正确认识音响中的阻抗
音响中的阻抗

阻抗是音响圈中最常看到的字眼了,但是它到底意所何指呢?许多人在看到喇叭标示的阻抗值是四或八欧姆的时候,会直觉地拿起三用电表往喇叭的二个接线端子一量,看看到底是不是正确,可惜的是绝大部份的人都失望了,因为用三用电表上的电阻档量出来的结果并没有和喇叭上面所标示的一致。
原因呢?因为你误会了,你搞错了。
阻抗与电阻不是完全一致的东。
在国中的物理课本上,我们第一次接触到有关电学方面的理论,其中提到了有关电压、电流、电阻以及电功率之间的原理和数学关系。
绝大部份没有继续进修电学方面的课程或从事于电子专业的人士,其毕生的电学常识乃尽粹于斯,这还是当年上课没打瞌睡,经努力、认真、用功学习后才能拥有的辉煌成果,难怪你会把阻抗当成电阻了。
阻抗从字面上看就与电阻不一样,其中只有一个阻字是相同的,而另一个抗字呢?简单地说,阻抗就是电阻加电抗,所以才叫阻抗;周延一点地说,阻抗就是电阻、电容抗及电感抗在向量上的和。
在直流电的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。
电阻小的物质称作良导体,电阻很大的物质称作非导体,而最近在高科技领域中称的超导体,则是一种电阻值几近于零的东西。
但是在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。
电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。
它们的计量单位与电阻一样是欧姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。
此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,因此才会说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。
一般音响器材常见被提到阻抗的地方有喇叭的阻抗,前后级扩大机的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级通常不称输出阻抗,而称输出内阻),信号导线的传输阻抗(或称特性阻抗)等。
若说到器材内部电子线路及零件的各部份阻抗那就更琳琅满目复杂多多了,非三言两语可说明清楚。
谈音响中的阻抗

谈音响中的阻抗2009-08-11 09:40:22 来源: 作者: 【大中小】浏览:2947次评论:0条谈音响中的阻抗笔者发现消费者在选购前级、后级扩大器时,常会询问它的输入阻抗、输出阻抗及输出内阻是多少?功率和驱动能力有多强?胆机好还是晶体管机好?桥接又如何?选购扬声器时也想了解它的功率、效率、阻抗等等感觉似是而非的问题。
首先从阻抗谈起。
阻抗是音响是最常看到的字眼了,那么它到底是指什么呢?阻抗与电阻的概念不是完全一样的。
阻抗就是电阻加电抗,详细地说,就是电阻、电容抗、电感抗在向量上的总和。
在相现电压下,阻抗越高电流越小,阻抗越低电流越大。
一般音响器材常提到阻抗的地方有:扬声器的阻抗,前后级放大器的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级经常不称作输出阻抗,而称输出内阻),信号导线的传输阻抗等。
若说到器材内部电子线路及零件和各部分阻抗那就复杂了在此只介绍有关音响器材标称的阻抗具有什么实质意义。
1、扬声器的电阻抗现在先从扬声器的阻抗谈起。
目前,世界各国的扬声器厂家每天都在制造出千万只品种与性能各异的扬声器,以满足日益增长的Hi-Fi市场与AV市场的需要,但扬声器的标称阻抗却都遵循4Ω,8Ω,16Ω,32Ω这样一个国际化的标准系列。
这代表了什么呢?这代表了扬声器谐振频率的峰值fo至第2个共振峰fr之间呈现的最低阻抗值,如图1所示,实际上扬声器构成的输出线路是一个带电抗的电阻,只不过它的电阻随播放音乐的频率而变,这个动态的电阻就称为阻抗,它可不是一个常数值,而是随频率的不同而不同,甚至可能会起伏得很厉害,可能在某频率高到十几Ω或二十几Ω,也可能在某频率低到1Ω或以下。
当后级输出一固定电压给扬声器时,依照欧姆定律,4Ω的扬声器会比8Ω的扬声器多流过一倍的电流,因此如果你会计算功率的话,你就会明白为何一部8Ω输出100W的晶体后级,在接上4Ω扬声器时会变成200W了。
当然除非特殊需要,没有一个扬声器的设计专家会冒天下众多音视器材阻抗匹配要求之大不韪,设计出类似于2.5Ω,5Ω,10Ω,15Ω这样非标称阻抗系列的扬声器供应市场。
