功放简介
t类数功放

T类数功放1. 简介T类数功放是一种音频功率放大器,采用了T类(Tripath)数字功率放大技术。
相比传统的A类、B类和D类功放,T类功放具有更高的效率和更低的失真。
它广泛应用于音响设备、汽车音响系统、家庭影院系统等领域。
2. T类数字功率放大技术原理T类数字功率放大技术是将数字信号直接转换为模拟输出信号的一种方法。
它通过将输入信号分为两个部分:PWM(脉冲宽度调制)信号和PDM(脉冲密度调制)信号,然后分别处理这两个信号,并最终将它们合并成模拟输出信号。
具体来说,T类数字功率放大器首先对输入信号进行采样和量化,得到PWM信号。
PWM信号是由一系列脉冲组成的,每个脉冲的宽度表示该时刻的输入电平值。
然后,通过比较PWM信号和一个高频三角波信号,得到PDM信号。
PDM信号是由一系列脉冲组成的,每个脉冲的密度表示该时刻的输入电平值。
接下来,T类数字功率放大器将PWM信号和PDM信号分别放大,并将它们合并成一个模拟输出信号。
具体放大的方法可以采用不同的电路设计,如H桥电路、双向开关电路等。
最终,这个模拟输出信号经过滤波器处理后,就可以驱动扬声器或其他音响设备。
3. T类数字功率放大技术的优势相比传统的A类、B类和D类功放,T类数字功率放大技术具有以下优势:3.1 高效率T类数字功放的效率通常可以达到90%以上,远高于传统功放技术。
这主要得益于其采用PWM和PDM两个信号进行处理的方式,使得功耗更低。
3.2 低失真T类数字功放在处理输入信号时,能够更准确地还原原始信号。
相比传统功放技术,在同样输出功率下,T类数字功放的失真更低。
3.3 小尺寸由于T类数字功放采用了数字处理技术,相比传统功放来说,它可以实现更小尺寸、更轻便的设计。
这对于一些对体积有限制的应用场景非常有利。
3.4 低热量由于T类数字功放的高效率特点,它产生的热量相对较低。
这不仅可以延长设备的寿命,还可以减少散热系统的成本和复杂度。
4. T类数字功放应用领域T类数字功放广泛应用于各种音响设备、汽车音响系统和家庭影院系统等领域。
射频功放简介

射频功放简介随着人类社会生产力的发展和社会的进步,人们迫切地需要在远距离迅速而准确地传送信息,这就使得无线通讯(尤其是个人无线通讯)取得了迅猛的发展。
这样占无线通讯设备35%左右成本的重要部件——“射频功放”,就引起了众多厂商、尤其是研发重点向移动通讯领域快速发展的我公司的极大关注。
一.术语1.射频:广义来说就是适用于无线电传播的无线电频率。
其下限约为几十~~几百KHz,上限约为几千~~几万MHz。
2.微波:通常将频率高于300MHz的分米波、厘米波、毫米波波段统称为微波。
3.射频功放:就是将发射机里的振荡器所产生的射频小功率,经过一系列的放大——激励级、中间级、末前级、末级功率放大级,获得足够大的射频功率的装置。
射频功放是发送设备的重要组成部分。
二.射频功放的分类1.放大器按照电流通角的不同,可分为A类(甲类)、AB 类(甲乙类)、B类(乙类)、C类(丙类)。
一般的射频放大器工作在A类、AB类、B类、C类状态;我们公司目前所做的射频放大器基本上都工作在A类、B类、AB类状态,个别的工作在C类,工作在AB类状态的居多。
2.射频放大器按照线性改善方法(或按线路组成的方式),可分为功率倒退功放、前馈功放、预失真功放。
3.按放大载波的数量又分为单载波功放与多载波功放。
三.单级功放的线路组成1.直流馈电线路:包括集电极(或漏极)馈电及基极(或栅极)的偏压馈电,馈电线路的原则:对直流是短路的,对射频是接近于开路的。
直流馈电线路处理的好坏是射频放大器稳定工作的重要条件之一。
2.输入输出阻抗匹配电路:由于功率管的输入输出阻抗一般都很低,我们要通过匹配网络将其匹配到较佳状态。
正确设计与调整匹配网络,对于放大器的增益和效率具有重要意义。
3.印制线拐弯:在射频电路中,如果需要线路拐弯,要考虑高频效应,必须用45°拐弯,大信号的印制线要做如下图所示的处理。
图射频印制线的拐弯处理四.温度补偿及增益控制由于功放管的静态工作点会随着温度的变化而变化,这样会引起增益的变化,我们可以通过温度敏感器件来对功放管的静态工作点(用温度补偿二极管)及整个放大通道的增益(用温度补偿衰减器或压控衰减器)进行补偿控制,以致于使功放在温度变化时其增益、输出功率不发生较大的变化,从而也是线性指标不发生较大的恶化。
功放的工作原理

