功放与音响的主要性能指标

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功放技术参数概述

功放技术参数概述

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。

功放与音箱的匹配

功放与音箱的匹配

功放与⾳箱的匹配功放与⾳箱的匹配在设计、安装⼀套⾳响系统时,不免遇到功放与⾳箱的配接问题。

在⾳⾊⽅⾯,会注意其搭配上是否冷暖相宜、软硬适中,最终使整套器材还原⾳⾊呈中性,这仅是从艺术⽅⾯考虑。

从技术⽅⾯考虑功放与⾳箱配接的要素有:⼀、功率匹配,⼆、功率储备量匹配,三、阻抗匹配,四、阻尼系数的匹配。

如果我们在配接时认识到上述四点,可使所⽤器材的性能得到充分的、最⼤的发挥。

扬声器系统要⾼质量的重放出各种⾳乐节⽬,那么根据⾳乐信号的属性,其峰值因⼦约为10-15dB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—8倍,这样的功率配置⾳质虽然很好,但它的投资会很⼤,因此⼀般都会把这个功率配⽐定在1—2倍扬声器单元的额定功率。

1—2倍这个范围也许太空泛了,我们可以给⼤家⼀个较具体的经验。

1.在⼀些要求低⽽投资有限⼯程功放的功率起码相当于⾳箱的额定功率,但要⾮常注意保持声⾳不失真,过⼩的功率配置看起来不会损坏扬声器单元,其实不然,过⼩的功率极易发⽣过载削波,产⽣⼤量谐波,烧毁⾼⾳单元。

2.⼀般⼯程建议功放的功率是1.5倍,⽽低⾳部份最好超过1.5倍,这样才能获得⾜够的⼒量感。

3.要求极⾼的声地,例如录⾳室监听,⾳乐厅等,最理想是⾳箱功率的两倍匹,(这与国际电⼯委员会IEC制定的配接标准推荐值中的⼀种⽅案⼀致)。

选购上,建议您在购买的时候⼀定要多加⼩⼼,不要盲⽬地听店主的推荐和介绍,买这种东西绝对不可以⼼急。

最好之前楼主多去⼀些⾳响论坛先去具体了解些⾳响知识。

个⼈建议楼主去⾼级别的钻⽯卖家购买,与卖家多聊聊,还可以通过聊天软件向曾经购买者那⾥了解些实际使⽤状况,这样总⽐被单⽅⾯地听店主忽悠强。

讲到功放与⾳箱的匹配,说法有很多。

⽣产功放⼚商说,功放功率⼀定要⼤于⾳箱功率,这样功放有多余功率储备,声⾳会好听些;⾳箱⼚商说,⾳箱功率最好要⼤点,这样⾳箱能有较⼤承受功率,万⼀系统"回受",这样不⾄于损坏⾳箱。

功放性能指标详细解析

功放性能指标详细解析

功放性能指标详细解析功率放大器简称功放,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。

功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。

输出功率输出功率(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。

音箱技术参数详解

音箱技术参数详解

音箱技术指标解析时下许多音响指标良好,却不忍卒听;而有些听音尚可,却经不起客观的物理测试。

音响指标日益飙升;音乐感情表达能力除除下降。

这些是事实,特别是国内的产品。

LP的指标几乎不及格,可是还有好多发烧友去追求。

我也来说说楼主所说的7个问题,当然也只能代表我个人的观点!大家有什么不同的看法也希望大家说出来一起分享!1.频响范围从声学的角度来说,声音是以波的形式存在并且传播的,而波是振荡的,因此波的单位是Hz(每秒钟振荡的次数)。

声波的Hz数值越小,声音就越响;Hz值越大,声音就越小。

从人耳的结构而言,理论上最轻听到20000Hz的声音(但在现实生活中几乎很少存在),而一些动物则可以听到更高Hz数的声音,如狗据称可以听到50000Hz。

音箱的频响范围是指该音箱在音频信号重放时,在额定功率状态下并在指定的幅度变化范围内音箱所能重放音频信号的频响宽度。

通俗的说,就是音箱所能发出的最低音和最高音之间的范围。

一般来说放大器在规定的功率状况下,在频率的高、低端增益分别下降-3dB,两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围。

