功放基础知识

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音 响 基 础 知 识

音 响 基 础 知 识

基础知识一、功放1、功率放大器:用来放大音频信号的器材,也就是说前置放大器和功率放大器(纯功放)的统称。

2、中心机:是由功放、卡拉OK、独立声道输入系统、均衡器、调音台等器材组成(如H2000,包括独立声道输入系统、独立Hi-Fi音乐中心、专业宽频带卡拉OK、专业均衡器组成)3、纯功放:即两声道,要求对音频信号进行高保真功率放大的放大器。

(后级放大器)4、AV功放:用于家庭影院音响系统的放大器。

放大器:按功能分:⑴纯功放⑵A V功放:①4声道放大器(定向逻辑)②5+1声道放大器(THX)③5.1声道放大器(AC-3、DTS)流行④6.1声道放大器(THX EX、DTS EX)⑤7声道放大器(AC-3+DSP)⑶卡拉OK放大器:①卡拉OK扩音机(有扩音)②卡拉OK机(无扩音,功放放大)按名称分:⑴晶体管放大器(石机)⑵电子管放大器(胆机)⑶电子管和晶体管放大器(混合机)⑷合并式放大器⑸前级放大器、后级放大器⑹甲类放大器⑺甲乙类放大器⑻单声道放大器⑼双声道放大器前级放大器:对音频信号进行电压放大的电路和对音频信号进行必要控制的电路(主要进行音频处理)后级放大器:将前级放大器放大和控制后级的信号进行专门的功率放大。

合并式放大器:将前级放大器和后级放大器装置在一个外壳内的放大器。

胆机:用电子管作为放大器件构成的放大器(不能放置于A V功放内)即电子管。

特点:低音柔和,传输音频慢。

石机:用晶体管作为放大器件构成的放大器。

混血机:用晶体管和电子管共同构成的放大器。

(这种机器充分利用晶体管和电子管的特性来发挥各自的长处,改善了石机的冷色面、金属声,改良胆机的低音力度和速度,使之具有混血的优势,主要用于纯功放。

)甲类放大器:一种性能优越的放大器,主要用于纯功放中。

(它以牺牲放大器的功率换取高品质的音质,以声音靓丽著称)乙类放大器:一种效率高的放大器。

(缺点是会产生交越失真,效率比甲类放大器要高,音质没甲类放大器好)甲乙类放大器:又称A类放大器,介于甲类与乙类之间,解决了乙类放大器的失真,效率比甲类高,所以得到广泛的应用。

音频功率放大

音频功率放大

摘要近几十年来在音频领域中,A类,B类,AB类音频功率放大器(额定输出功率)一直占据“统治”地位,其发展经历了这样几个进程:所用器件从电子管,晶体管到集成电路进程;电路组成从单管到推挽进程;电路形式从变压器到OTL,OCL,BTL 形式进程。

其最大体类型是模拟音频功率放大器,它的最大缺点是效率太低。

A类音频功率放大器的最高工作效率为50%,B 类音频功率放大器的最高工作效率为%,AB 类音频功率放大器的工作效率则介于二者之间。

可是无论A类,B类仍是AB类音频功率放大器,当它们的输出功率小于额定输出功率时,效率就会明显降低,播放动态的语言,音乐时平均工作效率只有30%左右。

音频功率放大器的效率低就意味着工作时有相当多的电能转化成热能,也就是说,这些类型的音频功率放大器要有足够大的散热器。

因此A类,B类,AB类音频功率放大器效率低,体积大,并非是人们理想中的音频功率放大器。

在本文中的D类音频功率放大器的功率器件受一高频脉宽调制信号(PEM)的控制,使其工作在开关状态,理论上其效率可以达到100%,但其不足之出在于会产生高频干扰及噪声,可是若精心设计低通滤波器及合理的选择元器件参数,其音质噪声完全能够知足人们的需求。

本文中具体论述了一种基于晶体管的D类音频功率放大器的设计组成与实现方式。

关键词:D类音频功率放大器;PWM调制器;H桥功率放大器电路。

I目录摘要 (Ⅰ)第一章音响的基础知识 (2)声音的大体特性 (2)音响的结构及参数………………………………………………………3放大器的技术指标 (3)第二章放大器的简介 (4)放大器的种类 (4)2.1.1A类放大器 (4)II2.1.2B类放大器 (4)2.1.3C类功率放大器 (5)2.1.4D类功率放大器 (6)D类功率放大器的原理 (6)第三章D类放大器的设计 (9)一般D类功率放大器的组成情况和分类 (10)各单元电路的作用介绍 (10)3.2.1前置放大器 (10)3.2.2脉冲宽度调制(PWM)电路 (10)3.2.3三角波发生器 (11)3.2.4驱动控制电路 (11)3.2.5 H桥式功率放大电路(功率输出电路) (11)3.2.6输出低通滤波器 (13)3.2.7负反馈电路 (14)3.2.8电平指示电路 (15)3.2.9音频功率放大器的供电电源 (16)部份电路的结构 (19)3.3.1死区校正和全桥驱动 (19)3.3.2自举 (19)3.3.3全桥结构 (20)第四章 D类功率放大器的单元电路设计 (22)前置放大电路 (22)三角波产生电路 (23)脉冲调制电路 (24)驱动控制电路 (25)功率输出电路 (26)滤波器电路 (26)电平指示电路(音量显示电路) (27)供电电源电路 (28)D类音频功率放大器的整体电路结构及结论 (29)参考文献 (30)III附录 (31)致谢 (33)IV第一章音响的基础知识全世界音视频领域数字化的浪潮和人们对音视频节能环保的要求,迫令人们尽快研究开发高效,节能,数字化的音频功率放大器。

