后级功率放大器与合并式放大器后级放大部分的特点
功放的分类
功放知识(功放的分类)在音响系统中,功放是不可缺少的组成部分,家庭音响、汽车音响皆不例外。
功放的主要作用是把微弱的音频信号放大到足以驱动喇叭单元工作,重放出人耳能听到的声音设备。
在汽车音响里,尤其需要一台大功率的放大器,因汽车在行驶当中噪音会随着车速的加快而不断提高,如何才能令这些噪音在听觉上减少一些或者听不到呢?在心理声学当中有一种掩蔽效应,当两个声音同时传来,一个较响,一个较轻,前者往往会把后者掩盖起来,让人听起来好象只有一个声音,比如用一盘空白磁带放在录音机内,开机后会听到“沙沙”声,而当用同种材料的音乐磁带放唱时,基本上感觉不到噪声,这并不是噪声消失了,而是音乐信号较强,将它掩盖住了。
所以,在汽车里如果想听没有什么噪声的音乐时,必须有一台功率较大的功放,以提供足够的功率驱动扬声器,使扬声器播放出来声音的音压达到能把噪声掩盖住的程度。
这也许会让一些车主感到迷惑。
那么噪声越大的车辆岂不越需要加装大功率的功放?确实如此,如果你想听到纯正的音乐,只有这么做!但在现实当中,有很多车主朋友(特别是捷达、富康的车主)抱有这样的观念:“我的车噪声这么大,没有必要加装功放!”这样一来,就等于放弃能在自己座驾里欣赏好音乐的机会了。
要想选择一台理想的功放,须从多方面加以考虑:功放的类别、功放的技术指标,功放与扬声器的搭配等等,由于功放的种类较多,究竟哪一种较适合自己,又可以得到一个比较理想的性价比,相信每个想改装汽车音响的车主都很想知道,下面就功率放大器的分类进行简单的介绍。
按电路所用器材分类电子管放大器:俗称“胆机”。
采用电子管作为放大级,主要优点是:动态范围大,线性好,音色甜美、悦耳温顺。
电子管与晶体管的传输特性不同,两者有一定差异,如因信号过大发生激励(信号刺激超过承受范围)时,电子管波形变化较和缓,晶体管的则不大平滑,直接影响音质,又如电子管的放大多激发“偶次谐波”,这些“偶次谐波”与音质无损,而晶体管放大器多激发“奇次谐波”,会引起听感的不适。
甲类功放、甲乙类功放、前后级功放、合并式功放
甲类功放、甲乙类功放、前后级功放、合并式功放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。
音频放大器
音频放大器又分前置放大器和功率放大器两种,它们只接收、 放大、处理音频信号;在音频放大器中,前置放大器(又称电 压放大器、控制放大器)的作用是对输入它的各种音频节目源 信号进行选择和放大,并调整输入信号的频响、幅度等,以美 化音质。功率放大器则是将前置放大器送来的信号进行无失真 的单纯功率放大,以推动扬声器放音。前置放大器和功率放大 器可以独立装成两台机器,也可以组装在一台机器内。组装在 一起的称为综合功率放大器或综合放大器,市场上则称为合并 式功放,而把分开做成两台机器的有时又称为前级和后级功放。
立体声平衡控制电路
单联电位器平衡控制电路
双联同轴电位器平衡控制电路
4.2 前置放大器的故障及检修
4.2.1功能转换电路的故障及检修 功能转换电路的常见故障为无声及噪声。如果只有一个声道 出现上述故障,主要原因是功能转换开关接触不良,该故障在 机械式功能转换开关电路中较为多见。如果两个声道都出现上 述故障,主要原因也是功能开关接触不良,但主要发生在电子 开关式电路中。 1.无声故障 (1)检查方法 发生在功能转换电路中的无声故障,主要是由于机械式功能转 换开关接触不良或电子开关电路的集成电路损坏。对于无声故 障,主要用干扰法,从输出端开始由后向前逐步进行检查。 (2)故障原因及处理措施 功能开关接触不良,清洗开关。电子开关集成电路损坏,更换 新件。
故障原因:
①音调控制器中的电源电路故障,如保险丝熔断、电子滤波管 开路、三端稳压电路损坏等,应更换新件。 ②信号传输回路中的接插件装配不当、引线开路、耦合电容开 路和假焊等,应重焊或更换新件。 ③音频放大器故障,如放大管、集成电路损坏、应更换新件。 ④直流电源供给电路故障,如滤波电容击穿或严重漏电等,应 更换新件。 ⑤音调控制器输入、输出回路元件开路,如插口地线铜箔开裂、 耦合元件开路、铜箔线路开裂等,应重焊或更换。 在处理无声故障中,不必具体检查某一个频段控制电路。
什么是功放?前级、后级、合并功放有什么区别,应该怎么选?
