功放参数指标
5198功放管参数
5198功放管参数
功放管参数通常包括功率输出、频率响应、失真度、输入阻抗、输出阻抗等方面的指标。
首先,功率输出是功放管参数中最重要的指标之一。
它表示功
放管能够输出的最大功率,通常以瓦特(W)为单位。
功率输出直接
影响着功放管的音频输出能力和驱动能力。
其次,频率响应也是功放管参数中的关键指标。
它描述了功放
管在不同频率下的输出能力,通常以频率-幅度图表的形式展现。
频
率响应决定了功放管在不同频段下的音质表现和音频信号的传输特性。
失真度是另一个重要的参数,它表示了功放管输出信号与输入
信号之间的失真程度。
失真度通常以百分比或分贝为单位,较低的
失真度意味着功放管输出的音频信号更加清晰和真实。
输入阻抗和输出阻抗也是功放管参数中需要考虑的因素。
输入
阻抗影响着功放管与前置设备(如音频源)的匹配情况,而输出阻
抗则影响功放管与扬声器等负载的匹配情况。
合适的输入和输出阻
抗能够确保信号传输的稳定性和效率。
除了以上提到的参数,功放管的工作电压、工作温度、保护功能等也是需要考虑的因素。
这些参数综合影响着功放管的性能和稳定性。
综上所述,功放管参数涉及到功率输出、频率响应、失真度、输入阻抗、输出阻抗等多个方面,这些参数共同决定了功放管的音质表现、稳定性和适用场景。
在选择功放管时,需要综合考虑这些参数,并根据实际需求进行选择。
功放参数全面解析入门
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。
功放指标
功率放大器技术指标概述工作频率范围Operating Frequency放大器满足或优于指标参数时的工作频率范围。
输出功率Output Power:放大器的输出功率有两种表示方式:饱和功率和1dB压缩点输出功率。
前者是输出的最大功率,后者则是指增益下降1dB时的输出功率,前者一般大于后者。
对脉冲放大器有峰值功率和平均功率之分,前者表示有信号时的输出功率,后者则是按时间平均后的功率,两者之间的关系与信号的占空比有关。
增益Gain功放输入输出功率的比值。
增益平坦度Gain flatness表示放大器在工作频段内功率增益的波动。
噪声指数Noise Figure指的是功放输出端和输入端信噪比的比值。
输入输出三阶截取点IIP3,OIP3反映放大器的线性特性的指标。
具体指三阶谐波与输入端基波电平相同时对应的输入/输出功率电平。
此指标与输入电平的大小和放大器的增益无任何关系。
电压驻波比VSWR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。
用下式表示:VSWR = (1+|Γ|)/(1-|Γ|)其中Γ=(Z-Z0)/(Z+Z0)VSWR:输入输电压出驻波比Γ:反射系数Z:放大器输入或输出端的实际阻抗Z0:需要的系统阻抗效率Efficiency指输入电流×输入电压=总功率效率=实际输出射频功率/总功率×100%临道功率比ACPR (Adjacent Channel Power Ratio)用来衡量主信道的功率泄漏到相邻信道的多少,和放大器的线性、信号的调制等多因素有关。
主要应用在象CDMA这样的宽频谱信号的研究上。
脉冲波的上升沿时间和下降沿时间Rise Time and Fall Time上升沿时间:从脉冲波上升沿10%上升到90%所经历的时间;下降沿时间:从脉冲波下降沿90%下降到10%所经历的时间;脉冲宽度:两个脉冲幅值的50%的时间点之间所跨越的时间。
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。
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。
功放机性能指标表
SL/SRdB
SR/SL:dB
最小源电动势
≤mV
≤mV
≤mV
≤mV
≤mV
最大源电动势
≥V
≥V
≥V
≥V
≥V
输出平衡度
L/R: dB
BASS: dB
TREBLE: dB
输入选择通道之间串音衰减
≥dB
≥dB
音调调节
100
HZ
提升
≥dB
≥dB
衰减
≥dB
≥dB
10K
HZ
提升
≥dB
≥dB
衰减
≥dB
≥dB
≥dB
≥dB
10kHz提升
≥dB
≥dB
安全性能
3.5KV/5mA/60S