功放原理分析图解

功放原理分析图解

功放原理分析图解一、功放原理概述功放是指电子设备中的一种电路,用于将输入的低功率信号放大到更高功率的信号。

它在音频、射频和其他领域中被广泛应用。

二、基本功放原理基本的功放原理是通过操纵电源电压或电流来控制输出信号的幅度。

通常,功放电路由放大器和输出级组成。

1. 放大器放大器是功放电路的核心组件,负责将输入信号放大到更大的幅度。

常见的放大器类型包括放大电压或放大电流的负载放大器、差动放大器和集成电路放大器。

2. 输出级输出级是功放电路中的最后一级,它负责将放大的信号传递到负载(如扬声器或天线)上。

常见的输出级包括晶体管输出级、管式输出级和功率集成电路输出级。

三、功放工作原理功放的工作原理可以分为两个阶段:放大阶段和输出阶段。

1. 放大阶段在放大阶段,输入信号经过放大器放大。

放大器将输入信号的幅度放大到更大的幅度,但保持输入信号的波形形状不变。

2. 输出阶段在输出阶段,放大的信号经过输出级传递到负载上。

输出级将放大信号的功率提高,以满足负载的要求。

输出级通常使用功率放大器来实现。

四、不同类型的功放原理根据放大器的工作方式和放大介质的不同,功放可以分为几种不同的类型,如AB类、A类、D类和甲类。

1. AB类功放AB类功放是一种常见的功放类型。

它使用两个放大器管(PNP和NPN型)交替工作,以实现高效率和低失真的放大。

它适用于音频和射频应用。

2. A类功放A类功放是一种线性放大器,它在整个输入信号周期内都有信号输出。

该功放类型具有较低的功率效率,但提供高质量的音频放大。

3. D类功放D类功放是一种调制类功放,它使用脉冲宽度调制(PWM)技术来实现信号放大。

D类功放具有高功率效率和低功率损耗,适用于电池供电系统和音频应用。

4. 甲类功放甲类功放是一种效率低但音质高的功放类型。

它提供高保真度的音频放大,适用于专业音频系统和高保真音响。

五、总结功放是将低功率信号放大为高功率信号的电子设备。

它由放大器和输出级组成,通过调整电源电压或电流来控制输出信号的幅度。

专业功放维修基础知识

专业功放维修基础知识

专业功放维修基础知识—功放维修指南维修功率放大器(功放)必须具备以下基础知识,功放维修才能从入门到精通。

1,必须对功放的基本原理有一定了解,能读懂功放的电路图纸,能将一台功放印制板划分成几个单元电路,弄懂功放的的电路构成有助于功放电路故障分析。

如果对功放的原理还不了解,对功放的电路图还不能读懂,请搜索本站相关资料。

本文主要介绍维修功放必须知道的知识,首先要对功放的原理了解,能读懂功放电路图,能将功放电路分成几个单元电路。

2,维修功放更换元件尽量采用和功放原来型号和品牌一致的器件(主要指差分管和功率管),瓷片电容更换时要采用耐压高的电容(主要指消振电容),功率电阻应换成不低于原来器件标称功率。

继电器的触点通断电流不低于原继电器的触点通断电流,可根据继电器型号查询继电器参数知道。

3,更换元器件时,大功率管应紧固安装在散热器上(否则会再次导致烧功率管),安装时涂抹硅脂应均匀。

4,元器件更换后应为功放带限流测试(一般为100W左右灯泡)功放工作点,工作点主要是功放输出中点(应无直流电压,一般低于100mv,),功放功率管的偏置电压应对称,恒流源电路和差分电路及恒压偏置电路应工作正常。

保护电路应正常(继电器应正常起跳),对电子保护电路应重点检查,保护电路取样元件应重点检查(否则易导致再次烧大功率管)。

5,功放工作点正常后去掉限流空载为功放通电,可用手触摸大功率管的温升情况,温升正常给功放输入信号(1KHZ正弦波信号),用示波器检查功放输出波形是否正常,功放输出波形应无失真及自激)正常后进入下一程序。

6,给功放带载,让功放输出较小信号试音,用手触摸功率管应不烫手温升正常,继电器应不误动作,慢慢开大信号试音,音箱声音正常散热器温升正常功放就修好了。

如果开大音量过程中继电器保护,应立即关机检查。

功放电路图原理

功放电路图原理

功放电路图原理
功放电路是一种电子电路,用于放大音频信号。

它的基本原理是将输入的音频信号放大到适合于驱动扬声器的电平。

功放电路一般由三个基本部分组成:输入级、驱动级和输出级。

输入级将音频信号输入到电路中,驱动级将信号放大,输出级将放大后的信号驱动扬声器。

输入级通常是一个差分放大器电路,它能够接受来自音频源的低电平信号并提高其幅度。

差分放大器可以消除输入信号中的共模噪声,并提供更好的信噪比。

驱动级是功放电路的核心部分,它将输入信号放大到所需的电平。

驱动级通常由一个或多个放大器级联组成。

这些放大器可以是晶体管、场效应管或真空管等。

输出级将驱动级输出的信号放大到足够的功率,以驱动扬声器。

输出级通常采用功率放大器,它能够提供足够的电流和电压驱动扬声器,以产生所需的音频输出。

功放电路还包括反馈电路,它能够帮助提高电路的稳定性和线性度。

反馈电路将输出信号与输入信号进行比较,并根据比较结果调整放大器的增益,以减小失真和增加稳定性。

最后,功放电路还需要适当的电源供电。

电源应能够提供足够的电流和电压,以满足功放电路的需求。

综上所述,功放电路通过输入级、驱动级、输出级和反馈电路的组合,将音频信号放大到适合驱动扬声器的电平。

这种电路的设计需要考虑输入输出阻抗匹配、稳定性和线性度等因素,以达到最佳的音频放大效果。

数字功放基础知识

数字功放基础知识
C2 L2
Post Filter (2nd Order)
OUTP
OUTN
Differential Voltage
+5v 0v
Across Load -5v
Current Decaying
Current
Current Increasing
Current Increasing
Current Decaying
PWM_SL+ PWM_SL+ PWM_SL- PWM_SL-
R603 50R
C604 0.1uF
C605 1uF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
GND GND GR EG /OTW /SD_CD /SD_AB PWM_DP PWM_DM /RESET_CD PWM_C M PWM_C P DR EG_RTN M3 M2 M1 DR EG PWM_B P PWM_B M /RESET_AB PWM_AM PWM_AP GND DGND GND DVDD GR EG GND GND
Binary modulation scheme's output voltage and current waveforms into
an inductive load
输出低通滤波器
采用开关放大技术的数字功放工作原理与模拟功放完全不同 其开关功率 级输出的高频PWM 信号中包含有音频信号,PWM 频率为几百kHz比音频 信号带宽20~20kHz 大得多为了从PWM 开关信号中恢复出音频信号 通常 采用低通滤波器LPF 低通滤波器频率特性如图1所示。 图2 与图3 为PWM 滤波前后的时域与频域分析从图中可以看出减小音频 信号得到恢复但也总会残留部分高频开关成分 。