没有仪器我们也能测试,用人的耳朵去测量不仅仅测量了器材也测量了您的耳朵,先告诉大家不同的器材上去测量您听到肯定不一样,器材直接是有误差的。

好的机器误差不大,国产不知名的东西就难说了,如:《雨果发烧碟1》有25Hz-20kHz测试信号。

器材能发出的频响是不一样的,人的耳朵接受能力也不一样,有时候自己没有听到不是它没有发出声音,是您听不到那断频率,我想很多发烧友都测试过自己的耳朵。

人能听到的音频信号大约20Hz~20kHz之间的不同频率、不同波形、不同幅度的变化信号,而事实上那是人一出生时耳朵能听得到的频率范围,20岁以后就越来越窄了,大约在35Hz~18kHz。

您的耳朵能到到在哪一段还是去测量一下吧!2.灵敏度灵敏度是衡量音箱效率的一个指标,它与音箱的音质音色无关的。

普通音箱的灵敏度一般在85—90dB(分贝)之间,有的则可以达到100dB以上。

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

功率放大器(功放)知识讲解

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。

功放-性能指标

功放-性能指标

功放-性能指标功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。

输出功率:单位为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。

音乐功率:是指输出失真度不超过规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。

峰值功率:是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。

额定输出功率:当谐波失真度为10%时的平均输出功率。

也称做最大有用功率。

通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5--8倍。

频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。

频响曲线的平直与否一般用分贝[db]表示。

家用HI-FI功放的频响一般为20Hz--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。

一些极品功放的频响已经做到0--100KHZ。

失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。

但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。

用百分比表示,其数值越小越好。

HI-FI功放的总失真在0。

03%--0。

05%之间。

功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。

信噪比:是指信号电平与功放输出的各种噪声电平之比,用db表示,这个数值越大越好。

一般家用HI-FI功放的信噪比在60db以上。

输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。

功放-故障维修HI-FI音响与AV放大器的常见故障有整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、失真、啸叫等。

下面介绍各种故障的检修思路与检修技巧。

整机不工作整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。

检修时首先应检查电源电路。

可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。

功放知识点总结大全

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。

功率放大器的性能指标

功率放大器的性能指标

功率放大器的性能指标有哪些?功率放大器的性能指标很多,有输出功率、频率响应、失真度、信噪比、输出阻抗、阻尼系数等,其中以输出功率、频率响应、失真度三项指标为主。

1.输出功率输出功率是指功放输送给负载的功率,以瓦(W)为基本单位。

功放在放大量和负载一定的情况下,输出功率的大小由输入信号的大小决定。

过去,人们用额定输出功率来衡量输出功率,现在由于高保真度的追求和对音质的评价不一样,采用的测量方法不同,因此形成了许多名目的功率称呼,应当注意。

(1) 额定输出功率(RMS)额定输出功率是指在一定的谐波失真指标内,功放输出的最大功率。

应该注意,功放的的负载和谐波失真指标不同,额定输出功率也随之不同。

通常规定的谐波失真指标有1%和10%。

由于输出功率的大小与输入信号有关,为了测量方便,一般采用连续正弦波作为测量信号来测量音响设备的输出功率。

通常测量时给功放输入频率为1000Hz的正弦信号,测出等阻负载电阻上的电压有效值(V),此时功放的输出功率(P)可表为P=V2/RL式中:RL为扬声器的阻抗这样得到的输出功率,实际上为平均功率。

当音量逐渐开大时,功放开始过载,波形削顶,谐波失真加大。

谐波失真度为10%时的平均功率,称为额定输出功率,亦称最大有用功率或不失真功率.(2)最大输出功率在上述情况下不考虑失真的大小,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称为最大输出功率。

额定输出功率和最大输出功率是我国早期音响产品说明书上常用的两种功率.通常最大输出功率是额定功率的2倍。

但是,在放音时却有这样的情况,两台最大有用功率及扬声器灵敏度都差不多的功放在试听交响乐节目时,当一段音乐从低潮过去以后突然来一突发性打击乐器声,可能一台功放能在瞬间给出相当大的功率,给人以力度感,另一台功放却显得底气不足。