无击穿,无飞弧
以上所测参数的条件:A、交流市电为220V,50Hz。
B、输入信号为标准信号(1KHz、500mV)
C、试验负载为8Ω。
D、测试OK本底噪音时,OK音调、音量及ECHO开到最大。
E、测信噪比时,主音音调及平衡开到中间位置。
OK音调
100
HZ
提升
≥dB
≥dB
衰减
≥dB
≥dB
10K
HZ
提升
≥dB
≥dB
衰减
≥dB
≥dB
卡拉OK灵敏度
(输入mV,输出V,音调平直,音量最大)
增益限制的有效频率
范围+1/-3dB
主声道
中置声道
重低音/后中置声道
环绕声道
Hz- KHz
Hz- KHz
Hz- KHz
Hz- KHz
等响功能
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功放电路性能指标及测试方法
1. 功放电路性能指标及测试方法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、效率、频率响应、输入灵敏度、信噪比等项目指标为主。
配备必要的仪器仪表主要有:音频信号发生器、音频毫伏表、示波器、失真度测量仪等。
(1)输出功率是指功放输送给负载的功率,以瓦(W )为基本单位。
功放在放大倍数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,包括最大输出功率和额定输出功率两种。
额定输出功率: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,通常测量时给功放输入频率为1KHz 的正弦信号,测出等阻负载电阻上的电压有效值o U ,此时功放的输出功率o P 可表示为 :2o o=LU P R (4-1-4) 式中L R 为等效负载的阻抗。
这样得到的输出功率,实际上为平均功率OAV P 。
当输入信号幅度逐渐增大时,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。
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,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功放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。
2LUom Pom R (4-1-5) 其中,Uom 为放大器的最大输出电压有效值。
功放电路功率测量线路如图4-1-4所示,示波器用于监视波形失真之用,MV 表示音频毫伏表,L R 是负载电阻,O U 、I U 分别表示输出和输入信号电压。
图4-1-4 输出功率测试电路测量过程:由信号发生器输出一个0.755V(0DB)的1KHZ 正弦信号,送入功放的线路输入口;或由音频信号发生器输出一个0.35V(-67DB)的1KHZ 正弦信号,送入功放的话筒口,缓慢开大功放的相应音量旋钮,观察示波器的输出波形刚好不失真时,停止调节音量钮。
线性功放指标指标要求
≤-73dBc
≤-73dBc ≤-62dBc 24V±10% ≤3.6A
二路载波每路 8 瓦全频段
50/SMA
50/SMA 穿芯电容(芯 Φ1.2) 外接散热器
-40~+65 -55~+80 TTL 电平(3.3V 电平,低电平有效)控制关断时电流≤0.5A 出现下列故障时,功放关断,关断时电流≤0.5A, 1.输入激励过大(单路大于 5dBm) 2.输出驻波比大于(3±0.2)及天线开路/短路 3.机壳温度≥80℃±3℃ 4.输出功率异常(≥25W)
1. 频率范围 输入功率 输出功率 功率增益 输入/输出驻波比 谐波输出 杂波输出 三阶互调 电源电压 满功率电流 输入负载/连接器 输出负载/连接器 电源连接器 散热形式 工作温度 储存温度 功放开关控制 报警保护功能
851~866MHz ≤-30dBm
≥16W ≥70Db ≤1.5
天线口 2 路每载波大于 5 瓦 内部带有 ALC 功能
2. 频率范围 输入功率 输出功率 功率增益 输入/输出驻波比 谐波输出 杂波输出 三阶互调 电源电压 满功率电流 输入负载/连接器 输出负载/连接器 电源连接器 散热形式 工作温度 储存温度 功放开关控制 报警保护功能