功放与扬声器基础知识介绍资料

功放与扬声器基础知识介绍资料

1、 如何选择功率放大器 A、根据厅堂的性质,环境和用途来选择不同类型的功 放 · 舞厅、DISCO厅选择大功率功放 · 专业使用选择频率响应范围宽,失真度小,信噪比大, 音色优美的功放。 · KTV选用小功率,多功能的功放。 B、根据音频信号传输距离来选择 · 多功能厅的会议系统采用远距离分散式扬声器系 统,需要选用定压式功放。 · 歌舞厅、剧院主音箱系统选择定阻式功放。 C、根据音箱功率选择功放,功放功率大于音箱功率 2/3。

二、功放的性能指标


1、输出功率:是功放送给扬声器的电功率,它包括: A、额定功率:指在不失真的前提下,功放的最大输 出功率。 B、最大输出功率:不考虑失真的大小,将功放音量开 到最大,此时它所提供的电功率。 C、音乐输出功率:在输出不失真的情况下,功放对音 乐信号的瞬间最大输出功率。 D、峰值音乐输出功率:不考虑失真的大小,功放所能 提供的最大音乐功率。
4、倒相式:在扬声器面板上开一个口或插 入一根倒相管,使箱内的弹性空气和管 内空气发生共振,使墀产生180度倒相, 当纸盆振动时,前后声波相叠加,增加 低频辐射。

5 、倒相式:在扬声器面板上开一个口或插入一根倒 相管,使箱内的弹性空气和管内空气发生共振,使墀 产生180度倒相,当纸盆振动时,前后声波相叠加,增 加低频辐射。 6、声柱:是一种特殊音箱,常用于大型剧场,用金属 板材或木料制成一个长方形的柱状体,在柱体内以直 线排列一定数量的扬声器,形成同轴辐射声的扬声器 系统(如图)。

五、扬声器(音箱)的选用

1、 专业扩声用扬声器 多用于各种类型的室内外演出,主要是向广大观众或 听众播放音乐,歌曲等节目。要选用功率大、频带宽、 失真小、灵敏度高的扬声器,高频单元一般选用号角 式扬声器。中、低频单元多选用纸盆扬声器,大型剧 场使用声柱。供调控人员及演奏人员监听用:监控室监听由调控 人员来监听节目信号,及时发现节目声音出现的问题 并加以调整和处理,所以要求这类扬声器保真度要高, 瞬态特性要好,能真实反映原声信号的质量。多选用 扩散型组合音箱。 B、供演奏人员监听用的扬声器:一般称为返送扬声器, 多使用小型扬声器,指向性要强,中高音特性要好, 以保证返回的声音信号有较高的清晰度,并防止演奏 现场声反馈

功放原理及基础知识

功放原理及基础知识

功放原理及基础知识功放(Power Amplifier)是指将输入的信号放大后输出的一种电子设备,它在音响系统、无线通信系统、雷达系统等领域中都有着重要的应用。

功放的原理和基础知识对于电子工程师和音响爱好者来说都是非常重要的,下面我们将详细介绍功放的原理及基础知识。

首先,我们来看一下功放的工作原理。

功放的工作原理主要是通过控制输入信号的大小,使得输出信号的幅度得到放大。

一般来说,功放可以分为A类、B类、AB类、D类等不同的工作方式。

其中,A类功放是最常见的一种,它的工作原理是通过控制输入信号的大小,使得输出信号的电流和电压都能得到放大。

而B类功放则是通过将输入信号分成正半周和负半周,分别由两个管子来放大,最后再将两个半周的信号合并输出。

AB类功放则是A类和B类功放的结合,它可以在保证音质的情况下提高功率输出。

而D类功放则是通过数字PWM技术来控制输出信号的,它的效率非常高,适合于一些对功率要求较高的场合。

其次,我们来了解一下功放的基础知识。

功放的基础知识主要包括功率、失真、频率响应等方面。

功率是功放的一个重要参数,它决定了功放可以输出的最大功率。

失真则是指输出信号与输入信号之间的差异,失真越小,功放的音质就越好。

频率响应则是指功放在不同频率下的输出能力,它决定了功放在不同频率下的表现。

此外,还有一些其他的基础知识,比如输入阻抗、输出阻抗、静态工作点等,它们都是功放设计和应用中需要考虑的因素。

总之,功放作为一种重要的电子设备,在各个领域都有着广泛的应用。

了解功放的原理和基础知识,可以帮助我们更好地设计和应用功放,提高系统的性能和稳定性。

希望本文所介绍的内容对大家有所帮助,谢谢阅读!。

音箱功放机产品基础知识

音箱功放机产品基础知识

音箱、功放机产品基本知识培训教材广州市迪声音响有限公司GUANGZHOU DESAM AUDIO CO.,LTD第一章放大器一、概述放大器(Amplifier)是音響系統中最基本的設備,它的任務是把信號源的微弱電信號進行放大以驅動揚聲器發出聲音。

由于放大器的輸入和輸出都是電信號,不牽涉到复雜的能量變換過程(如傳聲器把聲能變成電能,揚聲器把電能變成聲能等),所以它是音響系統中技朮比較成熟、各項電聲指標比較高的設備。

