功放入门常识
功放教程_
功放教程
今天我来给大家分享一下功放的相关知识和使用方法。
首先,我们先了解一下功放的基本构成和原理。
功放是一种电子设备,其主要功能是将输入信号放大到足够大的幅度,以驱动扬声器输出声音。
功放通常由输入端、放大电路和输出端构成。
在使用功放之前,我们需要将输入信号连接到功放的输入端。
这可以通过使用音频线连接音源设备(如CD播放器、手机、
电脑等)的音频输出口和功放的输入端实现。
确保连接稳固并没有松动。
接下来,我们需要调节功放的音量。
功放通常会有一个音量旋钮或按钮,我们可以通过调节这个音量控制器来调整输出音量的大小。
需要注意的是,初始时将音量调到最小的位置,然后逐渐调高,以免在开机时发出过大的声音。
此外,一些功放可能还有一些其他的音频调节功能,比如低音、高音、平衡等调节器。
通过调节这些调节器,我们可以改变音频输出的音质或者调整左右声道的平衡。
最后,我们需要将功放的输出端与扬声器连接。
同样地,我们需要使用音频线将功放的输出端与扬声器的输入端连接。
确保连接牢固并没有松动。
在连接之前,记得检查扬声器的功率要与功放的输出功率匹配,以免因功率不匹配而造成损坏。
以上就是使用功放的一些基本步骤和注意事项。
希望对大家有所帮助。
如果对功放的使用还有其他疑问,可以随时向专业人士咨询。
制作功放必备知识
制作功放必备知识初级音响爱好者制作功放必备知识一、常见Hi-Fi集成功放而今市面上常见的Hi-Fi集成功放,主要是以下三家公司的产品:1.美国国家半导体公司(NSC),代表产品有LM1875、LM1876、LM3876、LM3886、LM4766等。
2.荷兰飞利浦公司(PHILIPS),代表产品是TDA15××系列,比较著名的是TDA1514及TDA1521。
3.意法微电子公司(SGS),比较著名的是TDA20××系列及DMOS管的TDA7294、TDA7295、TDA7296。
NSC公司与SGS公司的产品音色中性偏暖,飞利浦公司的产品则较为明亮。
二、功放输出功率的选取爱好者可按通常使用功率的两倍来确定,不要盲目追求大功率。
功率过大,不仅成本上升(变压器、散热器、滤波电容,甚至机壳都得加大),而且散热设计、抗干扰、布局等也变得困难。
费的功夫多,却造成不必要的浪费。
集成功放的自带散热片有绝缘与非绝缘两类。
绝缘类,比如LM系列后缀为TF的品种,采用整体塑封工艺,只需将集成块与散热器直接固定即可。
金属散热片外露的大部分集成功放属非绝缘类,其散热片一般与负电源相通,使用中切勿将其与功放其他部分接触(尤其是机壳与地线),否则集成块会马上损坏。
非绝缘类功放块由于热阻较低,输出功率要稍大。
三、功放电路形式的选择厂家推荐的电路以电压反馈型居多,且给出的指标也是在此基础上测试出来的,既然推荐,该电路应该能比较好地发挥集成块的性能,实际上也是如此。
电流反馈与直流伺服是对集成功放应用的有益尝试,但结果不应作过分夸大。
用LM1875分别制作两种反馈形式的功放,主观听感并无多少差别。
直流化是必要的,对于低失调电压的品种(如LM1875),可以直接取消反向输入端对地电容实现直流化。
直流伺服电路使线路复杂化,没有必要采用。
直流电压不宜取得过高,否则不仅集成块发热严重,而且音质劣化,还可能引发过压保护电路的误动作。
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。
功率放大器的基本知识
功率放大器的基本知识一般视听电路中的功率放大(简称功放)电路是在电压放大器之后,把低频信号再进一步放大,以得到较大的输出功率,最终用来推动扬声器放音或在电视机中提供偏转电流。
一、功率放大电流的特点对功放电路的了解或评价,主要从输出功率、效率和失真这三方面考虑。
1、为得到需要的输出功率,电路须选集电极功耗足够大的三极管,功放管的工作电流和集电极电压也较高。
电路设计使用中首先要考虑怎样充分地发挥三极管功能而又不损坏三极管。
由于电路中功放管工作状态常接近极限值,所以功放电流调整和使用时要小心,不宜超限使用。
2、从能耗方面考虑,功放输出的功率最终是由电源提供的,例如收音机中功放耗电要占整机的2/3,因此要十分注意提高电路效率,即输出功率与耗电功率的比值。
3、功放电路的输入信号已经几级放大,有足够强度,这会使功放管工作点大幅度移动,所以要求功放电路有较大的动态范围。