功放的工作原理功放(Power Amplifier)是音频设备中的重要组成部份,用于放大音频信号,使其能够驱动扬声器产生更大的声音。
功放的工作原理是将输入的低功率音频信号放大到更高的功率水平,以便驱动扬声器。
一、功放的分类根据功放的工作方式和电路设计,功放可以分为以下几种类型:1. A类功放:具有高线性和低失真的特点,但效率较低。
2. B类功放:具有高效率和较低的失真,但在信号过渡时可能会产生交叉失真。
3. AB类功放:结合了A类功放和B类功放的优点,具有较高的效率和较低的失真。
4. D类功放:采用数字调制技术,具有高效率和较低的功耗,但可能会引入一定的数字噪音。
5. T类功放:结合了A类功放和D类功放的特点,具有高保真度和高效率。
二、功放的工作原理1. 输入阶段:功放的输入阶段通常由前置放大器组成,用于将音频信号放大到适当的水平,以便进一步处理。
2. 驱动阶段:输入信号经过驱动电路,产生适当的电流和电压,以便驱动功率管。
3. 功率放大阶段:驱动电路将信号传递给功率管,功率管将信号放大到所需的功率水平。
功率管通常采用晶体管或者管子,其工作在线性区域以保证信号的准确放大。
4. 输出阶段:放大后的信号经过输出级别的调整,以适应不同的负载要求。
输出级通常包括输出电感和输出电容,用于滤波和匹配负载。
三、功放的工作特点1. 增益:功放的增益决定了输入信号放大的倍数。
通常以分贝(dB)为单位表示,增益越高,输出信号的幅度越大。
2. 频率响应:功放的频率响应指的是在不同频率下输出信号的幅度变化情况。
理想情况下,功放应具有平整的频率响应,以保证信号的准确放大。
3. 失真:功放的失真是指输出信号与输入信号之间的差别。
常见的失真类型包括谐波失真、交叉失真和相位失真。
高质量的功放应具有低失真的特点。
4. 功率输出:功放的功率输出决定了其驱动扬声器的能力。
功率输出通常以瓦特(W)为单位表示,输出功率越大,扬声器产生的声音越大。
功放的工作原理

功放的工作原理功放(Power Amplifier)是一种电子设备,用于将音频信号或者其他低功率信号放大到较高功率,以驱动扬声器或者其他负载。
功放的工作原理涉及信号放大、功率放大和电流放大等过程。
下面将详细介绍功放的工作原理。
一、信号放大功放的第一步是信号放大,它接收来自音频源或者其他低功率信号源的输入信号。
输入信号经过放大电路,通常使用放大器芯片(如运放)来放大信号的幅度。
放大电路根据输入信号的幅度变化,输出一个放大后的信号。
这个过程通常被称为电压放大。
二、功率放大信号放大之后,功放需要将信号的电压放大为足够的功率,以驱动负载(如扬声器)。
功率放大的过程通常使用功率放大器来实现。
功率放大器将低功率信号转换为高功率信号,以便输出给负载。
功率放大器通常采用晶体管或者场效应管等器件,它们具有较高的功率放大能力。
三、电流放大功放的最后一个步骤是电流放大。
电流放大器接收功率放大器输出的高功率信号,并将其转换为足够的电流,以驱动负载。
电流放大器通常使用功率放大器的输出信号来驱动一个或者多个功率放大级,以提供所需的电流放大。
功放的工作原理可以简单概括为:信号放大、功率放大和电流放大。
通过这些步骤,功放能够将低功率信号放大为足够的功率,以驱动扬声器或者其他负载。
值得注意的是,功放在工作过程中会产生一定的热量。
为了确保功放的正常工作,通常需要设计散热系统来散发热量,以避免过热损坏设备。
此外,功放还可能具有一些额外的功能和特性,如音调控制、音量控制、保护电路等。
这些功能可以提供更好的音频体验和保护功放免受损坏。
总结:功放的工作原理包括信号放大、功率放大和电流放大三个主要步骤。
通过这些步骤,功放能够将低功率信号放大为足够的功率,以驱动扬声器或者其他负载。
在设计功放时,还需要考虑散热系统和其他功能,以确保功放的正常工作和提供更好的音频体验。
数字功放简介