在國產專業音響設備中,進步最快,最能替代進口設備的產品就是一批國產名牌專業功率放大器。

放大器按其在音響系統中所處的位置及其分工不同,可分為前置放大器(前級)和功率放大器(后級)兩大類。

前置放大器的主要任務是把從各种信號源(如話筒、唱机、CD唱机等)輸入的信號進行選擇和放大,并提供各种控制功能如均衡控制、音量控制、響度控制、平衡控制、音調控制和帶寬控制等。

前置放大器的輸出電平一般定為0dB(即0.775V)或略高一些,它只能驅動耳机放聲,必須經過功率放大器進一步放大才能驅動揚聲器放出宏亮的聲音。

功率放大器的主要任務則是把來自前置放大器(在專業音響系統中則是來自調音台)的信號進行功率放大以驅動揚聲器發聲。

在民用音響中,前級和后級的組合有兩种方式,一种把前、后級裝在一起成為一個單元,稱為合并式放大器或稱為擴音机,這种結构較簡單,用得較普遍。

另一种就把前級与后級分開裝成兩台設備,這時的功率放大器常稱為“純后級”,這种結构較复雜,成本較高,但搭配較靈活。

專業音響系統中則几乎全部是前、后級分開,而且大多數情況下是由調音台代替了前置放大器。

只有少數是例外,如中、小功率的背景音樂擴聲机、公共廣播机、卡拉OK机等仍然是采用合并式。

下面分別敘述前置放大器和功率放大器的結构、特性和應用。

重點放在功率放大器,而前置放大器僅作扼要介紹。

1、前置放大器圖1-1是典型的立体聲前置放大器(Pre Amplifier)。

高频丙类功率放大器基础知识详解

高频丙类功率放大器基础知识详解

高频丙类功率放大器基础知识详解高频功率放大器是各种无线电发射机的主要组成部分,它与低频功率放大器一样要求输出功率大、效率高。

但不同的是,高频功放的工作频率高(几万千赫兹到几万兆赫兹数量级),但相对频带很窄。

高频功放一般工作在丙类状态,其放大电路一般采用选频网络作为负载回路。

由于高频功放通常工作于丙类,属于非线性电路,因此不能用线性等效电路来分析。

对它们的分析方法有图解法和解析近似分析法,这里我们采用最常的解析近似分析法中的一种折线法来简要叙述高频功放的基本工作原理和工作状态。

高频丙类谐振功放的电路主要由放大部分和频带选通部分组成,其结构框图简单示意如图6.17所示。

输出信号其中,频带选通部分由选频滤波电路实现,其主要任务是滤除输入到放大电路的无用频率分量,滤除放大器件产生的无用谐波分量,以减小非线性失真。

高频丙类谐振功放的具体原理电路,如图6.18所示。

这是一个以晶体管为核心的非线性放大器,其转移特性曲线,如图6.19(a)所示。

尽管集电极电流是周期性非正弦波、是不连续的,但输出电压却是连续的。

如果从能量交换的角度来解释当ic=0时为什么还会有输出电压。

这是由于选频网络是由LC并联电路构成,当ic=0时,L与C支路电流并不为零,只是大小相等而方向相反而已。

说明此时回路正在进行着电场能量与磁场能量的交换,所以输出是不断的,连续的。

当然如果输出回路是一电阻网络,自然不会出现这种现象。

需要说明的是工作于功率放大器中的选频网络,为了适应输出较大功率的要求,通常回路的品质因数都较低,一般在10左右。

由于输出回路调谐在基波频率上,输出电路中的高次谐波处于失谐状态,相应的输出电压很小,因此,在放大电路的输出功率Po等于集电极电流基波分量在负载R上的平均功率,即谐振功放中只需研究直流及基波功率2.电源供给功率(PE)电源电压UCC与流过UCC的集电极电流ic的直流分量IC0的乘积,用PE表示,即Pe=Ucc*Ico(6.25)3.集电极管耗(PC)电源供给功率PE与输出基波交流功率Po之差,用PC表示,即Pc=Pe-Po (6.26)丙类放大器的工作状态人们根据是否进入器件的截止区,以及进入截止区的深入程度,把放大电路分为甲类、乙类、甲乙类和丙类四种工作状态。

功率放大电路基础知识讲解

功率放大电路基础知识讲解

第三章功率放大电路第一节学习要求第二节功率放大电路的一般咨询题第三节乙类双电源互补对称功率放大电路第四节甲乙类互补对称功率放大器第一节学习要求:1.了解功率放大电路的要紧特点及其分类;2.熟悉常用功放电路的工作原理及最大输出功率和效率的计算;3.了解集成功率放大电路及其应用。

本章的重点:OCL、OTL功率放大器本章的难点:功率放大电路要紧参数分析与计算第二节功率放大电路的一般咨询题功放以获得输出功率为直截了当目的。

它的一个全然咨询题确实是基本在电源一定的条件下能输出多大的信号功率。

功率放大器既然要有较大的输出功率,所以也要求电源提供更大的注进功率。

因此,功放的另一全然咨询题是工作效率咨询题。

即有多少注进功率能转换成信号功率。

另外,功放在大信号下的失真,大功率运行时的热稳定性等咨询题也是需要研究和解决的。

一、功率放大电路的特点、全然概念和类型1、特点:(1)输出功率大(2)效率高(3)大信号工作状态(4)功率BJT的散热2、功率放大电路的类型(1)甲类功率放大器特点:·工作点Q处于放大区,全然在负载线的中间,见图5.1。