851~866MHz ≤-30dBm
≥40W ≥70Db ≤1.5
天线口四路每载波大于 7 瓦 内部带有 ALC 功能
≤-73dBc
≤-73dBc ≤-62dBc 24V±10% ≤10A
二路以上载波每路 10 瓦全频段
50/SMA
50/SMA 穿芯电容(芯 Φ1.2) 外接散热器
-40~+65 -55~+80 TTL 电平(3.3V 电平,低电平有效)控制关断时电流≤0.5A 出现下列故障时,功放关断,关断时电流≤0.5A, 1.输入激励过大(单路大于 5dBm) 2.输出驻波比大于(3±0.2)及天线开路/短路 3.机壳温度≥80℃±3℃ 4.输出功率异常(≥60W)
功放性能指标
阻尼系数(damping factor): 这是功放内阻和负载阻抗的比值,阻尼系数=音箱的阻抗÷ (功 放的内阻+音箱线的阻抗),高阻尼系数的功放对音箱单元的控制 能力加强,可以让单元的反应更加接近功放输出信号的要求,但 过高的阻尼系数将导致音箱的低频延展性变差,声音干硬。比较 低的阻尼系数可以获得柔和的低音,但过低的阻尼系数将造成低 音变得拖沓,不干净。一般的功放阻尼系数在200-1000欧姆之间。 音箱线质量不好,线电阻大同样会影响功放的阻尼系数,造成功 放对音箱的控制力减弱,声音变散。 输入灵敏度(input sensitivity): 这是个电压概念,表明当功放达到满功率输出时,在 输入端的信号电压的大小,一般的功放的输入灵敏度电压 为0.775v(0dB)到1.5v(+6dB)之间,灵敏度电压越高,输入 灵敏度越低。有些高品质功放,输入灵敏度低是由于采用 更深的负反馈电路,所以具有更低的失真,更宽的频响和 更好的音质。
H
类功率放大器应用于需要大功率推动音箱系统中。是AB类功放改良。
音箱与功放匹配
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/定压匹配,四、 阻尼系数FD的匹配。 1、为最佳聆听声压,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。(现实设计不考虑) 2、建议功放功率为音箱的额定功率1.5倍以上,使用的时候要注意功放的工作 不要过载。但是功放的功率是绝对不能小音箱的,易烧音箱的高音单元.。 3、功放的额定输出阻抗(电压),应与音箱的额定阻抗(电压)相一致。 4、FD值越大,功放对音箱的控制能力越强,使脉冲后沿建立时间缩短,低频瞬 态响应指标提高,声音听起来就不拖沓,低音有力度。FD值大,一方面取决于 功放的品质,一方面取决于音箱线的电阻,所以音箱线越粗越短,越有利于FD 值的提高。
功放的技术指标和测试
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E)阻尼系数
1.阻尼系数是扬声器额定阻抗和驱动功放输出内阻的比值,由于功放 是扬声器的电阻尼,对扬声器质量很有影响.
2阻尼系数过高,扬声器声音干涩,失去弹性;
3阻尼系数过低,低音混浊,乏力.
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F).转换速率
1.它表示当放大器输入一个阶跃信号时,输出电压随时间变化的最大 变换率. 为了衡量放大器在通过矩形波信号时引起的前沿上升时间的延迟,从 而描述放大器输出矩形波时的失真情况,就引入转换速率这个参数.
2.音调:人耳对声音高低的感觉称为音调。音调主要与 声音的频率有关,但不与频率成正比,而与响度一样,音
调的感觉也成对数关系,因此通常通常用频率的倍数和对 数关系来表示音调。频率越高,人耳感觉的音调越高。
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3。音色。音色主要由声音的波形和它的频谱结构决定。
(频谱:一个正弦波的波形可以分解为多个正弦波成分的 综合,亦即频谱)
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二.功放的技术指标
一).静态指标(正弦波) A.频响是放大器对声频信号的各种频率分量的放大能力,它表
明了放大器的通频带带宽及在通频带内放大各频率分量的不
均等性,理想的频响能力是在通频带内非常平直.