数字功率放大器简介班级:JS001104 学号:2011300077 姓名:李卫华一.数字放大器的定义及工作原理功率放大器通常根据其工作状态分为五类。
即A类、AB类、B 类、C类、D类。
在音频功放领域中,前四类均可直接采用模拟音频信号直接输入,放大后将此信号用以推动扬声器发声。
D类放大器比较特殊,它只有两种状态,不是通就是断。
因此,它不能直接输入模拟音频信号,而是需要某种变换后再放大。
人们把此种具有"开关"方式的放大,称为"数字放大器"。
二.数字功法与传统功放比较数字功放由于工作方式与传统模拟功放完全不同,因此克服了模拟功放固有的一些缺点,并且具备了一些独有的特点。
1. 过载能力与功率储备数字功放电路的过载能力远远高于模拟功放。
模拟功放电路分为A类、B类或AB类功率放大电路,正常工作时功放管工作在线性区;当过载后,功放管工作在饱和区,出现谐波失真,失真程度呈指数级增加,音质迅速变坏。
而数字功放在功率放大时一直处于饱和区和截止区,只要功放管不损坏,失真度不会迅速增加。
由于数字功放采用开关放大电路,效率极高,可达75%~90%(模拟功放效率仅为30%~50%),在工作时基本不发热。
因此它没有模拟功放的静态电流消耗,所有能量几乎都是为音频输出而储备,加之前后无模拟放大、无负反馈的牵制,故具有更好的“动力”特性,瞬态响应好,“爆棚感”极强。
2. 交越失真和失配失真模拟B类功放在过零失真,这是由于晶体管在小电流时的非线性特性而引起的在输出波形正负交叉处的失真(小信号时晶体管会工作在截止区,无电流通过,导致输出严重失真)。
而数字功放只工作在开关状态,不会产生交越失真。
模拟功放存在推挽对管特性不一致而造成输出波形上下不对称的失配失真,因此在设计推挽放大电路时,对功放管的要求非常严格。
而数字功放对开关管的配对无特殊要求,基本上不需要严格的挑选即可使用。
3. 功放和扬声器的匹配由于模拟功放中的功放管内阻较大,所以在匹配不同阻值的扬声器时,模拟功放电路的工作状态会受到负载(扬声器)大小的影响。
先科ak一558功放机评论

先科ak一558功放机评论随着科技的不断发展,音响设备日益普及,功放机作为音响系统的重要组成部分,受到越来越多消费者的关注。
今天,我们就来为大家详细介绍一款备受瞩目的产品——先科AK-558功放机。
一、产品简介先科AK-558功放机是一款定位家庭音响市场的时尚高效音响设备。
该产品采用高品质材料制造,外观简约时尚,黑色钢琴漆面壳彰显质感。
在性能方面,AK-558具备较强的驱动能力,可以满足大多数家庭音响设备的功率需求。
二、功能特点1.输出功率:AK-558功放机具备4x100W的输出功率,可驱动两路立体声喇叭,满足家庭音响需求。
2.音频处理:该产品采用先进的音频处理技术,实现高保真音质输出,使音响效果更加出色。
3.输入接口:AK-558具备丰富的输入接口,支持蓝牙、AUX、光纤、HDMI等多种音源接入,方便用户连接各类设备。
4.遥控操作:该产品配备遥控器,用户可在远离功放机的位置进行便捷的操作。
5.节能环保:AK-558功放机采用低功耗设计,待机状态下功耗较低,有利于节能减排。
三、用户评价1.正面评价:消费者普遍认为,先科AK-558功放机音质出色,功率充足,适合家庭使用。
此外,产品的的外观设计和操作便利性也得到了用户的一致好评。
2.负面评价:部分用户表示,AK-558的价格相对较高,性价比不够突出。
此外,部分用户对产品的售后服务表示担忧。
四、优缺点分析优点:1.输出功率充足,满足家庭音响需求。
2.音质处理技术先进,音质表现优秀。
3.操作便捷,适合各类用户。
4.节能环保,符合现代生活理念。
缺点:1.价格相对较高,性价比不够突出。
2.售后服务存在一定担忧。
五、总结建议先科AK-558功放机凭借其出色的音质、充足的功率和便捷的操作,成为家庭音响市场上的优质产品。
如果您对音质有较高要求,且希望拥有一款性能稳定的功放机,AK-558是一个不错的选择。
功放系统介绍范文