为了标志功放这种瞬间的突发输出功率的能力,除了测量上述的最大有用功率和最大输出功率之外,有必要测量功放的音乐输出功率和峰值输出功率。

功率放大器(功放)知识

功率放大器(功放)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。

专业音响的主要参数

专业音响的主要参数

专业音响的主要参数1.声压级(SPL):声压级是指音响设备能够产生的最大音压级,通常以分贝(dB)为单位。

声压级越高,音箱的音量越大。

专业音响一般需要具备较高的声压级,以满足大型演出或活动的需求。

2.频率范围:频率范围是指音响设备能够播放的频率范围,一般以赫兹(Hz)为单位。

人类可听到的频率范围大约为20Hz至20kHz。

专业音响一般需要在该范围内提供均衡且饱满的音质。

3.失真程度:失真程度是指音响设备在音频信号传输过程中产生的失真程度。

失真会使得音频信号变得不真实或扭曲,影响音质。

常见的失真类型包括谐波失真、交叉失真和相位失真等。

专业音响需要尽量降低失真程度,以提供清晰、准确的声音。

4.频率响应:频率响应是指音响设备对不同频率的声音信号的响应能力。

频率响应图可以显示不同频率下的响应强度。

通常希望音箱在不同频率下能够呈现均衡的响应,不出现过于明显的频率失真或声音的偏向。

5.指向性:指向性是指音响设备在水平和垂直方向上辐射声音的能力。

一些音箱具有较窄的指向性,可以将声音集中辐射到特定的区域,适用于需要远距离投射的场合。

而一些音箱具有全向性,可以将声音均匀地辐射到周围。

6.灵敏度:灵敏度是指音响设备在接收到特定输入信号时产生的输出音量。

灵敏度一般以分贝为单位,并通常在特定的输入电平下进行测量。

较高的灵敏度意味着音箱对输入信号更敏感,可以产生更大的输出音量。

7.阻抗:阻抗是指音响设备对电流流动的阻碍程度,也称为电阻。

通常以欧姆(Ω)为单位。

音箱的阻抗是其驱动单元的特性之一,对于与功放配合使用具有重要影响。

匹配合适的阻抗可以提供更好的音频质量和对音箱和功放的保护。

8.功率处理:功率处理是指音响设备能够处理的最大功率。

功率处理通常以瓦特(W)为单位。

该参数表示了音箱的最大承载能力,较大的功率处理能力可以提供更大的音量和更低的失真率。

9.连接接口:音响设备通常包含各种连接接口,用于与其他音响设备、音频源或控制设备进行连接。

专业功放测试:主要性能指标信噪比测量

专业功放测试:主要性能指标信噪比测量

专业功放测试:主要性能指标信噪⽐测量功放与⾳响的主要性能指标输出功率衡量⼀件器材对⾼、中、低各频段信号均匀再现的能⼒。

⽤图表的形式来展⽰⾳响器材的相对幅度和频率的函数关系。

本底噪声指由于设备硬件本⾝的原因⽽给输出信号中增添的多余信号。

灵敏度对放⼤器来说,⼀般指达到额定输出功率或电压时输⼊端所加信号的电压⼤⼩;⾳箱的灵敏度是指在经⾳箱输⼊端输⼊1W\1KHZ信号时,在距⾳箱喇叭平⾯垂直中轴前⽅⼀⽶的地⽅所测试得的声压级。