什么是功放?前级、后级、合并功放有什么区别,应该怎么选?不少新人小伙伴在组建和选购家庭影院器材时候,搞不清楚功放是干嘛用的(更搞不清楚播放机是个啥……),因为很多民用电视机、投影仪、组合音响之类的产品已经内置了播放和放大功能,导致大家对这些东西都没有概念。
电视不是直接就能播放吗,还买个锤子的播放机?音箱接上电视不就行了吗,还需要功放?打开家庭影院网做做功课吧,经过仔细研究,发现头更大了……不懂啊,啥叫前级功放、后级功放?啥叫合并式功放?有啥不同?家庭影院和Hi-Fi 用的还有区别?家庭影院功放,别名很多: AV功放,AV接收机,AV放大器,影音接收机等等,其实都是一样东西。
AV功放(特别是前级功放)是整个影院的核心枢纽,运算中心,整个系统所有设备都需要连接到功放上。
但是即便是那么重要,功放却往往最容易被忽视,大家会把注意力更多地放在投影机和音箱上,今天我们就来聊聊关于功放的那些疑问吧。
什么是功放?家庭影院环绕声功放,准确的说法是接收机、扩音机,英文是Receiver,意思就是接收音视频信号并进行处理以获得更好的音视频效果输出给视频器材(电视、投影仪)和音频器材(音箱)。
功放,也是功率放大器的简称。
功率放大器还有一个名字,叫做“后级”,是专门放大“大信号”的,推动扬声器振动发声。
对应的,“小信号”放大器也叫做“前级”,在音响领域通常用于放大来自于播放机、黑胶唱机、卡带机直接读取的微弱信号,然后交给“后级”进行二次放大。
功放的要求很简单,把input输入信号完整放大,让output输出信号大于输入信号的N倍,并且不引入额外的失真。
N倍就是增益数值。
具体来说就是:1.对于不同输入信号的值,放大器增益应保持不变。
2.增益不受频率的影响。
所有频率的信号都必须以完全相同的数量放大。
3.放大器增益不得给输出信号增加噪声,不增加额外失真。
4.放大器增益不应受到温度变化的影响,从而具有良好的温度稳定性。
5.放大器的增益必须长期保持稳定。
功率放大器(功放)知识讲解
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。
关于功放的原理和分类(二)
关于功放的原理和分类(二)功放的分类功放一般分为前级功放、后级功放与合并级功放合并机就是把前级、后级集于一身的机器。
前级是用来把信号作初步放大、调节音量的;而后级则是把前级来的信号作大量放大来推动扬声器。
前级也分为有源及无源两种。
有源的前级是使用电源把信号放大,而无源的前级就只有调节音量的功效。
老实讲,如今成功的无源前级不多,因为音源与后级的内阻有很大分别,只靠一个音量开关把音源与后级连接起来,内阻的差别会使动态、细节、频应尽失!有源的前级除了调节音量外,还可作初部广大及降低音源及后级间内阻之别,即用作缓冲。
后级是把从前级来的信号放大给杨声器用的,后级必须够力去推动扬声器。
所谓够力,不是指越大声越够力。
必须有能力去支持整个乐团的大场面而不失其细节。
【1】分开前、后级比合并机好,因为各自有更大的空间去造得更精密。
而两者间也更少干扰,细节表现较多;而且,分开前后级会使发烧友有更多推动机的选择,更多东西可玩儿。
单只三极管输出的功放电路输出小、效率低,日用电器中已很少见。
目前常采用的是推挽电路形式。
耦合变压器的推挽电路原理。
它的特点是三极管静态工作电流接近于零,放大器耗电及少。
有信输入时,电路工作电流虽大,但大部分功率都输出到负载上,本身损耗却不大,所以电源利用率较高。
这个电路中每只三极管只在信号的半个周期内导通工作,为避免失真,所以采用两只三极管协调工作的方式。
输入变压器B1的次级有一个接地的中心抽头。
在音频信号输入时,B1次级两个大小相等、极性相反的信号分别送到BG1和BG2的发射结。
在输入信号的正半周时间里,BG1管因加的是反向偏压而截止,只有BG2能将信号放大,从集电极输出;而在信号负半周,BG1得到正高偏压,能将这半个周期的信号放大输出,而BG2却截止。
电路中的两只三极管虽然各自放大了信号的半个同期,但它们的输出电流是分先后通过输出变压器B2的,所以在B2的次级得到的感应电流又能全成一个完整的输出信号。
功放后级电路的分类(OTL,OCL,BTL)特点介绍
功放后级电路的分类(OTL,OCL,BTL)特点介绍功放前级关⼼的是增益,后级关⼼的则是带负载能⼒。
通常的扬声器阻抗都是8欧,若要产⽣10W的输出,后级的电流输出能⼒就必须⼤于1A。
就这⼀点,集成运算放⼤器就不能胜任。
所以必须加接电流放⼤级。
这些电流放⼤级的电压增益甚⾄不到1,⼀般都是使⽤射级跟随器。
功放后级的输出⽅式后变压器输出、OTL(Output TransformerLess,⽆输出变压器,下图(a))、OCL(OutputCapacitorLess,⽆输出电容,下图(b))、BTL(BridgedTransformerLess,桥式,下图(c))等⼏种。
变压器输出⼀般⽤于电⼦管后级很少⽤于晶体管电路,后三种在晶体管和集成电路后级中⼴泛采⽤。
电路采⽤单电源即可⼯作,所以在便携式功放中很常⽤,如果不加输出电容,则稳态时输出电压为0.5Vcc,所以输出电容不可省去。
但是输出电容也影响了电路的低频响应。
为了提⾼低频响应,OCL电路使⽤对称双电源供电,使稳态输出为0V,省去输出电容。
这时,加在负载上的最⼤电压为Vcc。
这样电源电压利⽤率偏低,因为整个电源电压为2Vcc。
提⾼利⽤率的⽅式是使⽤BTL电路,负载接在电桥中,两端的最⼤电压可达2Vcc,相同供电电压下输出功率是OCL的四倍,但是元件数量翻倍。
下图⽰出了BTL电路的原理。
每次都是电桥对侧桥臂上的管⼦同时导通和截⽌。
由于负载中点电压始终在0V,我们可以把BTL电路看成是两个等效负载为0.5RL的OCL电路。
现在没有⼈会⽤分⽴元件组装BTL后级,因为与其消耗多⼀倍的元件搭建电路,不如把电源电压提⾼⼀倍来提⾼输出功率成本低廉。
但是,集成电路⼯艺限制了集成功放芯⽚供电电压的提升。