·在输进信号的整个周期内,三极管都有电流通过。

·导通角为360度。

缺点:效率较低,即使在理想情况下,效率只能到达50%。

由于有I CQ的存在,不管有没有信号,电源始终不断地输送功率。

当没有信号输进时,这些功率全部消耗在晶体管和电阻上,并转化为热量形式耗散出往;当有信号输进时,其中一局部转化为有用的输出功率。

作用:通常用于小信号电压放大器;也能够用于小功率的功率放大器。

(2)乙类功率放大器特点:·工作点Q处于截止区。

·半个周期内有电流流过三极管,导通角为180度。

·由于I CQ=0,使得没有信号时,管耗非常小,从而效率提高。

缺点:波形被切掉一半,严峻失真,如图5.2所示。

作用:用于功率放大。

(3)甲乙类功率放大器特点:·工作点Q处于放大区偏下。

功放的工作原理

功放的工作原理

功放的工作原理标题:功放的工作原理引言概述:功放(Power Amplifier)是一种电子器件,用于放大信号的功率。

在音频设备、通信系统和雷达等领域都有广泛的应用。

功放的工作原理是通过增加输入信号的电压、电流或者功率,使其输出信号的幅度增大,从而实现信号的放大。

下面将详细介绍功放的工作原理。

一、功放的基本组成部份1.1 输入端:功放的输入端接收来自信号源的输入信号,通常是低功率的信号。

1.2 放大电路:放大电路是功放的核心部份,通过放大输入信号的电压、电流或者功率来达到放大效果。

1.3 输出端:功放的输出端将放大后的信号输出给负载,通常是扬声器或者天线等。

二、功放的工作原理2.1 信号放大:当输入信号进入功放时,放大电路会根据设计的放大倍数将输入信号的幅度增大。

2.2 电源供应:功放需要稳定的电源供应来提供工作所需的电能,通常使用直流电源。

2.3 控制电路:功放的控制电路可以根据需要对放大电路进行调节,以实现不同的放大效果。

三、功放的分类3.1 按工作方式分类:功放可以分为甲类、乙类、丙类等不同工作方式,每种方式有不同的功率效率和失真特性。

3.2 按输出类型分类:功放可以分为单端输出、差分输出、桥式输出等不同类型,适合于不同的应用场景。

3.3 按工作频率分类:功放可以分为低频功放、中频功放、射频功放等不同频率范围的功放。

四、功放的应用领域4.1 音频设备:功放在音响系统、汽车音响、舞台音响等领域广泛应用,用于驱动扬声器放大音频信号。

4.2 通信系统:功放在无线通信系统、卫星通信系统等领域用于放大信号以增加传输距离和覆盖范围。

4.3 工业控制:功放在工业控制系统中用于控制机电、执行器等设备,实现精确的控制和调节。

五、功放的发展趋势5.1 集成化:功放器件逐渐向集成化发展,集成功放模块可以提高系统的稳定性和可靠性。

5.2 高效化:功放的功率效率逐渐提高,减少能量消耗和热量产生,符合节能环保的趋势。

功放原理及基础知识

功放原理及基础知识

功放原理及基础知识功放(Power Amplifier)是一种电子设备,它的主要作用是将输入信号放大到较高的功率级别,以驱动负载(如扬声器、电机等)工作。

功放的基本原理是将输入信号经过放大电路转化为具有更大幅值和较高功率的输出信号。

功放的基础知识包括以下几个方面:1. 放大器类型:功放按照信号处理方式可分为线性功放和非线性功放。

线性功放主要用于音频放大等需要高保真度的应用,而非线性功放常用于射频通信、雷达等高频应用。

2. 功率放大:功放的核心任务是将输入信号的功率放大到足够高的水平。

这通常通过采用功率晶体管(Power transistor)或功率管(Power tube)等来实现。

3. 放大电路:功放的核心是放大电路,其中常用的放大电路包括共射(Common Emitter)放大电路、共基(Common Base)放大电路和共集(Common Collector)放大电路等。