总谐波失真加噪声(THD+N)THD+N是指由设备本⾝产⽣的失真谐波频率的总和,它是代表了输⼊信号与输出信号之间的吻合程度。

互调失真(IMD)指由放⼤器所引⼊的⼀种输⼊信号的和及差的失真。

信噪⽐(SNR)表⽰信号与噪声电平的分贝差。

⽴体声分离度指设备的两个通道之间相互隔离、互不⼲扰的程度。

阻抗指设备输⼊信号的电压与电流的⽐值。

阻尼系数指放⼤器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放⼤器实际阻抗的⽐值。

阻尼系数是放⼤器在信号消失后控制扬声器锥体运动的能⼒。

抖晃(Wow)指录⾳机或录⾳座转速的缓慢变化导致产⽣不稳定的畸形声⾳。

颤动(dither)指有意添加在⾳频信号上⽤于改善低电平下数字信号的解析⼒的少量噪声。

时基误差(jitter)指数字⾳响系统中⽤作同步的时钟⾃⾝在时间上的变化。

粉红噪声每个⼋度带有相同能量的随机噪声。

常⽤作测定⾳响或聆听环境的频谱的测试信号。

⽩噪声所有频率具有相同能量的随机噪声称为⽩噪声。

⽤来测试⾳箱的谐振和灵敏度的。

信噪⽐测量(S/N或SNR)"信号"测量⼀般采⽤的是指定输出电平的中频段正弦信号(通常为1kHz),"指定电平"通常是指设备的最⼤标称或标准的⼯作电平。

"噪声"测量必须指定测量带宽和加权滤波器。

两个测量的⽐值就是设备的信噪⽐。

如果测量仪器特性包括⼀个"相对dB"单位,其0dB基准可以设定成等于输⼊信号电平值,那么信噪⽐的测量就⽐较容易了。

功放与音箱的功率配置

功放与音箱的功率配置

功放与音箱的功率配置(1)功放与音箱的功率配置在专业扩声领域里,功放与音箱的配置是十分考究的,而且功放与音箱的配置所涉及的方面很多,例如功放牌号、功率管类型的选择及低灵敏度音箱应配置哪种功放等。

抛开纯技术因素,功放与音箱的具体配置,与设计人员的经验、爱好、听音习惯、甚至客户的喜好等因素都有关,这些都很难找到一个统一的标准。

但是,从音响技术角度看,功放和音响的配置应该遵循一些基本的技术原则,下面主要谈谈功放与音箱的功率配置问题。

大家都知道,在进行厅堂声学设计后,需要根据一系列计算确定音箱功率,然后再由音箱功率确定功放功率,但是究竟两者功率如何选配才能达到最佳匹配呢?首先,在人耳听域的20Hz—20kHz内,真正集中大量能量的音乐信号一般在中、低频段,而高频段能量仅相当于中、低频段能量的1/10左右。

所以,一般音箱高音单元的功率比低音喇叭低得多,以求高低音平衡;而功放好比一个电流调制器,它在不同强度、不同频率的输入音频信号的控制下,输出电流大小不同、频率不同的电源给音箱,使之发生大小不同频率不同的声音,如果我们为已经确定好功率的音箱配备的是一台小功率的功放,那么通常音响师在实际操作时为了使音箱具有足够的声压级输出,会尽量增大功放以前的信号电平,这种情况下,功放的输出成倍增长并非难事(一定阻抗条件下),只是功放的失真(THD)将会大大地增加,这种失真主要产生在中、低频信号中的高频谐波,其失真越大,高频谐波能量就越大,而这些高频失真情号都将随高频音乐信号一同进入高音头,这就是为什么小功率功放推大音箱会发生烧高音头的原因。