LM4780的极限⼯作电压为+-42V,已经是很⾼了,通常⼯作在+-35V,这时的输出功率在50W(8欧负载)。
要想获得100W以上的输出功率,只有考虑BTL电路了。
顺便说⼀句,现在的便携式设备如果有扬声器,也偏向于使⽤BTL,因为电池电压低,要提⾼功率,使⽤BTL是上策,因为在集成电路⾥多做⼀个放⼤器成本也增加不了多少。
合并功放纯前级功放纯后级功放
合并功放纯前级功放纯后级功放
纯前级功放,就是播放器把信号输入给他,他做解码,最大的区别就是可以控制音量。
后级的话单纯的做信号放大,没有增益功能,只能线性放大。
合并功能就是包含了前后级功放的特点,做在一台机子里面。
可以解码可以控制音量可以独立输出信号,也可以直接接音箱。
高端领域的话,为了做隔离屏蔽,保证有足够的空间承载这么多的元器件,保障散热的空间,会做前后级的设计,一台前级功放,拖多台后级。
前级解码电路都是微弱信号,容易被放大电路干扰,特别是超过200瓦的功率,磁场会相互影响,丢失细节。
所以设计得特别的极致
功放有前置功放后级功放合并式功放。
一般情况下扩声采用的都是后级功放+终端音箱,功放跟音箱功率是要匹配的,如果终端音箱功率高,后级功放就需要随着终端音箱功率去匹配同等功率,也就是后级功放个数的增加,但纯后级只放大音源会导致效果失真,所以当后级功放累积超过一定数量就需要用前置功放进行编组解码,调整音源效果,保证音源的真实性,减小失真度。
常见的就是一台前置+好几台后级功放的组合形式。
合并式功放就是前置+后级,在功率放大功能的基础上,带有音调调节、话筒放大、音效、多路混音(调音台)等一种或多种前置放大、处理功能,甚至自带CD、MP3等音源信号的功放机。
家庭影院功放机的后级动力放大技术简介
家庭影院功放机的后级动力放大技术简介家庭影院功放机作为现代家庭娱乐的重要设备之一,扮演着将音频信号转化为高品质音乐的关键角色。
其中,后级动力放大技术是功放机中最核心的部分之一,它负责将前级经过处理后的弱音频信号放大到足够大的水平,以驱动扬声器产生高质量的声音。
本文将对家庭影院功放机的后级动力放大技术进行简要介绍。
后级动力放大技术的目的是将输入的音频信号变得更大、更清晰,并且能够带动扬声器产生相应的声音。
它在功放机中具有重要的地位,而合理和优秀的后级动力放大技术则能够提供出色的音质和音效。
首先要了解的是功放机的信号放大原理。
家庭影院功放机的后级动力放大技术,一般采用了类AB功放电路。
类AB功放电路是将输入信号分为正半周和负半周两个部分进行放大,通过将输入信号与偏置电压进行比较,实现两个功率管进行交替导通的放大方式。
这种方式可以有效地提高功率管的工作效率,减少功率损耗,从而提高功放机的性能。
在后级动力放大技术中,为了提高功放机的音质表现,一般会采用多级放大的方式。
多级放大使得信号经过多次放大,减小了放大电路的谐波失真,使音乐信号更加清晰、真实。
另外,后级动力放大技术还要考虑电流驱动能力,即能够提供足够的电流输出来控制扬声器。
这种电流输出能力决定了功放机是否能够带动扬声器达到理想的工作状态。
为了实现更好的音质和音效,一些先进的家庭影院功放机还采用了一些特殊的动力放大技术。
其中,一种常见的技术是负反馈电路。
负反馈电路是将放大后的信号与输入信号进行比较,通过对比差距,产生一个修正的反馈信号,使得输出信号更加稳定,减少失真。
这种技术可以有效地提高功放机的音质和音效,使得声音更加真实、清晰。
此外,功放机的后级动力放大技术还需要考虑输出阻抗和负载匹配的问题。
输出阻抗较低可以提供更好的能源传输,使得扬声器的驱动更加高效。
而负载匹配则是指功放机与扬声器之间的电气特性匹配,它能够确保功放机正常工作,发挥最佳性能。
在现代科技的发展下,家庭影院功放机的后级动力放大技术逐渐得到了提升和创新。
前级、纯后级、前后合并
前级、纯后级、前后合并另外一个相当经常听见的概念是前级、后级、纯后级、合并式等等,很多人分不清楚前后级功放的类型,并且也不知道应该购买哪种。
其实前级和后级实现的功能是不同的,前级一般是差分放大电路或共集电极放大电路,主要是从信号中选取需要放大的差模信号,其后面一般接多级共射放大电路来用于小信号的放大。
在前置极多半提升的是信号电压而非电流。
纯前级电路简单地说前级实现的功能就是把信号做初步放大并实现音量调节等作用,大多数的前级都是这种有源前级电路,而不是单纯只能调节音量的无源前级。
当然有源的前级除了在调节音量外,还能够做初步放大及降低音源及后级之间的内阻来起到缓冲作用。
而后级则是同前级完全不同了,它把前级的信号给扬声器并推动扬声器发声。
纯后级功放纯粹的后级输入信号很简单,就是承接前级的输出,增加信号的功率。
当前级接上高阻抗的后级,它主要提供适切的输出电压,后级放大器接上低阻抗的扬声器不仅要提供适切的电压,还需要提供足够的电流。
所以好的后级系统不仅要求大功率输出,还特别注明会是大的电流设计。
当负载的阻抗降低一半时,输出功率会提升到原来的两倍。
音乐传真的合并功放我们最为常见的是合并式功放,这种放大器将前级放大和功率放大两部分集成在了一个机身中。
这种放大器有多组信息源的输入选择,并且具备前级的电平控制功能,它将左右声道合为一体,当信号源在一定输入电平时,放大器输出可满功率负载。
我们经常见到的并且使用的一些消费级放大器都是合并式设计,相对来说比单独使用前、后级放大器来说更为划算。
NAD的前、后分离式功放但无疑分体的前、后级设计肯定要比合并式功放更好,因为它们各自拥有更大的空间造得更为精致一些。
前、后级之间设计在一起难免会产生一些干扰,会影响细节的表现,并且分开的前后级会给发烧友们更多的选择去搭配不同的设备使用。
很多的高端功放都是分体式设计的纯前级和纯后级系统。
向作者提问标签:音箱。
后级功率放大器与合并式放大器后级放大部分的特点
后级功率放大器与合并式放大器后级放大部分的特点北京百宝城科技有限公司关于后级功率放大器与合并式放大器做了详细的解析,希望可以帮到广大的影音爱好者。