功放管的工作点选择不当,输出会有严重失真。
二、常用功率放大电路的原理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。
图1是用耦合变压器的推挽电路原理图。
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。
图中输入变压器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。
功率放大器知识大全
率放大是一种能量转换的电路,在输入信号的作用下,晶体管把直流电源的能量,转换成随输入信号变化的输出功率送给负载。
功率放大器简介利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。
因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。
经过不断的电流及电压放大,就完成了功率放大。
功率放大器,简称“功放”。
很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
功率放大器种类目前市场上车用功率放大器的种类很多,分类方法也比较复杂。
最常见的是按照工作方式分为:A型、B型和AB型。
A型是指放大器每隔一定时间收集一次主机传输过来的音频信号,并将其放大后传输给扬声器,而这一过程中的“缓冲作用”保证了系统能够输出温和、平顺的声音信号,不足之处处在于消耗的能量较大。
B型功率放大器则是取消了前面所说的“缓冲作用”,放大器的工作一直处于适时状态,但是音质方面较前者就要差了一些。
AB型放大器,实际上是A型和B型的结合,每个器件的导通时间在50%-100%之间,可以称得上是当前比较理想的功率放大器。
功率放大器选购选择功率放大器的时候,首先要注意它的一些技术指标:1、输入阻抗:通常表示功率放大器的抗干扰能力的大小,一般会在5000-15000Ω,数值越大表示抗干扰能力越强;2、失真度:指输出信号同输入信号相比的失真程度,数值越小质量越好,一般在0.05%以下;3、信噪比:是指输出信号当中音乐信号和噪音信号之间的比例,数值越大代表声音越干净。
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!。
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(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。
功放专业维修知识点总结
功放专业维修知识点总结一、前言功放是音响系统中不可或缺的一部分,它负责将音频信号放大,并驱动扬声器发出声音。
由于功放处于长期使用中,或者由于各种因素导致故障,需要进行维修。
本文将从功放的基本原理、常见故障、维修步骤和维修技巧等方面进行总结和阐述,希望对从事功放维修工作的人员有所帮助。
二、功放的基本原理1.功放的结构功放一般由输入端、放大器、输出端和电源等部分组成。
输入端接收来自音源的信号,经过放大器放大后,传输到输出端,再经过输出端的连接,驱动扬声器发出声音。
这是一个简单的功放结构示意图。
2.功放的工作原理功放的工作原理是将输入信号经过放大器放大后输出。
放大器一般分为前级放大和后级放大。
前级放大主要是对音源信号进行放大和处理,后级放大则是对经过前级放大处理后的信号再次放大,达到驱动扬声器的功率输出。
三、功放的常见故障1.功放无声音输出这是功放故障中比较常见的一种情况。
造成功放无声音输出的原因可能有多种,比如功放电源故障、放大芯片损坏、输入端连接问题等。
2.功放有杂音或噪音功放在工作中出现杂音或噪音也是常见的故障,通常是由于输入端信号干扰、输出端连接不良、功放内部元件老化等原因造成的。
3.功放发热异常功放在工作中会产生一定的热量,但如果发现功放发热异常,比如热量过大、过热关机等情况,通常是由于功放内部散热不良、电源供电问题、输出端负载不匹配等原因引起的。
四、功放维修步骤1.故障检测在进行功放维修时,首先需要对功放进行全面的检测,确认故障现象和位置,可以通过示波器、信号发生器、电压表等专业仪器进行检测。