而在不少人的概念里,只有功放功率大,才有可能烧音箱。

虽然有些功放没有失真指示,但由于设备配置已经先天不足,失真有可能在功放以前已经发生,这时功放的失真指示已失去意义。

况且,由于使用者的经验和素质的限制,功放的失真往往容易被忽略。

其次,功放与音箱的功率配置与目标响度以及所使用场合也有一定的关系。

功放重要参数

功放重要参数

5、频率响应,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-3dB的两个频率点之间所包括的频带,称之为功率带宽。
6、阻尼系数,主要是对低频而言,是直接影响低音音质的极重要的技术参数。众所周知,喇叭的口径越大,低音相对就越好,但音盆越大其运动惯性也随之加大,此惯性使它很难与音频信号同步运动,往往表现出的声音混浊不清,尤其在100-400Hz低频,容易造成声染色,使人听起来模糊不清,很不自然。有些改装车的低音喇叭,低频信号强时颤振不止,低音拖尾严重,这就是音盆惯性所引起的。 在功放设计时,工程师对功放采取一些技术措施,如选择多管并联,低内阻(毫欧级)大功率管,提高工作电压,选择优质线材等,极力提高阻尼系数,使它能够针对喇叭惯性运动,产生"电阻尼"作用,使音盆的运动与音频信号同步运动,尽可能使音盆在驱动信号结束后很快恢复到零位(即中心位置),这种阻止效果就是阻尼系数(Damp Factor),D=Rs/Ri,Rs=喇叭阻抗,Ri=功放输出内阻,D越大,音盆与信号同步效果就越好,低音就越纯越干净,重放效果就越好。
3、输出功率,功率问题最令汽车音响从业人员认识不清,在这里需要一一讲解:
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。它一般是交流信号峰值的0.707倍。
B、平均功率,平均功率一般是指各个频率点的平均消耗功率,它与额定输出功率有点类似,但是它一般要参考时间。
7、转换速率(Slew rate),功放的转换速率极大地影响着高音重放质量与性能。转换速率越快,高音音质就越佳,越能准确地捕捉到稍纵即逝的高频信息。高档功放可做到十几至几十V/us,低中档功放都一般不标出,这种转换速率的数值高低,与设计,用料有密切关系,但也不宜太高,太高会产生人耳听不见的20KHz以上超音信号,不但对改善音质无作用,反而容易烧坏高音喇叭…………

功率放大器的主要技术指标

功率放大器的主要技术指标

[功率放大器的主要技术指标]杨士毅编译1.输出功率( l)额定输出功率:即RMS功率。

在放大器频率特性与谐波失真系数均能达到规定的技术指标下(普通功放失真度小于1%,高保真功放失真度小于0.1%),功率放大器所能输出的连续正弦波信号功率。

(2)最大输出功率:即PM功率。

在额定负载电阻上,放大器能符合基本参数要求,简谐信号的最大输出功率。

(3)最大有用功率:在额定负载电阻上,输入1kHz的简谐信号,当谐波失真系数为10%时的输出功率。

(4)峰值功率:即P.P功率。

将额定输出功率中的有效值电压,换算为峰值电压得出的功率。

因为峰值电压等于1.414倍有效值电压,所以峰值功率即等于2倍额定功率。

(5)音乐功率:即MPO功率。

在保持放大器电源无压降时,输入大动态的音乐信号,放大器所能输出的瞬时功率。

MPO输出功率一般为 RMS额定功率的4-6倍。

(6)峰值音乐功率:即PMPO功率。

将音乐功率中的有效值电压换算为峰值电压得出的功率。

所以峰值音乐功率为音乐功率的2倍。

2、总谐波失真度(THD)音频信号通过功率放大器后,由于非线性元件所引起的各种谐波成份,新增加总谐波成份的均方根与原来信号有效值的百分比来表示。

普通功放约1.2%;优质功放约0.01~0.003%。

由于测量失真度的现行方法是单一的正弦波,不能反映出放大器的全貌。

实际的音乐信号是各种速率不同的复合波,其中包括速率转换、瞬态响应等动态指标。

故高质量的放大器有时还注明互调失真、瞬态失真、瞬态互调失真等参数。

( l)互调失真(IMD):将互调失真仪输出的125Hz与lkHz的简谐信号合成波,按4:1的幅值输入到被测量的放大器中,从额定负载上测出互调失真系数。

(2)瞬态失真(TIM):将方波信号输入到放大器后,其输出波形包络的保持能力来表达。

如放大器的转换速率不够,则方波信号即会产生变形,而产生瞬态失真。

主要反映在快速的音乐突变信号中,如打击乐器、钢琴、木琴等,如瞬态失真大,则清脆的乐音将变得含混不清。

音响系统设备主要设备参数要求

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音响系统设备主要设备参数要求3.10灯光设备清单财务部工作总结、分析及计划报告范文[财务部工作总结、分析及计划报告范文]务部工作总结、分析及计划报告范文2009-12-10 10:25读者上传【大中小】【打印】【我要纠错】在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营治理科学化,企业效益最大化,有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用,财务部工作总结、分析及计划报告范文。

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二、以资金治理为契机,不断增强全员的预算治理意识近年来,随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求。

我们以此为契机,根据财务治理的特点以及财务治理的需要,及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。