扬声器的电阻抗

扬声器的电阻抗如何配置功放包括前级和后级时,常会询问它的输入阻抗、输出阻抗及输出内阻是多少?功率和驱动能力有多强?胆机好力还是晶体管机好力?桥接又如何?选购扬声器时也想了解它的功率、效率、阻抗等等感觉似是而非的问题,我相信看了下文应该有满意的答案了。
我们首先从阻抗谈起。
阻抗是音响中最常看到的字眼了,那么它到底是指什么?阻抗与电阻不是完全一致的东西。
阻抗就是电阻加电抗,详细地说,就是电阻、电容抗、电感抗在向量上的总和。
在相同电压下,阻抗越高电流越小,阻抗越低电流越大。
一般音响器材常见提到阻抗的地方有:喇叭的阻抗,前后级放大器的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级经常不称作输出阻抗,而称输出内阻),信号导线的传输阻抗等。
若说到器材内部电子线路及零件的各部分阻抗那就更琳琅满目复杂得多了,在此我们只介绍有关音响器材标称的阻抗具有什么实质意义?“扬声器的电阻抗”现在先从喇叭的阻抗谈起。
目前,世界各国的扬声器厂家每天都在制造出千万只品种与性能各异的扬声器,以满足日益增长的Hi—Fi市场与AV市场的需要,但扬声器的标称阻抗却都遵循4Ω、8Ω、16Ω、32Ω这样一个国际化的标准系列。
这代表了什么呢?这代表了扬声器谐振频率的FO至第二个共振峰Fz之间所呈现的最低阻抗值。
实际上喇叭构成输出线路中一个带电抗的电阻,只不过它的电阻随潘放的音乐的频率而变,这个动态的电阻就称为阻抗。
它可不是一个常数值,而是随着频率的不同而不同,甚至可能会起伏得很可伯,可能在某频率高到十几Ω或二十几Ω,也可能在某频率低到IΩ或以下。
当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,4Ω的喇叭会比8Ω的喇叭多流过一倍的电流,因此如果你会计算功率的话,你就会明白为何一部8Ω输出的100瓦的晶体后级,在接上4Ω喇叭时会变为200瓦了。
当然除非特殊需要,没有一个扬声器的设计专家会设计出类似于2.5Ω、5Ω、10Ω、15Ω这样非标称阻抗系列的扬声器供应市场。
原装音箱常用知识点总结

原装音箱常用知识点总结一、音箱的基本知识1. 音箱的原理:音箱是将电信号转换为机械波,再将机械波转换成空气中的声波,使人类能够听到声音的装置。
它主要由振膜、辐射器、声学隔离器和电磁振荡器等部分组成。
2. 音箱的分类:音箱根据使用场景和功能不同,可以分为家用音箱、专业音箱、车载音箱等多种类型。
3. 音箱的频率响应:频率响应是指音箱在不同频率下声音的输出能力,通常用来描述音箱对不同频率信号的解析度。
4. 音箱的阻抗:电阻是指电流通过某个元件时产生的电压降。
在音箱中,阻抗通常指的是音箱对音源的电阻,通常以欧姆(Ω)为单位。
5. 音箱的灵敏度:音箱的灵敏度是指在特定功率下,音箱所能输出的声音强度,通常以分贝(dB)为单位。
6. 音箱的功率:音箱的功率是指其所能承受的电功率,通常以瓦特(W)为单位。
7. 音箱的声学设计:声学设计是指根据音箱的使用场景和需求,通过声学原理和工程技术手段来设计合理的音箱结构,以达到良好的音质和音量效果。
二、音箱的选购知识1. 音箱的品牌:品牌是选购音箱时需要考虑的重要因素,一些知名品牌通常会有更好的音质和更可靠的质量。
2. 音箱的尺寸:音箱尺寸的选择需要根据使用场景和空间大小来决定,太大的音箱可能无法放置在狭小的空间里,而太小的音箱可能无法满足音响效果的要求。
3. 音箱的功率:功率是衡量音箱性能的一个重要指标,需根据使用需求和场景来选择适合的功率。
4. 音箱的频率响应:频率响应决定了音箱对于不同频率声音的表现,需要根据个人喜好和使用场景来选择适合的频率响应范围。
5. 音箱的阻抗:阻抗是影响音箱连接的功放、放大器等设备的重要因素,需要确保音箱的阻抗与其他设备的要求匹配。
6. 音箱的灵敏度:灵敏度是决定音箱输出声音强度的重要参数,需要根据使用需求来选择合适的灵敏度值。
7. 音箱的材质:音箱材质直接影响其声音的表现,在选购时需选择合适的材质来满足音质要求。
三、音箱的使用和维护知识1. 音箱的使用场景:音箱的使用场景有家用、商用、汽车等多种,需要根据不同的使用场景来选择合适的音箱类型和功率。
怎么简易判别扬声器阻抗

怎么简易判别扬声器阻抗
怎么简易判别扬声器阻抗
根据直流电阻可否分辨出是4、8还是16欧的标称阻抗?