功率放大驱动部分的主要功能就是进一步放大经前级处理的信号,进而转换成模拟信号驱动整个音箱系统。
由于AV放大器是采用晶体管放大的方式,放大模组与电子管放大器相比,具备体积小、发热量低、电流输出大的特点。
按照输出级工作方式的不同可以分为A、B、AB、D、G与H等多种工作方式,其中AB类与D类放大器常见于家庭影院放大器之中。
这几类放大方式各具特点,而且后续所推出的每一种放大方式都能依据原有类型的缺点进行改进。
例如,A类拥有优秀的线性表现,失真低,但功耗大。
B类改良了功耗的问题,却引来了失真大的问题。
AB、G、H则是在低失真与低功耗之间取得平衡,D类则是通过数字放大处理的方式改良传统模拟放大的不足。
AB类放大是AV放大器常用的一种方式,综合了A类与B类两方面的特点,效率高于A类放大器,失真小于B类放大器。
在工作特性上,AB类放大器引入了非线性工作点,让信号接近于零时两个晶体管导通,大信号时,转向B类的工作方式。
这里讲讲A类和B类放大电路的一些特点。
A类放大方式出现的时间最早,其工作特性是输出级晶体管始终处于导通状态。
这类放大器的优势在于具有极佳的线性输出,信号失真低,缺点是工作效能低,仅为20%~30%,其余部分都转化为热能,需要搭配大型的散热装置。
因此,A类放大器会非常庞大且重量十足。
B 类放大方式是为了克服A类方法在效率上的不足而研发出来的。
其工作特性是使用了双晶体管,每个输出级的晶体管仅在信号波形半个周期内导通,分别用于正负周期。
B类放大方式的特点是在效能上取得相当理想的效果,发热量低,但是缺点也明显,会出现交越失真,线性并不出色,失真严重。
D类放大方式不同于上面所讲述的任何一种放大方式,其工作原理是利用PWM脉冲调制的原理,通过脉冲数字频率波形的疏密变化来表示模拟信号振幅的高低。
HIFI前后级功放入门
HIFI前后级功放入门
众所周知,放大器是放大电信号的装置.而由于多数音源输入的信号很弱,不足以推动扬声器发声,将这些很弱的信号进行放大就成了功放的存在价值.虽然目前合并式功放因其价廉物美而大行其道,但前后级功放,一直是众多发烧友的在经济情况宽裕后的首选.
所谓前后级,是按照功放的工作原理区分的.前级即为为前置放大器,而后级则是功率放大器.前者的作用是将CD机、LP、或磁带卡座等送来的信号进行各种处理与放大,以便为功率放大器准备适宜的电信号,同时它可具有音量调节、音调调节等功能.而后级的作用是将前级送来的信号,放大到足够推动相应扬声器所需的功率.简单地说前级作电压放大,后级作电流放大,二者分开处理,通常可以取得比合并式放大器更好的性能.
发烧友推崇前后级的另一个理由是,其自由组合往往可以带来让人耳目一新的效果提升.在大多数情况下,不同厂家生产的前、后级放大器可以配合使用.虽然购买同一品牌的前、后级,在外观上看来更协调,但从听觉角度说,并非是最佳选择.比如有的牌子的后级出众,另一品牌的前级又非常有特色.这样取长补短,将不同牌子的前、后级组合在一起,常会搭配出非常出色的声音.虽然这种搭配耗费时间精力,但这个寻找完美的过程,恰恰是发烧友们乐在其中的.。
功率放大器的基本结构和工作原理
功率放大器的基本结构和工作原理功率放大器的基本结构和工作原理功率放大器的基本结构和工作原理扩音机是一种对声音信号进行放大的电子设备,其基本结构如图5-1所示,常分为前置放大器(简称前级)和功率放大器(简称后级)两大部分。
前置放大器通常由输人选择与均衡放大电路、等响音量控制电路、音调控制电路等组成,而功率放大器常由功率放大电路和扬声器保护电路组成。
扩音机工作时,输人选择电路主要对收音调谐器、录音座、CD唱机和Av辅助输入等信号源的信号进行选择切换控制,得出所需的信号输入,输入后的信号经均衡放大电路进行频率特性的校正和放大,使输入信号的频率特性变得较为平坦,同时使各种信号源输入的信号电平基本趋于一致,避免在转换不同的信号源时,声音响度出现较大的变化,影响使用效果。
均衡放大后的信号则由等响音量控制电路控制信号的强弱,从而调节音量的大小。
等响控制的目的主要是在音量较小时提升高、低频信号成分,以补偿人耳听觉的不足,在低响度时得到较丰满的声音信号。
而音调控制电路则主要是根据个人的喜好调节电路的频率特性,适当提升或衰减声音中的高、低频成分,以满足听音者的需求。
经前置放大器放大处理后的信号被送人功率放大器进行功率放大,以推动扬声器重放出声音。
扩音机中为了保护扬声器免受电路冲击电流的干扰,或在电路出现故障时烧毁扬声器,常在功率放大器中加入扬声器保护电路。
在高保真的音响设备中,扩音机常有两种组合结构形式,一种是把前置放大器和功率放大器组合在一起,称作合并式扩音机,这种形式把“前置”和“功放”合并在一起,这时由于小信号电压放大的前置级和大信号电流放大的功率放大在电性能上不能互相兼顾,因而不能使扩音机达到最佳的工作状态,特别是前、后级的电源馈电,电源变压器的电磁干扰,印制电路板的走线排列,共用地线的走向等方面总会存在一定的相互干扰,影响整机性能的提高。
另一形式是在设计制造上把前置放大器和功率放大器彻底分开,分别使用独立电源,单独的机壳,使前、后级之间互不干扰,形成前、后级分体式的结构,在使用时再把它们用信号传输线连接起来,这种分体式结构的扩音机可获得极高的性能指标。
功率放大器功能及用途介绍
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。
以其主要用途来说,功放可以分做两大类别,即专业功放与家用功放。
在体育馆场、影剧场、歌舞厅、会议厅或其它公共场所扩声,以及录音监听等场所使用的功放,一般说在其技术参数上往往会有一些独特的要求,这类功放通常称为专业功放。
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,通常我们称为家用功放。
本期只介绍跟我们家庭息息相关的家用功放。
[按器材分类]电子管/晶体/集成电路功放按电路所用的器材分类,功放可以分为电子管放大器、晶体放大器和集成电路放大器。