这些电路结构在工作方式和特性上有所区别。

4. 输入和输出阻抗匹配:为了最大限度地传输功率,功放需要进行输入和输出阻抗匹配。

输入阻抗匹配确保输入信号能够完全传递给功放电路,而输出阻抗匹配则可以使功放和负载之间的能量传输更有效。

5. 负载保护:由于功放输出信号功率较大,所以在设计中通常需要考虑负载保护机制,以避免功放和负载因过载或短路而损坏。

6. 效率和失真:功放的效率是指输出功率与输入功率之比,高效率的功放对于节能和热管理都有重要意义。

此外,失真是指放大过程中产生的信号失真,包括非线性失真、相位失真等,对于音频放大尤其重要。

综上所述,功放作为一种广泛应用于各个领域的电子器件,其原理和基础知识对于理解和设计电子系统至关重要。

了解功放的工作原理和基础知识,可以帮助我们更好地理解功放在各种应用中的作用和特性,并且能够根据具体需求进行合理选择和使用。

功放的工作原理范文

功放的工作原理范文

功放的工作原理范文功放是指功率放大器,它的工作原理是将输入信号放大到更高的功率级别,以驱动高负载的输出装置(如扬声器或电动机)。

它主要通过放大电压信号来增加信号的功率。

一般而言,功放包括输入级、驱动级和输出级三个主要部分。

输入级是功放的第一个级别,它接受输入信号并将其转换为与驱动级相适应的信号级别。

通常使用放大管(如晶体管或场效应管)来实现这一过程。

输入级还可能包含滤波电路,以去除输入信号中的杂散和噪音。

驱动级接受输入级的转换信号,并对其进行进一步的放大,以便能够驱动输出级。

在驱动级中,通常会使用更多的放大管(通常是无源负载晶体管或共射极放大电路)来增加信号的功率。

输出级是功放的最后一个级别,它接受驱动级输出的信号并将其增大到足够的功率级别,以驱动负载。

输出级常常使用功率放大器管(如晶体管、真空管或功率MOSFET)来实现更高功率的放大。

输出级的设计非常关键,因为它需要能够提供足够的功率,并且还需要能够适应负载的电阻特性。

除了上述的基本结构外,功放还可能包含其他辅助电路,如直流稳压电源、偏置电路、保护电路等,以确保功放的可靠性和稳定性。

1.输入信号通过输入级进入功放。

输入级将信号转换为与功放电路匹配的信号级别。

2.转换后的信号在驱动级中进行进一步放大。

驱动级使用更多的放大管来增加信号的功率。

3.转换后的信号经过驱动级后进入输出级。

输出级将信号增大到足够的功率级别,以驱动输出装置。

4.输出级将信号传递给负载(如扬声器或电动机),完成功放的输出。

需要注意的是,功放的设计需要综合考虑信号放大的线性性、功率效率、失真程度和可靠性等方面的要求。

合理的电路设计、适当的负载匹配以及合适的保护电路等都是实现高性能功放的重要因素。

同时,功放的效果也受到电源电压的稳定性和供电能力的影响。

因此,一个好的功放系统通常还需要合适的电源供应来保证功放的可靠工作。

总的来说,功放通过将输入信号放大到更高的功率级别来驱动高负载输出装置。

功放原理图

功放原理图

功放原理图功放(Power Amplifier)是指将输入信号放大到一定功率的电子设备,它是音频系统中不可或缺的一部分。

功放的原理图包含了多种元件和电路,它们共同协作以实现信号放大的功能。

本文将从功放的原理图入手,介绍功放的工作原理和组成结构。

首先,功放的原理图通常包括输入端、放大电路和输出端三个主要部分。

输入端接收来自前级音频设备的低功率信号,放大电路对该信号进行放大处理,最终输出端将信号输出到扬声器或其他输出设备。

在功放的原理图中,放大电路是最核心的部分,它由多个放大器件和电路组成,如晶体管、电容、电阻等。

这些元件通过精确的布局和连接方式,实现了对输入信号的放大处理。

其次,功放的原理图中的放大电路通常包括前级放大电路和输出级放大电路。

前级放大电路负责对输入信号进行初步放大和处理,它通常包括了输入阻抗匹配电路、放大器件和负载电路等。

输出级放大电路则负责将前级放大后的信号进一步放大,以达到所需的输出功率。

在功放的原理图中,这两个放大电路的设计和连接方式至关重要,它们直接影响功放的放大效果和音质表现。

另外,功放的原理图中还包括了反馈电路和保护电路。

反馈电路是为了稳定功放的工作状态和减小失真,它通过对输出信号进行采样和比较,调整放大电路的工作状态以实现稳定的放大效果。

保护电路则是为了保护功放和扬声器等设备,它通常包括过载保护、短路保护和温度保护等功能,以确保功放在各种工作状态下都能够正常工作并保持稳定。

总之,功放的原理图是功放设计的基础,它反映了功放的工作原理和内部结构。

通过对功放原理图的深入理解,我们可以更好地了解功放的工作原理和设计特点,为功放的选购和应用提供更多的参考依据。

同时,功放的原理图也是功放技术研发和创新的重要依据,它为功放技术的不断进步和发展提供了重要支持。

希望本文能够帮助读者更好地理解功放的原理和结构,为功放的应用和研发提供一定的参考价值。

功放的基础知识

功放的基础知识

功放的基础知识2011-3-28功放的工作原理其实很简单,直观来说就是将音源播放的各种声音信号进行放大以推动音箱发出声音。

从技术角度看,功放好比一台电流的调制器,它将交流电转变为直流电,然后受音源播放的声音信号控制,将不同大小的电流,按照不同的频率传输给音箱,这样音箱就发出相应大小、相应频率的声音了。

音量小时、声音无力、单薄、动态出不来,无光泽、低频显著缺少、丰满度差,声音好像缩在里面出不来。

音量合适时,声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来。

但音量过大时,声音生硬不柔和、毛糙、有扎耳根的感觉。

定阻功放:要求功放的额定输出阻抗,应与音箱的额定阻抗相一致。

此时,功放处于最佳设计负载线状态,因此可以给出最大不失真功率,如果音箱的额定阻抗大于功放的额定输出阻抗,功放的实际输出功率将会小于额定输出功率。

如果音箱的额定阻抗小于功放的额定输出阻抗,音响系统能工作,但功放有过载的危险,要求功放有完善的过流保护措施来解决,对电子管功放来讲阻抗匹配要求更严格。

定压功放:广播功放最主要的特征是具有 70V和 100V恒压输出端子。

这是由于广播线路通常都相当长,须用高压传输才能减小线路损耗。

广播功放的最重要指标是额定输出功率。

应选用多大的额定输出功率,须视广播扬声器的总功率而定。

对于广播系统来说,只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率,而且电压参数相同,即可随意配接,但考虑到线路损耗、老化等因素,应适当留有功率余量。

如果是背景音乐系统,广播功放的额定输出功率应是广播扬声器总功率的1.3倍左右。

上述系统中,所配接的均为定压功放,由于远程传输的需要,为避免在传输过程中的线路损耗,音频信号经功放管放大后,需先采用变压器进行升压处理,使之成为高电压低电流的信号在线路中传输,当信号到达终端后先经音频变压器进行降压及阻抗匹配,然后把信号馈送给嗽叭以驱动其工作。

因此定压功放适用于远程传输,同时通过音频变压器可任意配接音箱,不象定阻功放配接音箱还需要进行严格的阻抗匹配计算,否则会损坏功放或喇叭,而定压系统中只要喇叭的总功率不超过功放额定功率的90%即可乙类(Class-B)放大器的偏置使推挽工作的晶体管(或电子管)在无驱动信号时,处于低电流状态,当加上驱动信号时,一对管子中的一只半周期内电流上升,而另一只管子则趋向截止,到另一个半周期,情况相反,由于两管轮流工作,必须采用推挽电路才能大完整的信号波形。