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功放的技术指标和测试
wesley
2020/3/1
1
目录
一.声音三要素 二.功放的技术指标 三.一些指标标准 四.指标测试方法 五.市面上一些功放 六.功放的一些主观评价
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]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。
功放测试指标
功放三个技术指标如何测量?功放的主要技术指标有三个:频率特性、额定输出功率、失真度。
本文从量化的角度出发,提供上述三个技术指标的测量方法。
一、测量前的准备工作1.配备必要的仪器仪表。
主要有:XD2音频信号发生器一台;DA-16型音频毫伏表两块;SB-10普通示波器一台;BS-1型失真度测量仪一台。
2.功放的输出端子不接音箱,改接假负载电阻Rf。
电阻的阻值与功放的输出阻抗Z相同,电阻的功率应大于或等于功放额定输出功率(从说明书上查)的3倍以上。
对于输出端子标注电压的功放,其相应端子的输出阻抗可由Z=U2o/Po求出。
Uo是输出电压(V),Po是额定输出功率(W),Z是阻抗(Ω)。
3.测量时所有仪器、设备应按额定供电电压供给(一般为220V/50Hz),以保证测量精度。
若电网电压不稳,应加接交流稳压器。
4.音频信号发生器的输出阻抗应小于或等于被测功放的输入阻抗,以防止功放输入阻抗过小时影响输入信号的频率稳定度。
二、频率特性的测量功放的频率特性是指功放电路对不同音频频率的放大特性,范围在20~20000Hz之间,理想的功放应对这个范围内的所有频率具有完全相同的放大作用。
如果功放在输入不同频率的音频信号时,其输出电压比较一致,则频率特性平稳。
频率特性的不均匀性用dB表示,它是以频率为1000Hz时输出电压对其他频率下输出电压比值的对数形式来表示,即频率为f赫兹的信号相对电平为:f赫兹电平(dB)=20log?f赫输出电压/1kHz输出电压。
毫无疑问,频率为1000Hz信号的基准电平为0dB。
对于功放,在20~20000Hz的频率范围内,所有频率的相对电平应在±1dB~±3dB之间,相对电平数的绝对值越小,功放的频率特性越好,频率失真越小。
1.测量线路如图1,mV表示音频毫伏表,RL是假负载电阻,Ui、Uo分别表示输入、输出信号电压。
2.测量过程。
先将音频信号发生器调至1000Hz,若信号从功放的“话筒”口输入时,Ui=0.35mV;当信号从“线路输入”口送入时,Ui=775mV。
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。
功放指标
1、输入灵敏度:200mv2、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、频率响应:3-156KH2(-3dB)6、阻尼系数:280①输入灵敏度200mv,是指功放输出额定功率时所需最小输入信号电压,其要求输入≥200MV即可,如小于此输入值,功放将达不到额定输出功率。
CD、VCD、DVD一般输出为2V,大大高于200mv,使用决无问题(一般国际标准在150-220mv之间),此项可忽略不计。
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征所引起的,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,由于篇幅关系暂免叙述。
总之,诸多失真是影响功放质量的罪魁祸首。
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,它的出现是厂家出于商业目的,并无实际意义。
功放指标测试
8.3 声频功率放大器8.3.1 性能8.3.1.1 失真限制的输出功率至少具有两路各不低于200W的失真限制的输出功率。
8.3.1.2 正常工作条件下的总谐波失真正常工作条件下的总谐波失真不高于0.7%。