扬声器的阻抗有“阻”和“抗”组成,抗随频率变动而变动,铭牌上的阻抗只是一个参考值
书上介绍:直流电阻×1.2=喇叭阻抗,一般,定义为400HZ时的阻抗
关键是如果您将3.5当4欧用了(3,5的喇叭接在输出变压器的4欧输出端),结果会怎样?
这么一点误差,除非是极端高保真场合,一般没有太大的影响.
就象6P1输出最佳阻抗是5K5,可是很多仿红灯711的机器用的输出都是初级0.1线2800T,次级0.57线84T,其初级阻抗只有4K多.
我当年也实测过几个6寸半橡皮边和纸边喇叭的阻抗图,特点如下:
1.在400Hz(标称阻抗对应频率)处阻抗值与直流电阻值之比大概在1.1~1.3;
2.低频谐振处阻抗呈LC谐振曲线状,峰值可为标称值的十几倍(过高的原因主要是测试不规范,前后声波叠加);
3.中频段阻抗平稳几乎不变;
4.过扬声器标称最高有效频率后,阻抗呈斜线上升。
说的不对,请拍砖。
标称阻抗只是个参考值
同一阻抗不同型号的扬声器的频率-阻抗曲线都不一样,装上不同的箱体又不一样
同一扬声器,输入功率不同,作线性运动与非线性运动,阻抗又不一样
直流电阻是不变的,但还有模拟有功消耗的等值电阻是变动的。
搭车问一句:同样是阻抗为8欧的喇叭,0.25W的的20W的直流电阻一样吗?
基本一样的功率大直流电阻略小。
电阻不随功率大小变动。
耳机音响的基本知识

耳机音响的基本知识音响与耳机的基本知识阻抗与阻尼系数阻抗:它是指扬声器输入信号的电压与电流的比值。
音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,高于16Ω的是高阻抗,低于8Ω的是低阻抗,音箱的标准阻抗是8Ω。
在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。
所以这项指标虽然与音箱的性能无关,但最好还是不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8Ω。
耳机的阻抗一般是高阻抗的——32Ω很常见。
功放的阻抗一般可标为等值阻抗,比如4Ω下130W 的输出,大概相当于等值的80W的输出。
阻尼系数:是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。
阻尼系数大表示功率放大器的输出电阻小,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。
具有高阻尼系数的放大器,对于扬声器更象一个短路,在信号终止时能减小其振动。
功率放大器的输出阻抗会直接影响扬声器系统的低频Q值,从而影响系统的低频特性。
扬声器系统的Q值不宜过高,一般在0(5,l范围内较好,功率放大器的输出阻抗是使低频Q值上升的因素,所以一般希望功率放大器的输出阻抗小、阻尼系数大为好。
阻尼系数一般在几十到几百之间,优质专业功率放大器的阻尼系数可高达200以上。
音箱 : 扬声器材质与尺寸低档塑料音箱因其箱体单薄、无法克服谐振,无音质可言(也有部分设计好的塑料音箱要远远好于劣质的木质音箱);木制音箱降低了箱体谐振所造成的音染,音质普遍好于塑料音箱。
通常多媒体音箱都是双单元二分频设计,一个较小的扬声器负责中高音的输出,而另一个较大的扬声器负责中低音的输出。
挑选音箱应考虑这两个喇叭的材质:多媒体有源音箱的高音单元现以软球顶为主(此外还有用于模拟音源的钛膜球顶等),它与数字音源相配合能减少高频信号的生硬感,给人以温柔、光滑、细腻的感觉。
多媒体音箱现以质量较好的丝膜和成本较低的PV膜等软球顶的居多。