电子管放大器(俗称“胆机”)采用电子管作为放大器,其主要优点是动态范围大、线性好、音色甜美悦耳。
但电子管功放也存在两个问题,一是内阻大导致放大器阻尼系数小,影响瞬态特性,二是电子管需高压供电,离不开变压器,变压器不仅功耗大、体积大,还会导致失真。
克服电子管功放的两个缺点,晶体管放大器阻尼系数可做得很高,有良好的瞬态特性,在声音的节奏感、力度上要比胆机明快、爽朗、有力;而且无需变压器,不仅节省成本,缩小体积,而且避免了由变压器所引起的失真。
最后一种是集成电路放大器,它最突出的优点是可靠性高、外围电路简单、组装方便,不足之处是电声指标(功率、频响、失真度、信噪比等)和音质皆不如前两类放大器。
[按功能分类]前级/后级/合并式功放按照功能分类,功放可以分为前级功放、后级功放和合并式功放。
前级功放,主要作用是对信号源传输过来的节目信号进行必要的处理和电压放大后,再输出到后级功放。
它就像铁路岔道一样,控制切换哪一路音源信号接入功放,哪一路音源信号与功放断开。
后级功放是进行单纯功率放大的部分,它的作用就是尽可能原原本本地放大来自于前级的信号,我们对后级的要求是,放大倍数尽可能高,而放大后信号的失真程度应尽可能低。
【入门知识】音响系统、合并式功放、前级、后级等
【入门知识】音响系统、合并式功放、前级、后级等老丁为到这里来的部分HDCer所写,不足之处请大家补充通俗的讲,音响系统包括以下几部分:1.信号源即音源,包括收音机、唱机、DVD机、BD机、MP3、HTPC等2.前置放大器即前级,是出好声音的关键。
主要四方面的功能a.模拟或数字输入信号源的选择。
b.如果是数字信号(PCM)就转换成模拟信号(DAC),如果是数字压缩信号就先解压缩成PCM再DAC。
c.对输入的模拟小信号(一般话筒零点几到几个mV级,CD等线路输出为几十到200mV左右也有高达400mV-1000mV左右)进行一定量的电压放大(放大到400-1000mV左右,也有高达2000mV)。
d.对信号进行必要的修色、添加味精等。
3.功率放大器即后级,将前级输出的模拟信号进行功率放大,用以推动喇叭。
功放足够的富裕量是喇叭能不能从容不迫的出好大力气的关键。
就像一个人,要他连续干20斤的活,他就必须有40斤以上甚至100斤的连续干活的力气才能干的稳稳当当,那怕他有30斤的力气也要干的气喘吁吁的。
一般要求后级的额定输出功率至少为2倍的音箱的额定功率才能推好喇叭。
比如推一个20-150W的中等灵敏度的箱子,就要求功放的额定功率40W以上,功放的最大不失真功率不小于150W。
功放的额定功率是要求功放在很小的失真度(百分之零点零几甚至更小)下的所有声道同时连续输出功率,而一般功放的最大不失真功率可以从功放电源变压器的总输入功率上去估算,将总电源功率打个8-9折再除以功放的声道数量即可。
比如一个标称电源功率250W的5声道功放实际上其最大不失真输出功率只有40W左右,额定功率可能只有十几W了,虽然也号称5声道一百多W,其实是只有1-2路工作时才能达到,怪不得入门级功放推什么箱子都推不好了。
而(违禁词语-已隐藏)的5×150W后级功放使用了1000W的优质电源变压器以及足够高的工作电压,保证5声道同时工作时的不失真输出功率高达169W×5!所谓合并式功放就是将2.和3.做在一起。
一位烧友谈:为什么纯后级远强于合并机后级?兼谈功放前级的选取
一位烧友谈:为什么纯后级远强于合并机后级?兼谈功放前级的选取【参考阅读】为什么纯后级远强于合并机后级?兼谈功放前级的选取好多人在纠结着功放的搭配问题。
老丁也一直十分顽固的明确,万元以下的合并式功放其后级部分不值得考虑,特别是今年新出的合并式功放,后级严重缩水,乃至扩大到所有的合并式功放,其打击面何其之大呀,简直是口吐狂言!!好多人呆在199惯了,看问题先要辨别一下不是不枪手。
同时对老丁肯定有了1种看法:枪手,绝对的枪手,老秦的不折不扣的枪手!只不过不好意思明确而已。
其实,我对这个问题的看法也是近几个月泡坛子后深入调查研究后得出的,也是有1个循序渐进的认识过程的。
对于老秦的功放,开始也不太相信的,也与老秦有过一番争议,可以翻翻老帖。
老丁玩电子早于40多年前,以前没有这种偷工减料,虚报功率之事。
近20年来脱离了电子界,一年前空下来了,才重蹈江湖,发现江湖已经今非昔比,面目全非了,到处充斥着商业欺骗。
最好的例子就是手上17年前的上万元的一台小旗舰功放,改成纯后级后,60W×3 22W×4,用HTPC D2,将老秦的七个大箱子推得有滋有味!阿妹、小李、小刘等曾经来亲自听过。
在没有低音炮的情况下,他们都感受过了强烈的沙发按摩,比我用8400厉害的多了,充分说明了,老功放的力道还是非常十足的。
我还写过一篇帖子,虽然四个环绕声道只有标称的22W,在播放变2在一分40秒时,照样在环绕箱的倒相孔吹出了一阵阵的清风!以上说明了我的功放完全能胜任目前的使用情况。
反观20年后的今天,在那么多音响论坛上,谈的最多的就是“推不动”,看看厂家动不动就100-200W×7的标称功率,还有推不动之说,让我一直郁闷,无法理解。
几个月来,一直苦心研究如今的日系功放,才有了重新的认识,写下了多篇揭秘功放的文章和林林总总的不少帖子,对如今日系功放的标称方法也进行了深入的剖析。
简单的讲,近几年日系中高级功放功率标称方法就相当于在一根2A流量的水管上接上来七个A流量的水龙头,当你打开任何1个龙头时都能保证有A流量的水出来,但是,如果同时打开七个龙头呢?2A/7=0.28A×7ch!这个还是06-08年产的中级机和高级机的测试方法,入门机呢?1A的管子接七个龙头!1A/7=0.14A×7ch!!再来看看今年的机器,将入门机的方法引伸到了中级机!我不再来分析厂家为什么要这样做了,口舌已经费了不少,只要上了一点年纪的人都应该知道,铜和铝在以前只是比铁贵一点,是不值钱的,普通人家到处都有铜器,而今天呢?功放的后级就是要大量的使用了铜和铝!再回过来看看我们可怜的相信日系功放的那么多初级烧友。
前、后级功放、合并功放区别是什么?
