浅谈音响功放的工作原理

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功放的工作原理

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,主要用于放大音频信号。

它的工作原理是将低电平的音频信号放大到足够的功率,以驱动扬声器或其他负载设备,使其产生高音量的声音。

功放可以应用于各种音频系统,包括家庭音响、汽车音响、舞台音响等。

功放的工作原理可以简单地分为两个主要阶段:输入阶段和输出阶段。

1. 输入阶段:输入阶段主要负责接收和放大音频信号。

它通常由一个低噪声前置放大器组成,用于增加输入信号的电平,并提供足够的增益以保持信号的准确性和完整性。

输入阶段还可能包括一些滤波器,以去除不需要的频率成分或噪音。

2. 输出阶段:输出阶段主要负责将放大后的信号传递给负载设备,例如扬声器。

输出阶段通常由一个或多个功率放大器组成,用于将低电平的信号放大到足够的功率。

功率放大器通常采用晶体管、管子或集成电路等器件,具有高功率放大和高效率的特点。

输出阶段还可能包括一些保护电路,用于保护功放和负载设备免受过载、短路等损坏。

功放的工作原理还涉及一些基本的电子元件和电路,例如电容、电感、电阻等。

这些元件可以用于滤波、稳压、匹配负载等功能,以确保功放的稳定性和性能。

除了基本的工作原理,功放还可能具有一些附加功能和特性,例如音量控制、音调调节、远程控制等。

这些功能可以通过电子电路和控制系统实现,以提供更好的用户体验和音频效果。

总结起来,功放的工作原理是通过输入阶段将音频信号放大并处理,然后通过输出阶段将放大后的信号传递给负载设备,以产生高音量的声音。

功放在音频系统中起着至关重要的作用,它的设计和性能直接影响到音质的好坏和音响效果的真实性。

因此,在选择和使用功放时,需要根据实际需求和要求,综合考虑功率、频率响应、失真率、稳定性等因素,以获得最佳的音频体验。

功放的工作原理

功放的工作原理

功放的工作原理引言概述:功放(Power Amplifier)是一种电子设备,用于放大音频信号,使其具备足够的功率驱动扬声器,以产生高质量的音频输出。

功放的工作原理是通过增加信号的幅度,使其能够推动扬声器产生更大的声音。

本文将详细阐述功放的工作原理,包括信号放大、功率放大、失真和保护等方面。

正文内容:1. 信号放大1.1 输入信号功放的工作原理首先涉及到输入信号。

输入信号可以来自各种音频源,如麦克风、CD播放器或其他音频设备。

输入信号通常是低电平的,需要经过放大才能驱动扬声器。

1.2 输入级输入信号通过输入级进入功放。

输入级通常由一个或多个晶体管组成,它们具有高输入阻抗,可以接受低电平的输入信号。

输入级的作用是将输入信号放大到足够的幅度,以供后续的功率放大级使用。

1.3 预放大级在输入级之后,通常还会有一个或多个预放大级。

预放大级进一步放大输入信号,并对其进行一些调整,如频率响应和相位校正。

预放大级的输出信号将进一步传递给功率放大级。

2. 功率放大2.1 功率放大级功率放大级是功放的核心部分。

它通常由一个或多个功率晶体管或功率管组成,这些器件可以承受较高的电流和电压,以实现对输入信号的高功率放大。

功率放大级的输出信号将驱动扬声器。

2.2 输出级输出级是功放的最后一个放大级。

它的主要作用是将功率放大级的输出信号转换为足够的电流和电压,以驱动扬声器。

输出级通常由一个或多个输出晶体管组成,这些晶体管具有低输出阻抗,可以提供足够的电流给扬声器。

2.3 反馈回路为了提高功放的性能和稳定性,通常会添加一个反馈回路。

反馈回路将输出信号与输入信号进行比较,并校正任何失真或偏差。

通过反馈回路,功放可以更准确地放大输入信号,并提供更高质量的音频输出。

3. 失真3.1 线性失真功放的工作原理中存在一些失真问题。

其中最常见的是线性失真,它是由于功放在放大信号时,无法完全保持输入信号的精确形状和幅度,导致输出信号与输入信号存在差异。

功放的工作原理

功放的工作原理

功放的工作原理功放,即功率放大器,是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或者其他负载。

功放的工作原理涉及信号放大、电流放大和电压放大等过程。

下面将详细介绍功放的工作原理。

一、信号放大功放的主要功能是将输入的音频信号放大到足够的功率,以便驱动扬声器。

在功放电路中,音频信号被输入到放大器的输入端。

放大器内部的前置放大电路会对输入信号进行放大,增加信号的幅度。

这样可以保证音频信号能够顺利通过后续的放大电路。

二、电流放大信号放大后,功放会将放大后的信号转换成足够的电流,以便驱动扬声器。

在功放电路中,放大后的信号经过驱动级放大器,该放大器会将信号的电流放大到足够的水平。

这样可以确保扬声器能够获得足够的电流,从而产生较大的声音。

三、电压放大除了电流放大外,功放还需要将电压进行放大,以便提供给扬声器。

在功放电路中,电流放大后的信号经过输出级放大器,该放大器会将信号的电压放大到足够的水平。

这样可以确保扬声器能够获得足够的电压,从而产生较大的声音。

四、负反馈为了提高功放的性能和稳定性,功放电路中通常会采用负反馈。

负反馈是指将输出信号的一部份反馈到输入端,与输入信号进行比较,并对放大电路进行调整。

通过负反馈,可以降低功放的失真、提高频率响应和减小输出阻抗。