低音单元它决定了音箱的声音的特点,选择起来相对重要一些,最常见的有以下几种:纸盆,又有敷胶纸盆、纸基羊毛盆、紧压制盆等几种。
喇叭阻抗阻尼系数计算公式

喇叭阻抗阻尼系数计算公式引言。
在音响系统中,喇叭是非常重要的组成部分,它的阻抗和阻尼系数对音质和音量有着重要的影响。
了解喇叭阻抗阻尼系数的计算公式可以帮助我们更好地设计和调整音响系统,提高音质和音量。
一、喇叭阻抗。
喇叭的阻抗是指在特定频率下,喇叭对电流的阻碍程度。
一般来说,喇叭的阻抗是一个复杂的参数,它随着频率的变化而变化。
在实际应用中,我们通常会关注喇叭在特定频率下的阻抗,比如在音频系统中,我们会关注喇叭在20Hz到20kHz 范围内的阻抗。
计算喇叭阻抗的公式为:Z = R + jX。
其中,Z为阻抗,R为电阻部分,X为感抗部分,j为虚数单位。
电阻部分主要由喇叭的线圈电阻和线圈的等效电阻组成,感抗部分主要由喇叭的振膜质量和振膜的等效电感组成。
二、喇叭阻尼系数。
喇叭的阻尼系数是指在喇叭振动时,振膜受到的阻尼力和弹性力的比值。
阻尼系数越大,振膜的振动就越受到阻尼力的影响,振动幅度就越小,音质就越稳定。
阻尼系数越小,振膜的振动就越受到弹性力的影响,振动幅度就越大,音质就越动感。
计算喇叭阻尼系数的公式为:ξ = 2 (R / (2 π f M))。
其中,ξ为阻尼系数,R为喇叭的电阻部分,f为振动频率,M为振膜的质量。
三、喇叭阻抗阻尼系数计算公式。
喇叭的阻抗和阻尼系数是相互关联的,它们都可以影响音响系统的音质和音量。
通常情况下,我们可以通过喇叭的阻抗和阻尼系数来确定喇叭在特定频率下的性能。
喇叭阻抗阻尼系数的计算公式为:ξ = 2 (R / (2 π f M))。
Z = R + jX。
其中,ξ为阻尼系数,R为喇叭的电阻部分,f为振动频率,M为振膜的质量,Z为阻抗,X为感抗部分。
四、实际应用。
了解喇叭阻抗阻尼系数的计算公式可以帮助我们更好地设计和调整音响系统。
在实际应用中,我们可以根据喇叭的阻抗和阻尼系数来选择合适的功放和音源设备,以达到最佳的音质和音量效果。
此外,我们还可以通过调整喇叭的阻尼系数来改变音响系统的音质和音量。
阻抗与阻尼——精选推荐

阻抗与阻尼闲话少叙,现就音响系统中的阻抗与阻尼做一简要阐述。
根据电声词典,阻抗(impedance)被定义为:具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电流所起的阻碍作用称为阻抗,用Z表示:Z=(R2+(ωL-1/ωC)2)1/2,单位是欧[姆],符号是Ω。
阻尼(damping):振动系统因受到阻力所产生的振动幅度减弱或振动能量随运动距离、时间而耗损的现象。
一、功率放大器的阻尼系数功放的任务是驱动扬声器,因而功放是扬声器的电阻尼,所以这个阻尼对扬声器的放音质量有密切关系。
阻尼过大或过小,音质都会受到影响。
阻尼系数过低,则放大器对扬声器低频段控制力弱,低音乏力,混浊不清,拖尾音现象加重。
并能掩蔽部分中低音,重放音乐缺乏力度与层次。
阻尼系数过高(过阻尼),将使扬声器的声音干涩、失去弹性。
功放的阻尼系数fD是功放额定输出阻抗(常为其驱动的扬声器阻抗)与功放输出内阻的比值,它表征着功放输出内阻给予扬声器的电阻尼状态。
由此看来,阻尼系数的意义含有双重性,它联系着功放与扬声器。
即它们之间欲想良好地工作,需达到合理的阻尼系数匹配。
早期电子管功放统治天下时,由于输出变压器内阻较高,扬声器要求的阻尼系数是1-3左右。
晶体管功放出现后,由于其输出内阻较低,扬声器要求的fD值大大提高,由十几至几十甚至超过一百。
二、扬声器的额定阻抗众所周知,扬声器的阻抗是其频率的函数,由于其函数关系的复杂化,不易用数字式表达,常用图像法-阻抗频率特性表示,即阻抗特性曲线。