前、后级功放、合并功放区别是什么?相信很多人在入门HIFI或是家庭影院时,知道有功放这个东西,但是前级、后级、合并功放到底存在怎样的区别,还是云里雾里,不知所措。
下面这篇文章,对于功放的问题,会为大家做一个较为详细的介绍。
功放的作用功放俗称“扩音机”它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。
也有很多人问,为什么播放机连接电视和音箱不可以,中间要插进来一个功放呢?对于目前阶段的HIFI以及家庭影院来说,功放的作用也不仅仅是做功率输出那么简单,hifi需要对基础的声音进行解析处理,尽量还原原始声音效果,之后进行放大,释放出声音,保证音质输出。
而对于家庭影院来说,功放可以进行音视频信号分离,将不同声道的声音传输到相应的音箱中。
什么是前、后级功放以及合并功放?对于HIFI系统来说,前级功放的作用主要是做音频信号的接收、调节音量以及基础信号放大,后级的作用则只是单纯的输出放大,功率更大,只要有好的音箱就能够推出不错的效果。
合并功放就是整合了前级和后级功放的功能,集成他们所有的功能。
对于A/V功放,前级的作用就很大了,它接受音频信号之后,会将音视频分离,解码优化,让音视频都是纯净的信号输出。
A/V功放的后级则跟hifi后级功放的作用相同,只是作为音频输出放大的效果。
合并功放也是一样的道理。
后级功放的主要作用,就是将前级分给自己的音频信号推给扬声器,输出的音频要有力量感而且又不损失细节。
为什么A/V功放不建议用做HIFIA/V相对于HIFI功放来说,它的设计和线路输出更为复杂,会让声音纯净度受到干扰,破坏声音质量,这种情况下,A/V功放兼顾hifi的可能性是比较低的。
单独的前后级功放好,还是合并功放好?按道理来说,分开的前后级功放的效果会更好,因为分开的前后级能够有各自空间去制作,也更精密,用料更足,而且分开处理,信号干扰也会相应减少,细节表现会更充足。
各类功率放大器的共性与差异
就当今市面上流行的功率放大器而言,从电路形式来分,功放可分为甲类功放和甲乙类功放;从用途来分:功放可分为Hi-Fi功放和AV(家庭影院)功放;从结构来分,功放可分为合并式和前后级分体式;从元器件来分,功放可分为电子管功放、晶体管功放、集成电路功放。不同类型的功放其音色、特点、品位、用途均不尽相同。电子管功放:(俗语胆机),它是音响业界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、自然关切,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他器件所能轻意替代。由于电子管是电压控制放大器件,其失真成分绝大多数均为偶次失真,这在音乐表现上刚好是倍频程谐音,故而即使用仪器实测谐波失真较大(一般为0.3%),听起来非但没有生硬刺耳的失真感,反而有一种黄玫瑰般温柔厚实、甜腻动人的韵味,特别适合于播放田园诗般舒缓优雅的古典乐和中国民乐。尤其在表现如(高山流水)、“渔舟唱晚”,“胡笳十八拍” 、“平沙落雁”等古筝古琴的空灵、通透、饱满、飘逸上,确有一种超凡脱俗、纤尘不染,甚至靓到不食人间烟火而返朴归真的感觉。随着现代科技的进步,电子管(特别是一些老牌子电子管厂如长沙曙光、北京、PHILIPS以及前苏联生产的优质名管)的寿命得以数倍延长,更使得听厌了冷硬、干涩的数码的老一辈发烧友对电子管那种久违了的甜润柔美倍加怀念。加上众多生产厂家的因势利导、推波助澜,终于使这个已有大半个世纪生命的耄耋老人重振五十年代的赫赫声威!然而电子管功放也确有几个难以克服的束缚,从而造成频率范围窄小、失真较大、信噪比欠佳,再就是输出内阻大、阻尼系数较小、瞬态特性差,而且易碎,寿命短等等。晶体管功放:与电子管功放相比,晶体管功放具有更高的可靠性和更长久的耐用性。由于末级采用严格对称的OCL互补推挽电路,进一步减少了因输出变压器而引起的种种噪声干扰、频响缺陷和谐波失真,从而令晶体管功放有极宽的频率响应(低频放大可直到直流信号,高频可延伸至听域极限)和极高的保真度(总谐波失真可轻易达到0.001%),阻尼系数非常高,瞬态响应也较电子管功放优秀得多。声音清脆开扬,极具穿透力且力度十足。特别音乐的背景噪声音宁静达到鬼寂无声的至高境界。一般而言,晶体管音色较电子管硬朗、冲劲十足,最适合于人声、重金属打击乐、现代摇滚乐、迪斯科舞曲以及大动态的重播。为了进一步完善晶体管功放的音色与实际听感,许多Hi-Fi厂家不惜血本在晶体管功放电路与器件上绞尽脑汁:用胆石混血电路、VMOS FET金封场效应功放管、五色环精密金属膜电阻、音响专用名牌电解、丙稀CBB、MKP专用电容对其加以改良升级等,终于使晶体管功放的音色脱胎换骨已非常接近电子管功放的音色韵味,国外名牌晶体管功放不乏这方面的实例。即使国产精品如美之声的21世纪100SE、新德克XA8800/3200、八达飘韵PS-5/NO .2等Hi-Fi功放均是以前胆后石,前级小信号电压放大采用电子管甲类工作状态输出,后级则采用多级MOS FET场效应管作功率输出。