在检测中需要注意功放的输入端、放大器、输出端和电源等各个部分,逐一排查可能存在的故障。
2.故障定位在检测的基础上,进一步对故障进行定位。
比如确定具体哪个部分出现了问题,比如放大芯片、电容电阻、连接端子等。
通过仔细观察、实际检测和排除法,可以找到故障的具体位置。
3.故障修复定位到故障位置后,需要对故障进行修复。
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。
功放基础知识
功放基础知识功放基础知识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。
功放知识点总结大全图
功放知识点总结大全图一、功放的基本结构功放又称为电子放大器,是一种用来放大音频信号的设备。
它的基本结构包括输入端、放大器电路、输出端和电源供应四个部分。
1. 输入端:功放的输入端接收来自音频源的信号,一般是通过 RCA 插孔或者平衡接口的方式连接。
这部分主要负责将音频信号输入到功放的放大器电路中。
2. 放大器电路:放大器电路是功放的核心部分,它负责对输入的音频信号进行放大处理,增加信号的电压、电流或者功率。
放大器电路一般由电子管或者晶体管组成,其中晶体管功放一般被用于家用音响系统中,而电子管功放则在专业音响系统中被广泛使用。
3. 输出端:功放的输出端负责将放大后的音频信号输出到音箱或者耳机等设备中。
输出端一般采用扬声器端子、耳机插孔或者其他类型的接口。
4. 电源供应:功放的电源供应部分提供电流和电压,为功放的放大器电路和其他部分提供工作所需的电能。
二、功放的工作原理功放的工作原理主要依赖于其放大器电路。
放大器电路一般包括输入级、中间级和输出级,它们分别负责对输入的音频信号进行不同程度的放大处理。
1. 输入级:输入级通常包括输入端口、电容、电阻和放大器,其主要作用是对输入的音频信号进行初步的放大处理,并将信号送入中间级。
2. 中间级:中间级一般包括相位分裂器、演示器和功率放大器,并且设置了音量控制,而中间级的主要作用是对输入级放大后的信号进行进一步的放大和调整。
3. 输出级:输出级是功放的最后一级,其主要作用是对中间级放大后的音频信号进行最终的放大和输出。
三、功放的分类功放主要有两种分类方式,一是按照使用场合的不同,二是按照放大器电路的不同。
1. 根据使用场合的不同,功放可以分为家用功放和专业功放。
家用功放一般用于家庭音响系统,专业功放则主要应用于专业音响系统中,如舞台演出、音乐会等。
2. 根据放大器电路的不同,功放可以分为晶体管功放和电子管功放。
晶体管功放主要特点是功率大,稳定性高,功率效率高,因此在家用音响系统中使用较为广泛;电子管功放则以其柔和、温暖的音色和优秀的音质而备受青睐。
功放参数全面解析入门
功放参数全面解析入门功放(Amplifier)是一种电子设备,用于放大音频信号,使其能够驱动扬声器播放出清晰、高质量的音频,因此它在音频系统中起着至关重要的作用。
在选购功放时了解功放的各项参数是非常重要的,本文将对功放的主要参数进行全面解析。
1. 功率(Power)功率是指功放输出的电能,通常用单位瓦特(W)来表示。
功率决定了功放的驱动能力和音频的噪声水平。
功率越大,功放的驱动能力越强,能够驱动更大的扬声器;然而,过大的功率可能会导致音频失真。
选择适合的功率取决于你的音频需求。
2. 频率响应(Frequency Response)频率响应指功放在不同频率下的输出能力,通常以赫兹(Hz)为单位表示。
频率响应能够告诉我们功放的音频范围,并帮助我们判断功放在低频和高频上的表现。
正常的频率响应应该尽量平坦,表示功放能够在各个频率段上都有良好的表现。
3. 总谐波失真(Total Harmonic Distortion)总谐波失真描述了功放在输出音频时添加到原始信号中的失真成分。
它通常以百分比表示,较低的百分比表示功放的失真较小。
低谐波失真能够产生更准确、更真实的音频信号。
4. 信噪比(Signal-to-Noise Ratio)信噪比是指功放输出的信号与背景噪声之间的比例。
它以分贝(dB)为单位度量,较高的信噪比表示功放能够准确地再现音频信号而不受噪声干扰。
信噪比应该尽可能高,以保证良好的音频质量。
5. 防抖(Damping)防抖是指功放对扬声器驱动单元的控制能力,用于减少扬声器振动。