二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。

在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,中国电力资料网从而提高了现金预算意识。

功放设备标准

功放设备标准

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。

汽车音响产品电性能指标及测量方法

汽车音响产品电性能指标及测量方法

汽车音响产品电性能指标及测量方法
1.功率:
测量方法:常用的方法是通过在特定负载下测量音响的输出功率。

测试时,音响会连续播放一段特定的音频,然后通过电流和电压的测量来计算输出功率。

2.总谐波失真:
总谐波失真是音响输出信号中所有谐波的总和与输入信号的比值。

谐波是指信号频率的整数倍的频率成分。

测量方法:在特定的测试条件下,通过测量输出信号中各个谐波的幅度来计算总谐波失真。

常用的测试方法是使用谐波分析仪,该仪器可以分析信号的频谱成分。

3.信噪比:
信噪比是指音响输出信号与背景噪声之间的比值。

信噪比越高,表示音响产生的信号越清晰,背景噪声越小。

测量方法:通常采用麦克风测量法来测量信噪比。

在没有输入信号的情况下,测量背景噪声的强度,然后在特定的测试条件下测量输出信号的强度。

两者之间的比值即为信噪比。

4.频率响应:
频率响应是指音响在不同频率下输出信号的幅度变化。

频率响应越平坦,表示音响在所有频率下都能够均衡地输出信号。

测量方法:使用频谱分析仪来测量音响在不同频率下的输出信号强度。

通常,会播放一段包含不同频率的准标准音频,然后通过测量不同频率下
输出信号的幅度来计算频率响应。

除了上述电性能指标外,还有一些其他的指标也可以用来评估汽车音
响产品的性能,如固有噪音、声场宽度和失真率等。

这些指标也可以通过
相应的测量方法进行评估。

关于功放和音箱的功率匹配

关于功放和音箱的功率匹配

关于功放与音箱的功率匹配。

安装一套音响系统时,不免遇到功放与音箱的配接问题。

在音色方面,会注意其搭配上是否冷暖相宜、软硬适中,最终使整套器材还原音色呈中性,这仅是从艺术方面考虑。

从技术方面考虑功放与音箱配接的要素有:1.功率匹配,2.阻抗匹配,3.阻尼系数的匹配,4.灵敏度匹配,5.音色匹配。

如果我们在配接时认识到上述五点,可使所用器材的性能得到较大、最充分的发挥。

为了达到高保真聆听的要求,额定功率应根据较佳聆听声压来确定。

我们都有这样的感觉: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。

因此重放声压级与声音质量有较大关系,规定听音区的声压级较好为80~85dB(A计权),我们可以从听音区到音箱的距离与音箱的特性灵敏度来计算音箱的额定功率与功放的额定功率。

功放电路的输出功率有多种名称,例如额定功率(RMS)、音乐功率、峰值音乐功率(PMPO)等,它们的含义互不相同,但应用最多、最重要的功率是额定功率。

商家还经常制造出其它名称的功率,这些都是出于商业的宣传,或是躲避弱点、宣传优点的作法。

严格的额定功率应当对频响范围、谐波失真、负载阻抗和信噪比等作出严格的规定,缺少这些限制条件的额定功率数值是没有价值的。

额定功率应是一种综合性的技术指标。

功放的额定输出功率与音箱的额定输入功率应当相互适应。

功放的额定功率应稍大于音箱的额定功率的1/4,例如,125W的功放宜推动100W左右的音箱。

实用音箱都有一定的过载能力,其允许值为额定功放的1.5倍左右。

晶体管功放的过载能力较强,当过载时其失真度变化较小。

在实际使用功放和音箱时,平时都达不到额定功率值,所使用的实际平均功率比较小,所实用的功率仅为额定功率的1/3--1/5。

功率要适配、匹配,从表面看是两者额定功率相近,实际是指功率的储备量、富余量相适应;换言之,使功放和音箱长时间(例如8小时)工作于额定功率状态下(在规定的频响范围、失真度、信噪比格阻抗等条件限制下),都不能出现各种问题。

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功放与音响的主要性能指标
输出功率
衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。

用图表的形式来展示音响器材的相对幅度和频率的函数关系。

本底噪声
指由于设备硬件本身的原因而给输出信号中增添的多余信号。

灵敏度
对放大器来说,一般指达到额定输出功率或电压时输入端所加信号的电压大小;音箱的灵敏度是指在经音箱输入端输入1W\1KHZ信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测试得的声压级。