电路用料更是极为讲究,从而令这几款功放的音色既具有电子管放的温润甜美,又具有晶体管功放的潇洒凌励的大动态和爆棚力,无论中频饱满度、低频力度和高频解析力、音场、定位都绝对“一级棒”,实际听感更是音色靓丽而柔和,妙不可言! 就一般中低价位的功放而言,电子管功放的音色的确比晶体管功放的音色要柔顺耐听得多,特别是中频部分的空气感和温润甜美,绝非普通晶体管功放所能匹敌。但在高档机方面就不尽然了,许多Hi-end级晶体管旗舰产品如美国的麦克.莱文森(Mark Levimson)的NO.300、Krell(克莱尔)KSA-200、jeff Rowland(杰夫.罗兰)的Model-9、日本的Accuphase(金嗓子)A-100、Onkyo(安桥)的P-388F/M588F以及丹麦的GRYPHON(贵丰)等等巨无霸晶体管密度和重量感、最大不失真输出功率等方面都比电子管功放好出很多。特别是声音的速度、瞬态、力度、低频控制力、爆棚等诸方面绝对强过同价位电子管功放数倍以上。 此外,电子管属于易耗元件,寿命虽因现代科技进步而一延再延,但目前也不过3-5千小时而已,与晶体管的5万小时相比可谓短也!换言之:无论购买时音质如何如何了不起,3-5年后也必须更换电子管。而换用不同厂家的同类型电子管不可避免地会导致声音及功放指标的改变,这就需要一定的调音经验和技能技巧。需要强调的是:真正的Hi-Fi的电子管功放其身价绝不会低。所以究竟选择晶体管还是电子管功放应根据自己的偏爱并视其实际使用情况而定,切不可人云亦云,盲目跟时。特别是您对电子管器件比较陌生,毫无更换经验或者难买到适合更换的元器件时,那我建议您还是选购寿命相对较长、故障率低、且易保养的晶体管功率放大器为妥。 至于集成电路功放,其特点就是电路简洁清爽,尤其外围电路也可以做到非常简单,电路的一致性较好、信噪比高。各种保护如过流过热过载保护一应俱全,因而具有不错的可靠性,最适合于工厂规模化流水生产。但该类功放总体听感特别是音质及声道隔离度等明显不如上述各分离元件功放,最大功率输出也因集成块本身条件(如受限于内部最大电流损耗,发热量大)而不可能做得很大。由于功放模块的高度集成密封(俗称傻瓜功放模块),无法像调试分离元件功放那样对其音色进行精确校正。故目前该类功放仅限于小型音响、手提音响、汽车音响及组合音响,基本上可划为低档大路货范畴,其最大的优点就是价廉。合并式功放与分体式功放:就目前市面上流行的双声道Hi-Fi放大器而言,从结构上可分为合并式功放和前后级分体式功放两种。合并式功放就是担任小信号电压放大和音量音调调控的前级电路和担任电流放大的后级功放组合装配在一个机箱当中。其目的主要是为了降低生产成本,减少使用空间,方便器材间的配搭,售价也比较温柔些。考虑到功率放大时功放内部将产生较大的热量,肯定会对前级的小信号放大电路产生影响,故对于各项指标及听感要求较高的Hi-Fi发烧功放,设计师为了保证其音质、性能、指标尽可能达到极限,防止后级电路前级电路的各种不良串扰,干脆将前级电路和后级功放一分为二,分别装在不同的机箱中,从而形成了前后级分体式功率放大器。一般而言,分体式前后级功放的性能普遍优于合并机。但前提条件是前后级分体功放本身的品质要够档次。如果该功放的质素本来就比较低劣,根本达不到分体机的水平,却又要将它强行设计成前后级分体式,只能怀疑是厂家出于某种商业目的。就像以往很多点缀入时、富丽堂皇的日本套装组合音响也有故意将其搞成分体式前后级的,但这些“银样腊枪头”般的音响其音质早已为广大发烧友所不齿。因此切莫一味认为分体机就一定合并机强。只有真正资格的名牌Hi-end、Hi-Fi级功放,才能将分体式功放的自身优势展露无余。 而对于一般的中低档产品,合并式功放并不比分体机差,譬如大名鼎鼎的Musical Fidelity(音乐传真)A1-S、好评如潮的日本金嗓子E-305V、Arcam(雅骏)ALPHA9、Audio LAB(烈霸)8000B、Marantz(马兰士)PM80,以及国产精品如新德克XA6800、八达DC-21AK、声雅SV-122、永真80ASE、斯巴克Mode1765A等等均是合并机中价廉物美的翘楚。更有一些音质出众、性能完美的Hi-end级合并式功放,如柯颂K9、新德克XA6800SE、21世纪A100SE等,无论工艺还是内部电路及用料等方面都大大超过许多中价位(或同价位)的分体式功放。关于四类功放和甲乙类功放:甲类功放是功放家庭中最古老的重要成员之一。由于处于甲类工作状态的功放管工作电流选得较高,一般每管均在数百毫安至1安培以上,因而无论有无音频信号输出,晶体管内均有较大的电流流过。而且工作电流还不随音乐信号而变化,其中有用的音频信号仅为20%左右,其余80%的无用功率都将通过巨型散热器将热能散发出去。故甲类功放不仅非常耗电,且效率特低,譬如一台实际输出功率达100W的甲类功放,起码要有500W换为热能,并依赖于导热良好、面积足够大的散热器散发到空间。故散热器就得用大量导热良好的铝、铜等金属来铸造。这一安全举措必然造成甲类功放成本居高不下,机身笨重、体积也绝不会小。甲类功缺点虽多,但多年来却一直以失真最小(无交越失真和开关失真)、保真度高、音色最具“胆”味著称。那种自然贴切、原计原味的无穷魅力极大地吸引着无数追求完美音质的发烧一族,是迄今为止音响业界大多数同仁一致公认的最吸引人的音质。