8.3.1.3 信号噪声比信号噪声比(A计权)不低于86dB。
8.3.1.4 多通道放大器中的串音衰减在250Hz~10000Hz范围内,串音衰减不低于40dB;在1000Hz时,串音衰减不低于50dB。
8.3.1.5 对应于额定失真限制的输出电压的最小源电动势对应于额定失真限制的输出电压的最小源电动势为300mV±30mV。
8.3.1.6 话筒输入应具有两路话筒输入,对应于额定失真限制的输出电压的最小源电动势应为20mV±2mV。
8.3.1.7 过载源电动势过载源电动势不低于2V。
8.3.1.8 增益限制的有效频率范围频率在20Hz~20kHz范围内,增益限制在±1dB以内(相对于1kHz)。
8.5.3 放映还音特性8.5.3.1 话筒输入应具有两路话筒输入,对应于额定失真限制的输出电压的最小源电动势应为20mV±2mV。
8.5.3.2 失真限制的输出功率至少具有两路各不低于200W的失真限制的输出功率。
8.5.3.3 额定负载阻抗额定负载阻抗为8Ω。
8.5.3.4 整机信号噪声比信号噪声比(A计权)不低于75dB。
8.5.3.5 整机增益限制的有效频率范围频率在20Hz~20kHz范围内,增益允差在±2.5dB以内。
8.5.3.6 整机正常工作条件下的总谐波失真正常工作条件下的总谐波失真不高于1.0%。
8.5.3.7 整机多通道放大器中的串音衰减在1000Hz时,整机多通道放大器中的串音衰减不低于45dB。
8.5.3.8 短路保护功能具备功率输出短路保护的功能。
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功放参数指标关键字:功放参数指标自从爱迪生在1877年发明留声机至今已有120多年了,由当年机械式录音/重播系统发展到现在的高科技数码系统,其中的进步可谓翻天覆地。
不过在这120多年中的音响技术发展却是很不平均的,在发明留声机后的大约60至80年中,音响技术的发展是相当缓慢的不过也取得了一定的成果,例如录放音以电动方式取代了机械方式,开始采用多极真空管等等。
使音响技术得以快速发展是在927年,美国贝尔实验室公布了划时代的负反馈(负回输,NFB)技术,声频放大器从此开始步入了一个新纪元。
所谓高保真(High Fidelity)放大器,其鼻祖应该是追溯至1947年发表的威廉逊放大器,当时Willianson先生在一篇设计Hi Fi放大器的文章中介绍了一种成功运用负回输技术,使失真降至0.5%的胆机线路,音色之靓在当时堪称前无古人,迅即风靡全世界,成为了Hi Fi史上一个重要的里程碑。
在威廉逊放大器面世后4年,即1951年,美国Audio杂志又发表了一篇“超线性放大器”的文章。
第二年6月,又发表了一篇将威廉逊放大器超线性放大器相结合的线路设计。
由於超线性设计将非线性失真大幅度降低,许多人硌起仿效,再次形成了一个热潮。
超线性设计的影响时至今日21世纪仍然存在,可以说威廉逊放大器和超线性放大器标志著负回输技术在音响技术中的成熟。
从那时候开始,放大器的设计和种类可谓百花争艳。
技术的进步是前70年所望鹿莫及的。
放大器的的规格是衡量其性能的一个重要指标,当然另一个重要指标是以耳朵收货。
常听发烧友说音响器材的规格没多大意义,许多测试数据优良的放大器其声音却惨不忍听。
这话只说对了一半,首先这优良的数据一般是在产品开发阶段测试原型机时得出的。
在大量生产阶段一般来说其性能都会打一定的折扣,视乎器材的档次而定。
其次的就是目前的科技虽然使放大器性能获得很大改善,但要对20~20KHz的声频信号作出人耳无法察觉失真的放大,是一件极不容易的事,况且一般放大器的所谓性能规格只是给出寥寥几项数据,其中大多数只是在某些物定条件下测量的。
根本不足以反映放大器的基本性能。
用以评定放大器的技术规格的方法分为动态和静态两种,静态规格是指以稳态下弦波进行测量所得的指标。
这实际上是属於古典自动控制理论(Classical Control Theory)中的频率分析法。
在二十世纪二三十的代便已开始使用。