功放基础知识点总结

功放基础知识点总结

功放基础知识点总结功放,全称为功率放大器,是一种用于放大音频信号的设备,它能够将低功率的音频信号转换为高功率的信号。

功放广泛应用于音响系统、汽车音响、舞台表演等领域,是音频系统中不可或缺的重要组成部分。

本文将从功放的工作原理、类型、参数、应用和选购等方面进行基础知识点总结。

一、功放工作原理功放的工作原理基于放大器的基本原理,即利用晶体管、真空管等器件对输入的音频信号进行放大,输出高功率的音频信号。

在功放中,输入的音频信号经过前置放大电路进行放大,然后通过功率放大电路放大至所需的功率级别,最终驱动喇叭发出声音。

功放的工作原理可以简单分为以下几个步骤:1. 输入信号放大:音频信号经过前置放大电路进行放大,以增强其电压和电流的幅度,提高输入信号的能量。

2. 功率放大:放大后的信号经过功率放大电路进行再次放大,以产生更大的电流和功率,以驱动喇叭发出高音质的声音。

3. 输出端匹配:为了提高功放的效率,通常会在输出端匹配输出负载,以确保功放能够有效地向负载传输功率。

二、功放类型根据功放的工作原理和电子器件的不同,功放可以分为多种类型,常见的功放类型包括晶体管功放、真空管功放以及集成功放等。

1. 晶体管功放:晶体管功放是目前应用最为广泛的功放类型,晶体管功放具有体积小、效率高、寿命长、成本低等优点,适合于大多数音响系统和消费电子产品。

晶体管功放通常分为静态功放和A类、B类、AB类、D类功放等多种工作方式。

2. 真空管功放:真空管功放是一种传统的功放类型,它利用真空管作为放大器件,具有音色柔和、音质温暖、高端等特点,适合于发烧友级别的音响系统。

真空管功放通常需要较高的电压和功率驱动,成本较高,体积较大,使用寿命较短。

3. 集成功放:集成功放是一种将功放电路集成在一块芯片上的功放类型,具有体积小、集成度高、功率密度大等特点,适合于便携式音响、汽车音响、耳机放大器等应用。

三、功放参数功放的性能表现需要通过一些参数来进行描述,常见的功放参数包括功率、频率响应、失真度、信噪比、阻尼系数、输入阻抗和输出阻抗等。

功放基本知识

功放基本知识

功放基本知识:功放俗称“扩音机”他的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。

一套良好的音响系统功放的作用功不可没。

功放是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。

功率放大器简称功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。

由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。

分类: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。

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。

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功放基础知识1 家用声频功率放大器常识1.1定义声频功率放大器是将信号源(例如VCD)输来的信号进行放大处理使之能驱动扬声器系统工作的设备它是电声系统中的重要设备决定着整个放声系统的电声性能和放声效果1.2分类从用途上可以大致分为四种1.2.1 家庭影院用环绕声放大器它追求准确的声像定位追求听众的现场感受俗称AV放大器AV功放能对编码的或不编码的信号进行处理当然也有仅作功率放大的多声道放大器1.2.2 专用音乐重放功率放大器追求低噪声高品质力求原汁原味的艺术体现俗称Hi-Fi放大器1.2.3卡拉OK功率放大器追求人声表现好并可对人声进行美化1.2.4 组合音响追求功能的实现并没有对音色有很高的要求1.3 AV放大器的组成一般来讲最常见的AV放大器可分为AV综合放大器内置解码器码器和AV多声道放大器不含解码器两种例如我公司的TA6110和TA 2030就分别属于上述两种放大器也有很多AV功放带有收音功能所以也有人称AV接收机AV RECEIVER以TAE6110为例一般AV放大器包括音源选择解码音量音调控制功率放大控制与显示和电源等部分如下图所示1.4 AV放大器的主要指标1.4.1 输出功率一般是指功放机输送给其负载的功率单位为瓦W一台功放机的输出功率是和负载大小失真度大小以及测量方法密切相关所以只有说明清楚这几项条件功率的数值才是有意义的才具有可比性市场上有的机器标出音乐功率和音乐峰值功率其实由于这两种功率无统一的标准各厂的测量方法也不一样故其数值往往不实1.4.2 频率响应频率响应是表征功放机的频率范围以及在频率范围内的不均匀度频率响应曲线是否平直一般用分贝表示1.4.3 信噪比信噪比是指功放机输出的信号电平与各种噪声电平之比用分贝dB来表示信噪比当然越高越好1.4.4 失真度失真度是指功放机输出信号的失真程度常见的是指谐波失真多用百分数表示2 常见环绕声系统的几种类型2.1 Dolby SourroundDolby Sourround是杜比实验室在MP矩阵基础上发展而来的它有4个声道解码器的作用就是把隐藏着的第三维信号恢复出来我们常见的杜比定向逻辑解码器Dolby Pro Logic采用主动式解码性能比被动式解码器大大提高直到今天还在使用2.2 Dolby DigitalDolby Digital也是杜比实验室研发的它有5.1个声道其中三个是前置声道左中右和两个环绕声道共5个全频带20Hz20kHz声道一个被称为.1声道的有限频带3Hz120Hz的不完全频带的低频声道统称5.1声道这5.1声道中的5声道用来产生平面水平面立体声而.1声道用于表现那些特殊的低频效果声如爆炸声撞击声所有这6个声道的信号都是数字化的即将模拟声音信号进行取样量化和编码再进行码率压缩形成AC3码流功放机就是将接收到的码流进行解压缩并转换成模拟信号经放大处理后推动扬声器发声2.3 DTSDTS是英文Digital Theater System的缩写其意为数字影院系统它和Dolby Digital有相似之处也是一种将多声道信号数字化后压缩编码的音频制式采用5.1声道格式但最多可达8.1声道目前采用DTS编码的的软件越来越多DTS已经在家庭影院中占有重要的地位2.4 SDDSSDDS是英文Sony Digital Dynamic Sound 