功放系统介绍范文功放系统是指放大器和音箱等组合而成的一套音频设备。
功放(Power Amplifier)是音频系统中的重要组成部分,它负责将低电平的音频信号放大,以驱动音箱发声。
功放的性能和品质影响着音频系统的音质和效果。
功放系统由几个部分组成,包括前级、功率级和输出级。
前级是功放系统的控制中心,负责调控音频信号的大小和频率。
它接收来自音源的声音信号,并将其放大到适当的电平,以供功率级进一步放大。
前级一般采用真空管或者固态元件,以保证音频信号的传输质量。
高品质的前级可以保证音频信号的纯净度和真实度。
功率级是功放系统的核心组成部分,其主要职责是放大前级产生的音频信号,以便驱动音箱发声。
功率级通常采用功率放大器,可以将低电平的音频信号放大成更大的电流和电压。
功率级的好坏直接影响着音频系统的音量和扭曲度。
优质的功率级可以提供清晰、动态而深沉的音效。
输出级也被称为输出电路,是功放系统的最后一层,负责将放大的音频信号输送到音箱发声。
输出级通常由输出晶体管或功放管组成,可以将功率级产生的高电压和高电流传输到音箱。
输出级的设计和质量直接影响信号传输的稳定性和音质的准确性。
功放系统的音箱也是非常关键的组成部分,它负责将功放产生的电流和电压转化成声波,从而让人们听到音乐的声音。
音箱的品质和类型会直接影响音频系统的音质和扩散效果。
音箱一般分为主音箱和副音箱,主音箱是承担主要发声任务的,而副音箱则是用来扩大音场和增强音效的。
功放系统还可以与其他音频设备相连,比如混音台、麦克风和效果器等。
通过这些相连设备的调节,可以实现对声音的各种处理和控制,以满足不同场合和需求下的音频效果。
现代功放系统中,还有一些高级特性和功能,比如远程控制、数字信号处理、无线传输等。
这些特性可以极大地提升音频系统的便利性和实用性,使用户能够更加方便地享受音乐。
在选择功放系统时,用户应该考虑自己的需求和实际情况。
不同的功放系统适用于不同的音频场合,比如家庭影音、演出表演、录音棚等。
功放工作原理讲解

功放,即功率放大器,是音频设备中的重要部分。
它的主要作用是将弱音频信号放大成强有力的音频信号,以便驱动扬声器或耳机,使音乐或声音能够清晰地传递给听众。
功放的工作原理可以简单地描述为输入信号经过放大电路,经过放大后输出给扬声器。
具体来说,功放工作原理包括两个主要的环节:输入和输出。
首先,让我们来看看功放的输入部分。
输入信号会经过一个预放大电路,该电路负责将信号调整为适合后续放大的水平。
预放大电路通常包括放大器和滤波器,用于消除噪音和不必要的频率。
一旦信号经过预放大电路处理,它就会进入放大电路。
放大电路是功放的核心组成部分。
它由一个或多个放大器级联组成,每个级别都负责放大输入信号的一部分。
每个级别中的放大器通常由晶体管或管子构成。
当输入信号通过放大器时,放大器会增加信号幅度,使其达到更高的功率水平。
这种级联的放大过程可以将信号的幅度逐渐提升到足够的水平,以驱动扬声器或耳机。
一旦输入信号通过放大电路放大,它就会进入功放的输出部分。
输出部分通常包括一个输出变压器和一个输出级,它们负责将放大后的信号传递给扬声器或耳机。
输出变压器的作用是将放大后的信号转换为适合扬声器或耳机的电压和电流。
输出级是为了匹配输出变压器和扬声器或耳机的阻抗,并确保信号能够以最佳方式传递给扬声器或耳机。
综上所述,功放的工作原理可以概括为输入信号经过预放大电路调整,然后经过放大电路放大,最后通过输出变压器和输出级传递给扬声器或耳机。
这种放大过程能够使音乐或声音以更高的功率水平传递给听众,确保音频的清晰度和可听性。
作为音频设备的重要组成部分,功放在音乐产业、娱乐场所和家庭音响系统中发挥着重要的作用。
对功放工作原理的理解有助于我们更好地了解音频设备的工作机制,并在选择和使用功放时做出明智的决策。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
功放简介功放俗称“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。
编辑本段功放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。
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。
“AV”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。
“AV”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AV功放有AV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A V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A V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。
编辑本段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。
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。
编辑本段故障维修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。
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。