总谐波失真加噪声(THD+N)
THD+N是指由设备本身产生的失真谐波频率的总和,它是代表了输入信号与输出信号之间的吻合程度。

互调失真(IMD)
指由放大器所引入的一种输入信号的和及差的失真。

信噪比(SNR)
表示信号与噪声电平的分贝差。

立体声分离度
指设备的两个通道之间相互隔离、互不干扰的程度。

阻抗
指设备输入信号的电压与电流的比值。

阻尼系数
指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。

阻尼系数是放大器在信号消失后控制扬声器锥体运动的能力。

抖晃(Wow)
指录音机或录音座转速的缓慢变化导致产生不稳定的畸形声音。

颤动(dither)
指有意添加在音频信号上用于改善低电平下数字信号的解析力的少量噪声。

时基误差(jitter)
指数字音响系统中用作同步的时钟自身在时间上的变化。

粉红噪声
每个八度带有相同能量的随机噪声。

常用作测定音响或聆听环境的频谱的测试信号。

白噪声
所有频率具有相同能量的随机噪声称为白噪声。

用来测试音箱的谐振和灵敏度的。

信噪比测量(S/N或SNR)
“信号”测量一般采用的是指定输出电平的中频段正弦信号(通常为1kHz),“指定电平”通常是指设备的最大标称或标准的工作电平。

“噪声”测量必须指定测量带宽和加权滤波器。

两个测量的比值就是设备的信噪比。

如果测量仪器特性包括一个“相对dB”单位,其0dB基准可以设定成等于输入信号电平值,那么信噪比的测量就比较容易了。

利用这一特性,功放信噪比测量就变成如下简单的步骤:
1. 建立指定的输出参考电平并正确接好输入端;
2. 操作测量仪器,使这一电平成为0dB的基准值;
3. 取消信号源。

虽然现在仪表指示的就是信噪比,但是表示成负值(比如,90dB的信噪比被表示为-90dB)。

专业功放测试:THD+N测量&串音测量&两通道比率测量
功放失真测量方法
1. 总谐波失真(THD)
THD(不要与THD+N,总谐波失真加噪声相混淆)通常是由一系列单独谐波幅度测量结果计算出来的,而不是一次测量得到的。

THD是单独谐波幅度的平方求和开方之后得到的。

TH D技术指标一般要说明包含在计算中的最高次谐波的次数;比如,“THD含盖到5次谐波”。

THD并不是经常进行的测量,因为它要求用一个相当不常用的分析仪来测量低于正常工作电平很多的某次谐波,并且要自动或手动计算出结果。

应注意的是,许多早期的THD+N结构的分析仪在其面板上标注的是THD,并且许多人在使用的实际是THD+N技术时,认为是THD测量.
2. 总谐波失真+噪声(THD+N)
目前最常用的失真测量方法就是THD+N技术了。

其中的主要功能块就是可调谐的陷波器。

在工作时,该滤波器手动或自动调谐到正弦波的基波频率上,以便基波被很大衰减。

所设计的滤波器实际在2次和高次谐波处没有插入损耗,所以谐波基本上无衰减地通过。

宽带噪声,与AC电源有关的哼声和任何其他处在陷波器频率上下的干扰信号也可以无衰减地通过;这也就是“+N”(加噪声)部分的由来。

THD+N技术是极为吸引人的,因为DUT输出中除了纯测量信号的任何成分都会使测量下降。

低的THD+N测量结果不仅说明谐波失真低,而
且也说明哼声,干扰信号,以及宽带白噪声也是比测量值低(或等于测量值)。

所以THD+N 比任何其他的失真测量技术更能说明问题,它只用一个数据就能说明DUT是否存在大的问题
3. 功放THD+N的测量步骤:
1) 信号源输出一个标准1k 正弦波信号到功放。

2) 音频分析仪选择THD+N功能,陷波器手动或自动调谐到正弦波的基波频率.
3) 现在仪表指示的就是THD+N 值
功放分离度(串音)测量方法
串音一般是利用分析仪调谐到发生器频率的带通滤波器进行选择性测量,以便能测量等于或低于宽带噪声电平的串音。