扬声器的额定阻抗是一个纯电阻的阻值,在确定信号源的有效电功率时,用它来代表扬声器,此值由产品标准规定,用于匹配和测量。
在额定频率范围内,阻抗模值的最低值不应小于额定阻抗的80%。
在额定频率范围以外的任何频率(包括直流)的阻抗小于此值时,则在产品说明书中给出,最好是一条阻抗曲线。
额定阻抗用替代法测试。
额定阻抗,国家标准规定优选系列为2、4、8、16、32Ω,非优选值:2.5、4.6、25、40Ω。
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消费者在选购前级、后级扩大器时,常会询问它的输入阻抗、输出阻抗及输出内阻是多少?功率和驱动能力有多强?胆机好还是晶体管机好?桥接又如何?选购扬声器时也想了解它的功率、效率、阻抗等等感觉似是而非的问题。
首先从阻抗谈起。
阻抗是音响是最常看到的字眼了,那么它到底是指什么呢?阻抗与电阻的概念不是完全一样的。
阻抗就是电阻加电抗,详细地说,就是电阻、电容抗、电感抗在向量上的总和。
在相现电压下,阻抗越高电流越小,阻抗越低电流越大。
一般音响器材常提到阻抗的地方有:扬声器的阻抗,前后级放大器的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级经常不称作输出阻抗,而称输出内阻),信号导线的传输阻抗等。
若说到器材内部电子线路及零件和各部分阻抗那就复杂了在此只介绍有关音响器材标称的阻抗具有什么实质意义。
1、扬声器的电阻抗现在先从扬声器的阻抗谈起。
目前,世界各国的扬声器厂家每天都在制造出千万只品种与性能各异的扬声器,以满足日益增长的Hi-Fi市场与AV市场的需要,但扬声器的标称阻抗却都遵循4Ω,8Ω,16Ω,32Ω这样一个国际化的标准系列。
这代表了什么呢?这代表了扬声器谐振频率的峰值fo至第2个共振峰fr之间呈现的最低阻抗值,如图1所示,实际上扬声器构成的输出线路是一个带电抗的电阻,只不过它的电阻随播放音乐的频率而变,这个动态的电阻就称为阻抗,它可不是一个常数值,而是随频率的不同而不同,甚至可能会起伏得很厉害,可能在某频率高到十几Ω或二十几Ω,也可能在某频率低到1Ω或以下。
当后级输出一固定电压给扬声器时,依照欧姆定律,4Ω的扬声器会比8Ω的扬声器多流过一倍的电流,因此如果你会计算功率的话,你就会明白为何一部8Ω输出100W的晶体后级,在接上4Ω扬声器时会变成200W了。
当然除非特殊需要,没有一个扬声器的设计专家会冒天下众多音视器材阻抗匹配要求之大不韪,设计出类似于2.5Ω,5Ω,10Ω,15Ω这样非标称阻抗系列的扬声器供应市场。
谁都知道一个二单元的音箱91个高音2个低音0通常都采用1只8Ω的高音单元和2只4Ω的低音单元串联组成,或者用1只8Ω的高音单元和2只16Ω的低音单元并联组成,以达到整个音箱的8Ω输入阻抗与功率放大器8Ω输出阻抗相匹配;但不一定每个人都知道扬声器的标称阻抗是随频率而变化的对数曲线。
其阻抗公式由下式表示:Zr=R+jwL+(BL)2YmZr——扬声器的电阻抗R,L——扬声器音圈的等效电阻与电感(BL)2Ym——力学系统产生的“动生电阻抗”从图1中可以看出。
在频率fz处就是扬声器的标称阻抗,在频率fo处扬声器的阻抗最大;在其它频率时扬声器的阻抗变化跌荡起伏。
当频率小于fo时,扬声器的阻抗会趋向偏低,目前市售的扬声器几乎都是如此。
一般来说,低频从数十赫兹到数百赫兹这一段,扬声器的阻抗达到最低点,这时要求功率放大器输出足够大的电流才能满足扬声器圆满工作的要求,产生既有低频又有力度的震撼效果来。