较高的防抖表示功放能够更好地控制扬声器,从而获得清晰、精确的音频。
6. 输入灵敏度(Input Sensitivity)输入灵敏度描述了功放对输入信号的反应程度。
较高的输入灵敏度表示功放对较小的输入信号也能够产生较大的输出,这对于将功放与不同类型的音频源连接非常重要。
7. 输出阻抗(Output Impedance)输出阻抗是指功放输出信号的电阻性质。
功放知识点总结
功放知识点总结一、功放的基本概念功放,即功率放大器,是一种电子设备,用于放大声音信号以驱动扬声器。
它可以增加电流、电压或功率,从而提供足够的能量驱动扬声器发出音乐。
二、功放的工作原理1. 信号输入:功放接收来自前置放大器或音源设备的音频信号。
2. 信号放大:接收到音频信号后,功放会放大信号的电压、电流或功率。
3. 驱动扬声器:放大后的音频信号将被用来驱动扬声器发出声音。
三、功放的类型1. A类功放:具有很高的音质清晰度,但效率较低,产生较大的热量。
2. B类功放:具有较高的效率,但可能产生交叉失真。
3. AB类功放:结合了A类和B类功放的特点,拥有较高的音质清晰度和效率。
4. D类功放:采用数字放大技术,拥有较高的效率和低热量产生。
四、功放的参数1. 输出功率:表示功放能够提供的最大功率输出,通常以瓦特(W)为单位。
2. 频率响应:表示功放在不同频率下的增益变化情况。
3. 失真率:表示输入信号与输出信号之间的差异程度,通常以百分比或分贝(dB)为单位。
4. 信噪比:表示音频信号与噪音信号之间的比例关系,通常以分贝(dB)为单位。
五、功放的选购与使用1. 频率响应:选择功放时要注意其频率响应范围,尽量选择平坦的响应曲线。
2. 输出功率:根据扬声器的匹配,选择适合的功率输出。
3. 失真率:尽量选择低失真率的功放,以保证音质的清晰度。
4. 通风散热:功放在工作时会产生热量,要选择具有良好散热设计的产品。
六、功放的维护与保养1. 定期清洁:定期清洁功放的外壳和通风口,以确保良好的散热效果。
2. 避免过热:避免功放长时间高负荷工作,以避免过热损坏。
3. 防止湿气:避免将功放放置在潮湿的环境中,以防止损坏电路。
4. 注意插拔:插拔信号线时要轻柔,避免损坏插口。
七、功放的维修与故障排除1. 维修注意事项:维修功放时要遵循安全操作规程,避免触电危险。
2. 常见故障:功放常见的故障包括过热、失真、杂音等,需要进行仔细排查。
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,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。
汽车功放知识讲解
汽车功放知识讲解
汽车音响系统中,功放扮演着非常重要的角色。
它是将来自主机的音频信号放大到足以驱动扬声器的电平,从而为我们带来优质的音乐体验。
以下是一些关于汽车功放的基本知识:
1. 功率输出
功率输出是衡量功放性能的关键指标之一。
一般来说,功率输出越大,功放就越强劲,能够驱动更大功率的扬声器系统。
但功率输出不是越大越好,还需要与扬声器的功率处理能力相匹配。
2. 声道数
根据声道数的不同,功放可分为单声道、双声道、四声道和六声道等。
声道数越多,可驱动的扬声器就越多,听音效果也就越佳。
3. 类型
常见的功放类型有A/B类、D类等。
A/B类功放具有较低的功率效率,但音质表现出色;D类功放采用数字技术,功率效率较高,但音质略逊于A/B类。
4. 输入灵敏度
输入灵敏度指的是功放在额定功率输出时所需的输入电压大小。
输入灵敏度越高,代表功放的增益就越大,对前级信号的要求就越低。
5. 信噪比
信噪比反映了功放的噪音水平,数值越高,表示噪音越小,音质也就越佳。
一般认为,信噪比在90dB以上就算是不错的表现了。
6. 频率响应
频率响应范围越宽,功放所能还原的音频频率范围就越大,对音质的保真度也就越高。
理想情况下,频率响应范围应当覆盖20Hz~20kHz的全音频频段。
以上就是汽车功放的一些基础知识。
选择合适的功放,并将其正确安装和调试,对于获得出色的车载音响效果至关重要。
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功放入门常识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。