因而被某些资深发烧友捧为放大器发展史上“永恒的经典”之作。 为克服甲类功放效率过低的缺陷,设计师有意调低末级功放的工作电流,使功放在有音频信号渡过时有较大音频电流输出,没有音频信号时则工作在电流很小(一般仅几十Ma,采用的甲乙类电路)。从理论上讲:甲乙类功放的确是存在极少量的开关失真和交越失真,保真度也因此略逊于甲类,但无太明显差距,而其最大的优点却是效率高达80%左右,因而输出功率可以做得很大。相信随着电子元器件质素的进一步提高,特别是音频功率管特征频率已达到60兆赫,工作在甲乙类状态下,虽然开关动作依旧,但实测结果表明,在声频范围内其开关过程所引发的谐波成分已低于放大器的本底噪声,以至于人耳根本就无法听出来。因此,只要在甲乙类功放的音质还是可以达到极高的水平的。国产精品中上海的甲乙类名机柯颂K9就是这方面最具说服力的佐证。 最后谈谈AV功放:AV功放又称为家庭影院控制中心,从字面意思理解:A即Audio,音频也,V即Video,视频也。AV功放其实就是带有音视频控制及放大功能的功放。目前广为流行的AV功放大多具有前置双主声道、中置声道、环绕双声道及超低频线路输出共5.1个声道和众多的音视频输入输出接口。可直接接驳带杜比AC-3或DTS解码的DVD组成完美的家庭视听系统。更高级的AV功放往往还带有效果更好一些的DTS和AC-3及杜比定向逻辑解码器、DSP数码声场处理器、AM/FM数字调谐收音头、多组S-VIDEO端子,是目前组建家庭影院必须且非常方便的AV控制中心。一般而言,AV功放更注意多种控制功能和安全系统的开发,技术含量比普通Hi-Fi功放高出很多。但因成本所致,同价位情况下,音质音色绝对比不上纯功放妩媚动听。日本在AV功放的制造上很有心得,许多口碑不错的世界名牌如天龙、安桥、索尼、马兰士、雅马哈,均是产于日本。这些产品不仅造型精美,令人过目难忘,更兼功能齐全,音质也非常接近中档Hi-Fi功放的水平。
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后级功率放大器与合并式放大器后级放大部分的特点
北京百宝城科技有限公司关于后级功率放大器与合并式放大器做了详细的解析,希望可以帮到广大的影音爱好者。
功率放大驱动部分的主要功能就是进一步放大经前级处理的信号,进而转换成模拟信号驱动整个音箱系统。
由于AV放大器是采用晶体管放大的方式,放大模组与电子管放大器相比,具备体积小、发热量低、电流输出大的特点。
按照输出级工作方式的不同可以分为A、B、AB、D、G与H等多种工作方式,其中AB类与D类放大器常见于家庭影院放大器之中。
这几类放大方式各具特点,而且后续所推出的每一种放大方式都能依据原有类型的缺点进行改进。
例如,A类拥有优秀的线性表现,失真低,但功耗大。
B类改良了功耗的问题,却引来了失真大的问题。
AB、G、H则是在低失真与低功耗之间取得平衡,D类则是通过数字放大处理的方式改良传统模拟放
大的不足。
AB类放大是AV放大器常用的一种方式,综合了A类与B类两方面的特点,效率高于A类放大器,失真小于B 类放大器。
在工作特性上,AB类放大器引入了非线性工作点,让信号接近于零时两个晶体管导通,大信号时,转向B类的工作方式。
这里讲讲A类和B类放大电路的一些特点。
A类放大方式出现的时间最早,其工作特性是输出级晶体管始终处于导通状态。
这类放大器的优势在于具有极佳的线性输出,信号失真低,缺点是工作效能低,仅为20%~30%,其余部分都转化为热能,需要搭配大型的散热装置。
因此,A类放大器会非常庞大且重量十足。
B类放大方式是为了克服A类方法在效率上的不足而研发出来的。
其工作特性是使用了双晶体管,每个输出级的晶体管仅在信号波形半个周期内导通,分别用于正负周期。
B类放大方式的特点是在效能上取得相当理想的效果,发热量低,但是缺点也明显,会出现交越失真,线性并不出色,失真严重。
D类放大方式不同于上面所讲述的任何一种放大方式,其工作原理是利用PWM脉冲调制的原理,通过脉冲数字频率波形的疏密变化来表示模拟信号振幅的高低。
D类放大器的开关频率远远高于原信号的最高频率,经过后级的LPF低通滤波器过滤后,输出波形的平均值与实际的音频信号保持一致。
D类放大实际上就是加入了数字放大的工作原理在其中。
工作时输出级晶体管处于完全导通或者完全断开的状态,D类放大器的工作效率高达90%或以上。
D类放大方式的缺点也非常明显,就是失真较大,因为在调制放大的过程中,必然会与原始信号出现不同。
不过随着D类放大器的制作水平越来越高,大幅度减低了在调制处理过程中出现的失真问题,所以也有不少的AV放大器与后级功率放大器采用D类放大模块。
而G类放大方式的整体结构与AB类相同,其工作特性是针对小信号低电平输出时,使用两路或更多的供电电源。
由于使用了较低电压的电源进行供电,随着信号电平的提升,放大器自动切换到适当的电源电压。
H类放大方式则是在G类基础上发展而成的,工作特性方面是通过外加的控制电路来预测与控制电源电压,最大程度地降低输出级的电压,同时无需采用多个供电电源。
这两类放大方式的效率要明显高于AB类,但缺点是设计更为复杂,同样是因为成本原因,在AV放大器中并不多见。