这在发烧友播放动态激烈的LD盘或低频丰满的VCD,CD盘时均可以十分明显地体会出来。
因此不同型号的扬声器对功率放大器的吃电流能力也不同,吃电流能力大的扬声器,即使2×100W以上功率的放大器在低频段重放时,也不能正常工作、往往出现失真。
即使不出现失真,扬声器也刚刚达到启动工作状态,没有足够的电流能量使其进入最佳工作状态,它的低频必然会苍白无力,没有厚度;同时由于电流能量不够,也使扬声器振膜的振动速度跟不上频率变化的速度。
这在当前,不少发烧友把原来只适用于Hi-FI发烧的扬声器去充当家庭影院专用扬声器时,上述这些情况就是有发生了。
当如上所述,扬声器的阻抗值不断下降时,后级输出一个固定电压,它的电流就会愈来愈大,你确定你的后级能输出这么大的电流吗?你知道扬声器阻抗不断下降的结果到后来就相当于是把扬声器线直接短路,所有的晶体管后级放大器,其输出电流的能力均有其设计上的限制,超出此范围,机器就要烧掉辽也就是为什么一般人常说的:后级的功率不用大,但输出电流要大的道理。
当然这种讲法也不太规范。
因为现今的高保真晶体管功率放大器基本属定压型放大器,以输出功率=负载的电流平方×负载阻抗来计算,大功率时电流大,小功率时电流小亦属于正常。
真正有机会在既定的负载上有“大电流输出”的,还是大功率放大器。
早期日本放大器给人的印象就是功率标示很高,但输出电流能力则令人质疑,其实输出功率和驱动能力之间的关系十分微妙。
讲到“输出功率”的高低与“驱动能力”的强弱,两者虽然没有绝对的关系,但却有相对的联系。
输出功率很容易从数字显示,50W,100W,200W甚至更多,但是驱动能力的辨识就得依靠慧眼,甚至得真正试过才知道。
功率放大器的驱动对象是扬声器,驱动能力越强,也就表示越能压得住扬声器。
当然您会问,什么样的扬声器难推?笔者认为:低效率的(86dB以下的),低阻抗的(4Ω或以下的),静电式和铝带式等等,都是很考究功放搭配的。
而功放的驱动能力则完全体现在电流的供给上,电压×电流,就是真正的“功率”。
如果有一部功放,其功率标称是100W×2(8Ω),200W×2(4Ω),400W×2(2Ω),通常称他是“大电流”设计,这种功放的驱动能力就会比较强。
小小一套日本产的床头音响组合动不动就是300W,可是KRELL的300W后级你想一个人扛是扛不动的。
这种高电压低电流的日本放大器如遇上现在满街都是的低阻抗扬声器,一下子就软了脚。
4Ω的需求电压比8Ω低,但需求电流却比较大,就以4W为例,8Ω扬声器是0.7A,而4Ω扬声器则吃1A电流,故为何大家都说低阻抗扬声器比较难推动。
正由于低阻抗扬声器吃电流,故晶体后级逐渐形成大电流设计。
只要负载电流够,晶体机的输出功率会随着扬声器阻抗的降低而提升。
但胆机因有输出变压器隔离,功率不随扬声器阻抗变化,因此当扬声器阻抗猛往下降时,胆机就可能使不上力,此时扬声器欲吃电流,但胆机却是电压组件,无法提供电流,此时是不是晶体机比胆机够力?有些放大器的设计是可以把两个声道结合起来成为一个单声道来运作。
通常其功率比原来两个声道功率之和不要大。
这种技术称为桥接或同极耦合。
放大器是否可以桥接是取决于原来的设计的。
大部分的放大器都不能桥接,如果说明书没有说明,则不要作此尝试,否则可能会损坏机器,其实这样做亦非是好事,因为它会使放大器忍受低阻抗的能力降低。
如果有一对扬声器的阻抗很高,像早期的Rogers LS3/5A,那放大器的输出功率岂不是减小?这是对晶体管机而言的,对于胆机却是好事;因为胆机有输出变压器,故无论负载阻抗变大或变小,胆机可维持稳定的功率输出,遇到3/5a等高阻抗扬声器时,胆机比晶体机来得够力。