的缩写是索尼公司推出的一种动态数字环绕声系统属于一种数字化声效规格最多可达7.1声道主要用于影院多声道系统2.5 DDSC电路DDSC是英文Dynamic Discrete Surround Circuit的缩写是天龙公司推出的一种动态动分离环绕声电路DDSC系统是标准的杜比环绕声解码器或者说是杜比环绕声解码器的完善系统可以兼容杜比定向逻辑DolbyDigital和THX系统2.6 DSPDSP是英文Digital Signal Processor或Digital Sound Processor的缩写意为数字信号处理或数字声音处理家庭影院中的DSP是一种数字声场的模拟系统分普通DSP和雅马哈DSP 系统两者概念不同普通DSP系统的特点是对声源没有特殊要求不论输入的是单声道还是双声道都能使其变为有一定模拟环绕声效果的多声道信号雅马哈DSP系统是Digital Sound field Processor的缩写是一种具有独特杜比环绕处理模式的影院数字声场处理系统是雅马哈公司独家拥有的专利技术它是杜比环绕系统的补充和完善可完全兼容杜比定向逻辑和Dolby Digital系统但又有自己鲜明的特色2.7 家用THX系统八十年代随着家庭影院的出现专业影院用的THX系统也经过改造后搬入家庭并称之为家庭的THX系统THX软件在录音时必须遵循THX标准对录音后的信号在编码与解码上却采用了杜比技术因此THX与杜比软件完全兼容对采用Pro Logic的系统来说有THX4.0相对应对Dolby Digital来说有THX5.1相对应2.8 SRS系统SRS是英文Sound Retrieval System的缩写是美国声学工程师阿.凯尔曼研制的一种声音传播延时恢复系统它是一种双声道虚拟环绕声系统用两只扬声器模拟出平面立体声效果3 A V常识3.1模拟Analog信号和数字Digital信号模拟信号是指其参数变化与声音或图像直接相关的信号如普通的磁带录音机中的音频信号以及普通电视机中的视频信号数字信号是指采用数字通常是1和0来传递声音或图像信号如CD VCD DVD等媒体录制的数字音频和数字视频信号3.2低音管理Bass Management这是Dolby Digital和DTS解码器包括一些DVD的解码器以及带杜比和DTS解码功能的AV放大器中具备的对解码输出信号进行低音分配管理的功能通常称为喇叭大小设置功能次功能可以设置有无超低音音箱左右音箱中置音箱和环绕音箱大小的功能例如设置左右中置和环绕音箱都为小的时候电路就会将这几个声道的低音信息叠加到超重低音声道进行重放从而这5个声道就可以使用功率较小频率下限较高的音箱来放音3.3 A类Class A功放和B类Class B功放A类功放的输出级静态电流较大输出管始终处于导通状态一般来讲音质较好但发热厉害B类功放静态电流较小故效率高发热小若设计得当音质也较好准确地说常见的AV放大器都是AB类的3.4 Dolby 3 Stereo通常这是杜比定向逻辑环绕声解码器的一种工作模式这种模式只用前方三个声道来放送环绕声节目此时后声道的信号被分配到前方左右声道放送出来这种模式虽得不到后方的环绕声场效果但也不丢失环绕声道的信息3.5 THX环绕EX THX Surround EX这是由杜比实验室和卢卡斯公司共同开发的一种新型数字环绕声系统THX环绕EX是在Dolby Digital系统的基础上改进后声道的放送效果扩展后声道声音的声道数使后声道增加一个后中置声道形成了6.1声道这样就能更好的表现环绕声的移动声像效果和得到更为真实的包围感严格来讲它仍然是5.1通道环绕声在杜比公司则称为Dolby Digital Surround EX 与此相似的还有DTS ES系统DTS ES系统是在DTS环绕声基础上增加后方中置声道达到类似的环绕声效果3.6 Hi-FiHi-Fi源于英文high fidelity是高保真的意思Hi-Fi作为一个行业有一大批痴迷的从业者他们追求对声音的重放人称发烧友3.7 HDCD High Definition Compatible DigitalHDCD即高清晰度兼容数码光碟这是采用一种特殊编码方式录制的音频CD其基本格式与普通CD相似但又原PCM信号的基础上附加了提高声音清晰度的数码信息普通CD机可以兼容放送HDCD但要放送完整的HDCD信息得到高清晰度的声音效果则需要专门的HDCD解码器3.8阻抗Impedance这是一种电性能参数单位为欧姆和电阻的单位一样阻抗通常是指某一电路或元器件在流过交变电流时对电流的阻滞特性例如扬声器的阻抗就是指注入某一频率信号电压时测试流过电流的大小经换算得到的欧姆数当注入固定的音频电压时阻抗较低的扬声器得到的功率就大一些阻抗较高的扬声器得到的功率就小一些一般来说阻抗较低的扬声器推动起来就可能要困难一些3.9前置放大器Preamplifier即音频放大器的前级信号控制和预放大部分前置放大器通常包括预放大电路音量控制音调控制甚至解码等部分电路前置放大器的主要功能是对输入信号进行预放大调控处理并输出一定电平的信号去推动功率放大器3.10取样率Sampling Rate这是数码音频和视频技术中当进行模拟/数码转换时每秒钟对模拟信号进行取样的次数例如CD的取样率为44.1kHz即表示每秒钟对模拟音频信号进行了44100次取样显然取样率越高转换的精度就越高而取样率的高低也决定了所能转换的模拟信号频率上限能转换的模拟信号频率上限略低于取样率的二分之一3.11环形变压器Toroidal Transformer采用特定方向的硅钢带卷绕成环形铁芯绕组采用导线穿绕方式绕制的变压器优质的环形变压器具有内阻低稳定性好漏磁低的特点事实上在家用放大器中环形变压器与EI型变压器各有优缺点差异性并不很大3.12双线连接Biwiring采用两对音箱线分别连接音箱的低音扬声器和高音扬声器让放大器输出的音频信号各经过一对音箱线去驱动扬声器单元双线连接具有双放大器连接的优点可以得到较好的重放音质而且不需另加功率放大器采用双线连接方式时音箱必须具有双线连接的接线端即具有低音和高音两组共4个接线柱这种接法也称为双线分音连接同样的对三分频音箱有三线分音接法3.13瞬态Transient特性在声音信号中有一些会在极短的时间内幅度发生很大变化的部分音响设备要真实重放这类信号是非常困难的能够较真实重放这类瞬间幅度变化较大的信号的音响设备其瞬态特性就好3.14 PCM Pulse-code ModulationPCM是脉冲编码调制的英文缩写是最基本的数码音频格式例如CD 就是采用PCM格式的。

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