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,好像是一个“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。
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。
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。
功率放大器简称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发声的一种电子装置。
不带信号源选择、音量控制等附属功能的功率放大器称为后级。
前置放大器是功放之前的预放大和控制部分,用于增强信号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调整和音量控制等功能。
前置放大器也称为前级。
将前置放大和功率放大两部分安装在同一个机箱内的放大器称为合并式放大器,我们家中常见的功放机一般都是合并式的。
按用途不同,可以分为A V功放,Hi-Fi功放。
A V功放是专门为家庭影院用途而设计的放大器,一般都具备4个以上的声道数以及环绕声解码功能,且带有一个显示屏。
该类功放以真实营造影片环境声效让观众体验影院效果为主要目的。
Hi-Fi功放是为高保真地重现音乐的本来面目而设计的放大器,一般为两声道设计,且没有显示屏。
按照使用元器件的不同,功放又有“胆机”[电子管功放],“石机”[晶体管功放],“IC 功放”[集成电路功放]。
近年来由于新技术,新概念在胆机中的使用,使得电子管这个古老的真空器件又大放异彩,它的优美的声音,令许多烧友拜倒。
资深的发烧友几乎都有一台。
“IC功放”由于他的音色比不上上两种功放所以在HI-FI功放中很少看到他的影子。
功放大体上可分为三大类“专业功放”“民用功放”“特殊功放”。
专业功放”一般用于会议,演出,厅,堂,场,馆的扩音。
设计上以输出功率大,保护电路完善,良好的散热为主。
大多数“专业功放”的音色用于HI-FI重放时,声音干硬不耐听。
“民用功放”详细分类又有“HI-FI功放”“A V功放”“KALAOK功放”以及把各种常用功能集于一体的所谓“综合功放”。
“HI-FI功放”就是我们发烧友的功放了,它的输出功率一般大都在2X150瓦以下。
设计上以“音色优美,高度保真”为宗旨。
各种高新技术集中体现在这种功放上。
价格也从千余元到几十万元不等。
“HI-FI功放”又分“分体式”[把前级放大器独立出来],和“合并式”[把前级和后机做成一体]。
一般的讲,在同档次的机型中“分体式”在信噪比,声道分割度等指标上高于“合并机”[不是绝对的]。
且易于通过信号线较音。
合并式机则有使用方便,相对造价低的优点,平价合并机输出功率一般大都设计在2X100W以下,也有不少厂家生产2X100W以上的高档合并机。
“A V”功放是近年脱缰而出的一匹黑马,随着大屏幕电视,多种图象载体的普及,人们对“坐在家里看电影”的需求日益高涨,于是集各种影音功能于一体的多功能功放应运而生。
“A V”是英文AODIOVIDIO即音频,视频的打头字母缩写。
“A V功放”从诞生到现在,经历了杜比环绕,杜比定向逻辑,AC-3,DTS的进程,A V功放的与普通功放的区别,在于A V功放有A V选择杜比定向逻辑解码器,AC-3,DTS解码器,和五声道功率放大器。
以及画龙点睛的数字声场[DSP]电路,为各种节目播放提供不同的声场效果。
但是由于AV功放在电路的信号流通环节上,经过了太多而且复杂的处理电路,使声音的纯净度”受到了过多的“染色”,所以用AV功放兼容HI-FI重放时效果不理想。
这也是很多HI-FI发烧友对A V 功放不肖一顾的原因。
“KALAOK功放”也是近年发展起来的一种功放。
它与一般功放的区别在于“KALAOK 功放”有混响器从过去的BBD模拟混响发展到现在的DIGETAL数字混响],变调器,话筒放大器。
近年来一些厂家为了市场的需求,把包括A V功放,KALAOK功放在内的各种功能组合成一体即所谓“综合功放”,这是一种大杂烩功放,什么都有,什么也做不好,是一种面向农村的抵挡功放。