晶体现驱动高阻抗扬声器会降低功率,但也有例外,因为有个别晶体管机亦使用输出放大器,其输出功率不会随负载阻抗变动而变动。
2、放大器的输入和输出阻抗在多级放大器中前级放大器对于后级来说是信号源,它的输出阻抗就是信号源的内阻;而后级相对于前级来说就是负载,它的输入阻抗就是信号源(前级放大器)的负载阻抗。
放大器的输入阻抗是愈高愈好,而输出阻抗是愈低愈好。
假设信号源输出一个固定电压往上一级,如果这一级的输入阻抗高,是不是由信号源所提供的信号电流就可以降低呢?如果输入阻抗非常高,则几乎不会消耗信号电流就可以驱动这一级电路工作,由于输入高阻抗所需的信号电流较少,则连接其上的信号线中的电流必较小,因此对于信号线品质的要求就可以不必那么高,这就少了一个电流干扰的机会。
缺点:易感染噪声其实所谓放大器输入阻抗愈高愈好,输出阻抗愈低愈好,其主要原因是与其它器材互相搭配时,其匹配性比较高。
通常低输出阻抗多数是指前级放大器的输出阻抗,后级通常是称作输出内阻的。
前级的正确认识音响中的阻抗低输出阻抗有几个好处:(1)一般强调低输出阻抗即表示了它有较大的电流输出能力,容易搭配一些低输入阻抗的器材(后级)。
(2)低输出阻抗可以驱动长的信号线及电容量较大的负载。
另外感染噪声的问题会降得很低,可以大幅提高信号信噪比,使音乐的纯度提高,音质就比较好。
后级的低输出阻抗的好处是:可更有效地控制扬声器的有害的自由振动。
在电场的学中得知,扬声器是音圈流过一定频率的电流使振膜移位而发声的,当这一频率电流结束时,其振膜自身质量所产生的惯性使其继续自由振动,而下一音频电流来时,其振膜还不能完全回复到静止状态位置就被这下一个音频电流再驱动。
扬声器的振膜是在偏离静止状态位置的状态下接受驱动的,所以必然会引起其振动不完全随下一个音频电流的变化而变化。
换句话来说,当接入音频信号激励后,即使激励信号停止,扬声器的振动也不不会立即停止,而是逐渐衰减,声音有拖尾感,发出原始信号中没有的失真声音,使音响表现的音频清晰度降低。
理想的情况是上一个音频电流结束时,扬声器的振膜应回复到静止状态时的位置而不再继续自由振动。
另外,由于音圈切割磁力线,使得扬声器本身会产生一个感应电压,这个感压电压与功放输出级的电压叠加后产生信号失真。
综上所述,为消除这种余振而带来的信号失真,必须对扬声器的自由振动进行阻尼。
功放的输出相当于一只低值的电阻,它与扬声器相关联,扬声器得到音频电流而移位发声,当频率电流结束时,扬声器振膜还会产生自由振动,这时音圈也在磁体的磁场中切割磁力线而产生感生电压,功放的内阻由于是与其相关联的,故此时对音圈自由振动产生的感生电压通过功放的输了,等效内阻形成电流短接而使音圈受到阻尼,从而加快扬声器振膜的停振。
大家都知道,功率放大器的阻尼系数DF=扬声器的额定阻抗/功率放大器额定输出阻抗(也就是内阻+音箱线阻),其值的大小表示功放对其负载扬声器的驾驭能力的强弱,其值愈大表示对扬声器的驾驭能力愈强,反之则愈弱。
所以当功放的内阻很小时,能够有效地吸收扬声器共振时产生的感生电动势,这种阻尼能力强,迫使振膜的停振加快(这也是人们为什么选用低阻音箱线的重要原因之一);当功放的内阻较大时,这种阻尼力弱,振膜自由振动的时间长,位移大。
一般来说,阻尼系数DF大一些好,但并不是DF愈大愈好,专业功放阻尼系数DF值通常由几百到1000,而家用功放阻尼系数低一些,一般选取应大于50,低于100为宜。
DF值过低,则放大器对扬声器低频段的控制能力减弱,导致低音单元失控,低音无力浑浊不清,拖尾音加重并掩美国了部分的中低音,使播出的音乐失去力度;DF值过高,则出现过阻尼,使声音发干,失去弹性。
当然扬声器的口径愈大,要求DF值就愈高。