这不仅是出于理论上的考虑原因;当信号的幅度处于宽带噪声电平之下10dB~20dB,人耳能够区分出象正弦波这样的相干信号。

A通道到B通道的串音与B通道到A通道的串音并不是完全一致的。

两个方向上串音具有不同值通常是电路的布局和复杂的寄生电容引起的。

功放分离度(串音)测量步骤:
1. 信号源A通道输出一个标准正弦波信号,并正确接好输入端;
2. 设置分析仪为分离度测试功能;
3. B通道仪表的数据即为A—>B的串音。

同理可测B-->A的串音。

功放两通道比率(平衡度)测量方法
功放平衡度测量步骤:
1. AP音频分析器输出一个标准正弦波信号到功放中,并正确接好输入端;
2. 操作测量仪器,设置仪器为通道比率测试功能;
3. 读取测试结果。

专业功放测试:频率响应测量&互调失真(IMD)测量
功放频率响应测量方法
一般测试频率响应时,是以1kHz时为参考电平(即为0dB),因此必须先设0dBr, 再进行曲线的扫描。

功放频率响应(Frequence response)的测试步骤:
1. 信号源输出1K Hz标准正弦信号到功放中,并正确接好输入端;
2. 设置分析仪为幅度测试功能,按要求选好滤波器,并将单位设置为dBr;
3. 按键盘上的“F4”键,将当前电平设为参考电平;
4. 设置扫描面板,设置扫描源为信号发生器频率.设置好开始与结束频率及扫描点数。

单击扫描面板中的GO准备进行扫描;
5.保存测量数据与曲线图。

功放互调失真测量方法
由于干扰之间互相调制作用对有用信号引起的失真称为互调失真(Intermodulation Distortio n)或互调干扰。

所有互调失真的测量技术中使用的激励信号都不止单个简单的正弦信号。

在专业音响、广播和消费类音响等领域,用两个正弦波作为激励信号来进行互调失真的测量。

任意两个频率分别为F1和F2的正弦信号作用于非线性器件时,会产生出原有的两个正弦波再加上无数个互调失真项,即无数个组合频率分量,如下式:
mF1±nF2
其中m、n为任意正整数。

任意特定的互调失真(IMD)项的阶数即m与n的和。

下面列出一些互调失真项的阶数:
F1-F2 2阶(偶次)
F1+F2 2阶(偶次)
2F1-F2 3阶(奇次)
F1-2F2 3阶(奇次)
2F1+F2 3阶(奇次)
3F1-F2 4阶(偶次)
3F1+2F2 5阶(奇次)等。

这里“奇次”和“偶次”指的是m+n是奇数还是偶数。

互调失真的测量方法实际上是对谐波电压分量的测量
1. SMPTE/DIN互调失真
在专业、广播及消费类音响领域,SMPTE(Society of Motion Picture and Television En gineers)和DIN(Deutsches Institut fur Normung e.V.)方法是最普通的互调失真测量标准。

SMPTE标准RP120-1983和DIN标准45403很相似。

两者均规定用两个正弦波测试信号,一个是低频率高幅度信号,另一个是高频率信号但幅度是低频率信号的四分之一。

SMPTE 标准规定信号频率分别为60Hz和7kHz。

而DIN标准规定了几种可选择的高、低频频率,250Hz和8kHz是其中最常用的一组频率。

有时也要用到其它类似于SMPTE和DIN标准的信号,如70Hz和7kHz信号。

当上述的双音频测试信号作用于非线性器件时,在高音频周围就会产生边带分量群。

高音频和第一对边带(二阶边带,F1±F2)之间相差正好是低音频的频率值,第二对边带(三阶边带,F1±2F2)与高频之间相差正好是低音频频率值的两倍等等。

互调失真定义为这些边带的调幅值与高频载波调幅值之比的百分值。

2. 功放互调失真的测试步骤:
a. 信号源输出IMD信号到功放中,并正确接好输入端;
b. 操作测量仪器,设置仪器为IMD测试功能;
c. 读取测试结果。

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