测试项目包括有频率响应,谐波失真,信噪比,互调失真及阻尼系数等。
动态规格是指用较复杂的信号例如方波,窄脉冲等所测量得的指标,包括有相位失真,瞬态响应及瞬态互调失真等。
动态测试实际上也类似工业自动控制系统中常见的瞬态响应测试,只不过工业测试常用的是阶跃信号(Step Signal)而音响测试则用缩短了的阶跃信号——方波。
要大体上反映出放大器的品质,必须综合考虑动态测试和数据。
至於人耳试听方面由於含有较多主观因素,在此不打算详加讨论。
由於大部份厂商对其产品一般都只是给出少数参数应付了事,故此笔者希望藉此机会对一些较重要的音响器材规格作一番介绍,方便新进发烧友及一些非工程技术人仕对音响技术有更深入的领会。
频率响应在众多技术指标中,频率响应是最为人们所熟悉的一种规格。
一部分放大器而言。
理论上只需要做到20至2万周频率响应平直就已足够,但是真正的乐音中含有的泛音(谐波)是有可能超越这个范围的,加上为了改善瞬态反应的表现,所以对放大器要求有更高的频应范围,例如从10 Hz~100 kHz等。
习惯上对频率响应范围的规定是:当输出电平在某个低频点下降了3分贝,则该点为下限步率,同样在某个高频点处下降了3分贝,则定为上限频率。
这个数分贝点有另外一个名称,叫做半功率点(Half Power Point)。
因为当功率下降了一半时,电平恰好下降了解情况分贝。
有一点必须指出的是半功率点对某些电子设备及自动控制系统虽有一定的意义,但对音响器材就未必合适,因为人耳对声音的解析度可达到0.1分贝。
所以有一些高级器材标称20至20K达到正负0.1分贝,这实际上经起标称10至50K+3DB 规格有可能更高。
顺带一提的是,频应曲线图实际上是有两幅的,在控制工程中“波特图”(Bode Plot)。
其中的幅频曲线图就是我们常见的频率响应图,另一幅叫做相频曲线图,是用来表示不同频率在经过了放大器后所产生的相位失真(相位畸变)程度的。
相位失真是指讯号由放大器输入端至输出端所产生的时间差(相位差)。
这个时间差自然是越小越好,否则会影响负回输线路的工作。
除此之外相位失真也和瞬态响应有关,尢其是和近年来日益受到重视的瞬态到调失真有著密的关系。
对於Hi Fi放大器而言,相位失真起码要在20~20KHz+-5%范围之内。
谐波失真任何一个自然物理系统在受到外界的扰动后大都会出现一个呈衰减的周期性振动。
举例来说,一根半米长两端因定的弦线在中间受到弹拨的话,会产生一个1米波长的振动波,称为基波(Fundemental),弦线除了沿中心点作大幅度摆动外,线的本身也人作出许多肉眼很难察觉的细小振动,其频率一般都是比基波高,而且不止一个频率。
其大小种类由弦线的物理特性决定。
在物理学上这些振动波被称为谐波(Harmonics)。
为了方便区别,由乐器所产生的谐和波常被为泛音(Overtone)。
谐波除了由讯号源产生外,在振动波传播的时候如果遇上障碍物而产生反射,绕射和折射时同样是会产生谐波的。
无论是基波或谐波本身都是“纯正”的正弦波(注:正弦波是周期性函数,由正半周和负半周组成,但决不能将其负半周称为负弦波!)但它们合成在一起时却会产生出许多厅形怪状的波形。
图三:便是一个基波加一个二次谐波(频率高一倍,幅度小一半)所合成的一个波形。
大家所熟悉的方波就是由一个正弦波基波加上大量的厅次(单数)谐波所组成,这也解释了为什么方波常常被用作测试讯号的原因。
放大器的线路充满著各种各样电子零件,接线和焊点,这些东西可多或少都会降低放大器的线性表现,当音乐讯号通过放大器时,非线性特性会使音乐讯号产生一定程度的扭曲变形,根据前述理论这相当於在讯号中加入了一些谐波,所以这种讯号变形的失真被为谐波失真。
这就不难明白为什么谐波失真常用百分比来表示。
百分比小即表示放大器所产生的谐波少,也就是说讯号波形被扭曲的程度低。
由不同的物理系统所产生的谐波其成份也不相同。
但都有一个共通点,那就是谐波的频率越高,其幅度越小。
所以对音频放大器而言,使声音出现明显可闻失真的是频率最接近基波的二至三个谐波失真分量.厂商在标定产品的谐波失真时,通常只给出一项数据,例如0.1%等。