“特殊功放”顾名思义就是使用在特殊场合的功放,例如警报器,车用低压功放等等,在此不再介绍。
性能指标编辑本段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。
一台功放的性能指标完好不一定证明有好的音色,这是初烧友必须认识到的。
这也是众多发烧友苦苦探索追求的。
故障维修编辑本段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。
一、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。
若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。
有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的初级回路中接人了温度保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。
若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。
对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。
如无+5V电压,应测量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输入端电压不正常,应检查整流、滤波电路。
若7805输入端电压正常,而输出端无十5V电压或电压偏低,可断开负载看+5V电压能否恢复正常。
若+5V电压正常,则故障在负载电路;若+5V 电压仍不正常,则故障在7805本身。
若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处理器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏。
二、无声音输出无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。
检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能否吸合。
若继电器无动作,应测量功放电路中点输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。
若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。
若正、负电压不对称,可将正、负电源的负载电路断开,以判断是电源电路本身不正常还是功放电路有故障所致。
若正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管有无损坏。
若功放电路中点输出电压和过流检测电压均正常,而保护继电器不吸合,则故障在保护电路,应检查继电器驱动集成电路或驱动管有无损坏、各检测电路是否正常。
若继电器触点能吸合,但无声音输出,应先检查扬声器是否正常、继电器触点是否接触良好、静噪电路是否动作。
若上述部分均正常,再用信号干扰法检查故障是在功放后级还是前级电路。
用万用表的R×1挡,将红表笔接地,黑表笔快速点触后级放大电路的输入端,若扬声器中有较强的“喀喀”声,说明故障在前级放大电路;若扬声器无反应,则故障在后级放大电路。
对于未采用外设保护电路的集成电路功放电路(通常在集成电路内部有热保护),可先测量其供电电压正常与否。
若供电电压正常,再用信号干扰法检查:在功放集成电路的信号输入端加入直流断续信号,若扬声器有较强的“喀喀”声,说明功放集成电路正常,故障在前级放大电路;若无“喀喀”声,而且检查有关外围元件也正常,则故障在功放集成电路本身。
电子管功放无声音输出,也应先检查其电源,观看灯丝是否亮,管壳温度是否正常。
若灯丝不亮,管壳很凉,应检查功放管灯丝及屏极电压正常与否。
若电压不正常,再进—步检查电源电路,必要时应断开电源负载电路,以确定是电源电路故障还是负载有短路。
若各电压正常,可在音量电位器的中心头加入直流断续干扰信号,若有较强反应,说明后级放大电路正常,故障在前级放大电路;反之,故障在后级放大电路。