抗低于标 称 阻抗 ,功放会 出现 瞬间截
止 现 象 另一 类 则 是 控 制 电流 源 型 ( I) VC S ,它本 质上是 一个单独的射极
号 , 比较器处理后 , 经 即可在 比较器 的
进 ,设计 出了很 多改进 型的 乙类音频 功放 , 诸如 误差修正音频功放 、 电流驱 动音频 功放 、布 罗姆雷 ( lml Bo e y)音 频功放及几 何平 均甲乙类音频功放等 。 目前 ,国内部分 家用音 频功放 生 产厂 家为了减少小信 号的失真度 ,通 常给输 出功率 管加 人了一定 的偏 置电
相 同状 态的 乙类 是一样 的 ,其输 出功 率管 的一 臂完全截止 ,另一臂则须提 供全部 的工作 电流 ,虽 然它此时 的线 性 已不及 甲类 ,但它可 较好 地驱动低 阻抗负载 ,是 甲类 的补 充。
扩散支柱的 “ 爪”由五根 减至 四根 。 在放大器方面 ,将环形变压器改 成 EI 形铁芯的变压器 ,大 功率 I C从
在特性方面 , 声器的效率 比5 扬 1 2
低 2 B为 7 .d / d 9 5 B W n, 1d l 0 B的带
筹, 但由于纸盆较 轻 , 响应 和分解力
要比5 2 由于该系统 的扬 声器效率 1 好。 较低 , 大器 的输出功率 也较小 , 以 放 所
流, 使其 刚好进入线性区 , 其静态 电流
输 出端输出一系列 与输入信号幅 度相 对 应 的 、 不 同 宽 度 的 脉 冲 信 号 ( WM) P 。该脉冲调制信号经缓冲放 大 后 . 由输出功率管 ( 和 Q )进行 再 Ql 2
脉冲功率 放大 ,输 出的大功率脉源自调 功放在 输 出电平低 于设 定 电平 ( 即设 计时确定的值 ) , 出功率 管均工作 时 输 于微微导通 状态 ,其 交越 失真远小 于 乙类 ;当输出 电平超过设 定阔值 时 , 与
设计之前应把 所要驱动 的阻抗是多 大
弄清楚 。
音频功放 相 比,敬率就 高多 了。可以
3 甲 乙 龚 音 频 钟 敢 .
甲乙类音 频功放 ,可 以认为是 甲
说 ,乙类音频功放是 目前较为 流行 的
一
图
种音 频功放 .特别 是简洁 的三 级式
其 电路形 式很多 ,在丁类音 频功放 中
音 频 钟 旅
般地 ,超 甲类音 频功放 的功率
输 出管的静态 电流不大 ,通 常控制在
10 0 mA~2 0 0 mA之内 ,但它 的工作 电
型 。随着半导 体器件 的出现 和电子技
术的飞速发展 ,人们为适应各 种不 同
流 可随着输入 信号变化 ,故 叉称为 滑
动 甲类或动态 甲类功放 采用这类 电
号通路作 了简化 ,将 I c经厚的铜片安
装在 散热器上 ,放 大器机箱 的三只脚 钉采用圆锥形的铝压铸件。
音质 非常朴实 , 有速度感 , 音像 定
位明确。在立体感方面 ,与 5 相 比由 1 2 于扬声器 口径较小 ,所 以低音要略逊
一
发泡聚丙烯 , 铁块 由33g .k 减至04k .5g,
类音频功 放 和 乙类音 频功放 的结合 ,
其静态工作 电流介于甲类与 乙类之间, 具体 取值 取决 于偏置 电流 的大 小和输
晶体管音 频功放 直以来 , 一 各国的音 频功放设计 师们都尝试着 把 乙类 效率 高的优点与 甲类线性好 的特点结合起
来 ,吸取很多 经验 和技巧 作了一 些改
一
放一般 都用在较高档次 的音 响系统 中。
1 t .  ̄
( p r A) Su e 龚
从结构上看 ,甲类音 频功 放有两 种不 同的工作方式 其中一类 是将 两 个射极跟 随器相连工 作 ,其偏 置 电流 不得低于 在标称负载下流过的 电流值 , 使其所 有器件均工作 在线 陛区。它的 优点 是热功耗相对 较小 ,但若 负载阻
常 采用一个 电压 比较器 电路 来完成脉
宽调制 ,即比较器 的正相端 输入三 角
出电平。它 的偏置 电路与 乙类 没有太
大的变化 ,甚 至有的功放是 完全相 同 的, 但它 的偏置 电流要 比乙类稍大 , 队 便功放 进入 甲乙类工作状态 。甲 乙类
渡作 为基准信号 ,反 相端输入音频 信
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较低 ,尤其是 担当甲类功率放 大的输
出管 的发热量很大 ,为 确保安 全性 和
可靠 陛,对它的稳定性 和 电路 的设计 等提出了较高要求。 因而 , 甲类音频功 由于过去只有电子管这样的器件, 乙 ( B)类电子管功放产生的失真在公 共广播 系统 中都难 于被人们接受 , 因 而长时间 以来 ,高 保真功放 的工 作类 别仅限于 甲( 类和 甲乙( B) A) A 类两种类
fl
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或无源负 载, 以达到适量 的电流泄放 。 不过 , 这类 放大电路用 作输 出级时 , 在
返地 工作 ,输 出与 输入信号相 近 的信 号波形。 可见 , 乙类音频功放在无信号 输入 时发热量是很小 的 ,此时 散热器
是不会 发热或仅有一点 温升 。与甲类
路 的音频功放 ,其功率 输出管的偏 置
电路 中常带有检测输人( 输出) 或 信号 幅
度 的电路 , 并依 据该信号的太小 ,自动
跟随器 , 井带有一个有源 负载( 电流源)
用 的材料和结构作 了适当调 整。例如 ,
纸盐的材料 从玻璃丝改成纸质 , 葙体由 1mm厚的B 0 MC聚乙烯改成 7 m厚的 a r