可是由放大器所产生的谐波却并不是一项常数,而是一项与信号频率和输出功率有关的函数。
图四表示出两台典型晶体管双声道放大器的谐波失真与讯号频率的关系曲线。
图五则是一部输出为100W 的晶体管放大器谐波失真与输出功率的关系曲线。
由图中可见,当输出功率接近最大值时,谐波失真急剧增加。
因为晶体管在接近过载(Overload)的情况下会发生削波现象。
将一个讯号的顶部齐平削去一块明显地是一种严重的波形畸变。
谐波失真自然会大幅度增加。
谐波失真并非完全一无是处,胆机的声音之所以柔美动听,原因之一是胆机主要产生偶次谐波失真。
即频率是基波频率2‘4’6‘8’…倍的谐波。
因为谐波电平和频率成反比,所以2次谐波幅度大,影响也大,其余的由於幅度小,所以影响也大,其余的由於幅度小,所以影响轻微,虽然二次谐波技术上讲是失真,但由於其频率是基波的一倍,刚好是一个倍频程,也就是说右以和基波组成音乐上的纯八度。
我们知道纯八度是最和谐,动听的和声。
所以胆机声音甜美,音乐感丰富也就不难理解。
在40年代时,有许多较“小型”的收音机故意加入相当程度的二次谐波失真。
目的是制造“重低音”去取悦消费者。
声音右能会很过瘾,但是和高保真的要求却是完全背道而驰。
讯号噪声比讯号噪声比(Signal Noise Ratio)简称讯噪比或信噪比,是指有用讯号功率与无用的噪声功率之比。
通常贝计量,因为功率是电流和电压的函数,所以讯噪比也可以用电压值来计算,即讯号电平与噪声电平之比值,只是计算公式稍有不同。
以功北率计算讯噪比:S/N=10 log 以电压计算讯噪比:S/N=10 log 由于讯噪比和功率或者是电压成对数关系,要提高讯噪比的话便要大幅度地提高输出值和噪声值之比,举例来说,当讯噪比为100dB时,输出电压是噪声电压的一万倍,以电子线路来说,这并不是一件容易的事。
一台放大器如有高的讯噪比意味着背景宁静,由于噪声电平低,很多被噪声掩盖着的弱音细节会显现出来,使浮音增加,空气感加强,动态范围增大。
衡量放大器的讯噪比是好或者是坏没有严格的判别数据,一般来说以大约85dB以上为佳,低于此值则有可能在某些大音量聆听情况下,在音乐间隙中听到明显的噪音。
除了讯噪比外,衡量放大器噪音大小也可以用噪声电平这个概念,这实际上也是一个用电压来计算的讯噪比数值,只不过分母是一个固定的数:0.775V,而分子则是噪声电压,所以噪声电平和讯噪比的分别是:前者一个绝对值,后者则一个相对数。
在许多产品说明书中的规格表数据后面,常常会有一个A字,意思是A-weight,即A计权,计权的意思是指将某个数值按一定规则权衡轻重地修改过,由于人耳对中频特别敏感,所以如果一台放大器的中频段讯噪比足够大的话,那么即使讯噪声比在低频和高频段稍低,人耳也不易察觉。
可见如果采用了计权方式测量讯噪比的话,其数值一定会比不采用计权方式为高。
以A计权来说,其数值会较不计权高约会分贝。
互调失真顾名思义,互调失真(Intermodulation Distortion)是指由於讯号互相调制所引起的失真,调制一词本来是指一种在通讯技术中,用以提高讯号传送效率的技术。
由於含有声音、图像,文字等的原始讯号“加进”高频讯号里面,然后同志将这个合成讯号发送出去。
这种将高低频相“加”的过程和方式称为调制技术,所合成的讯号称为调制讯号。
调制讯号除保留高频讯号的主要特征外,还包含有低频讯号的所有信息。
产生互调失真的过程实质上也是一种调制过程,由於一个电子线路或一台放大器不可能做到完全理想的线性度,当不同频率的讯号同时进入放大器被放大时,在非线性作用下,每个不同频率的讯号就会自动相加和相减,产生出两个在原讯号中没有的额外讯号,原讯号如有三个不同频率,额外讯号便会有6个,当原讯号为N个时,输出讯号便会有N(N-1)个。
可以想像的是,当输入讯号是复杂的多频率讯号,例如管弦乐时,由互调失真所产生的额外讯号数量是多么的惊人!由於互调失真讯号全部都是音乐频率的和兴差讯号,和自然声音完全同,所以人耳对此是相敏感的,不幸的是,在许多放大器中,互调失真往往大於谐波失真,部份原因是因为谐波失真一般比较容易对付。