这样可以使功放更加稳定和可靠。

五、保护电路为了保护功放和扬声器,功放电路中通常会设置一些保护电路。

这些保护电路可以监测功放的工作状态,一旦浮现异常情况,如过热、过载或者短路等,保护电路会自动切断功放电路,以避免损坏功放和扬声器。

六、功放类型根据不同的应用需求,功放可以分为多种类型,如A类、B类、AB类、D类等。

这些类型的功放有不同的工作原理和特点。

例如,A类功放具有高保真度和线性度,但效率较低;D类功放则具有高效率和小尺寸,但对信号质量要求较高。

根据实际需求选择适合的功放类型,可以获得更好的音频效果。

总结:功放的工作原理涉及信号放大、电流放大和电压放大等过程。

功放的工作原理

功放的工作原理

功放的工作原理功放,全称为功率放大器,是一种将音频信号放大的电子设备。

它的工作原理是将输入的低功率音频信号经过放大电路处理,输出为高功率的音频信号,以驱动扬声器产生更大的声音。

功放的工作原理可以分为两个主要部分:输入级和输出级。

1. 输入级:输入级主要负责将低功率的音频信号转换为电压信号,并进行放大。

一般来说,输入级由耦合电容和放大电路组成。

耦合电容用于隔离直流信号,只传递交流信号。

放大电路则根据输入信号的大小和频率进行放大,常见的放大电路有共射放大电路、共基放大电路和共集放大电路等。

放大电路通过调整电流和电压的增益,使得输入信号得以放大。

2. 输出级:输出级主要负责将放大后的电压信号转换为电流信号,并输出给扬声器。

输出级由功率放大电路和输出变压器组成。

功率放大电路通过调整电压和电流的增益,将输入信号的功率放大到足够驱动扬声器所需的功率。

输出变压器则用于匹配功放的输出阻抗和扬声器的输入阻抗,以提供最佳的功率传递效率。

除了输入级和输出级,功放还包括其他辅助电路,如电源电路、保护电路和控制电路等。

1. 电源电路:电源电路主要负责为功放提供稳定的电源电压。

一般来说,功放需要使用直流电源供电,以保证输出信号的稳定性和质量。

电源电路通常包括整流电路、滤波电路和稳压电路等,以确保功放能够正常工作。

2. 保护电路:保护电路主要用于保护功放和扬声器免受过载、短路和过热等情况的损害。

当功放工作过程中出现异常情况时,保护电路会自动切断电源,以防止设备损坏。

常见的保护电路有过载保护、短路保护和过热保护等。

3. 控制电路:控制电路主要用于控制功放的工作状态和参数。

通过控制电路,用户可以调节音量、音质和声道等参数,以满足个性化的需求。

控制电路还可以实现功放的远程控制和智能化控制,提供更便捷的操作体验。

综上所述,功放的工作原理是通过将低功率的音频信号经过放大电路处理,输出为高功率的音频信号,以驱动扬声器产生更大的声音。

其主要包括输入级、输出级以及相关的辅助电路。

功放的工作原理

功放的工作原理

功放的工作原理功放,全称为功率放大器,是一种电子设备,用于将低功率信号放大为高功率信号。

功放在音频设备、无线电设备、通信设备等领域广泛应用。

它的工作原理是将输入信号经过放大电路放大后,输出一个功率较大的信号。

一、功放的基本结构功放通常由输入级、放大级和输出级组成。

1. 输入级:输入级负责接收输入信号,并将其转换为电压信号。

输入级通常由一个耦合电容和一个偏置电阻组成,耦合电容用于阻隔直流信号,偏置电阻用于将信号引入放大电路。

2. 放大级:放大级是功放的核心部份,负责将输入信号放大到所需的功率级别。

放大级通常由一个或者多个晶体管或者管子组成,晶体管或者管子的工作状态由输入信号的变化而改变,从而实现信号的放大。

3. 输出级:输出级负责将放大后的信号传递给负载(如扬声器、天线等)。

输出级通常由一个输出变压器或者电流放大电路组成,输出变压器可以将放大后的信号匹配到负载上,以实现最大功率传递。

二、功放的工作原理基于放大电路的工作原理,主要包括放大、偏置和反馈三个关键环节。

1. 放大:输入信号经过放大级的放大,其幅度变大,同时保持波形形状不变。

放大级的放大倍数决定了输出信号的功率大小。

2. 偏置:放大级中的晶体管或者管子需要在一定的工作状态下才干正常工作。

偏置电路用于提供适当的电压和电流,使晶体管或者管子处于合适的工作状态,以确保放大电路的稳定性和线性度。

3. 反馈:为了提高功放的稳定性和线性度,通常会引入反馈电路。

反馈电路将输出信号与输入信号进行比较,并将差异信号反馈到放大级,以调整放大级的工作状态,使输出信号更加准确地尾随输入信号。

三、功放的分类功放按照工作方式和应用领域可以分为多种类型,常见的有A类、B类、AB 类和D类功放。

1. A类功放:A类功放是最简单的功放类型,其输出级在整个工作周期内都有电流通过。

A类功放具有较好的线性度和音质表现,但效率较低。

2. B类功放:B类功放只在输入信号的正半周或者负半周时才有电流通过输出级。

功放的工作原理

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,用于放大音频信号或电视信号。

它起到放大信号的作用,将输入信号放大到一定的功率级别,以驱动扬声器或其他负载设备。

功放广泛应用于音响系统、影音设备、通信设备等领域。

功放的工作原理可以简单地描述为将输入信号经过放大电路放大后输出。

下面将详细介绍功放的工作原理。

1. 输入信号功放的输入信号通常是音频信号或电视信号。

音频信号可以是来自麦克风、CD播放器、MP3播放器等音频源的电压信号,电视信号可以是来自电视机、DVD 播放器等视频源的电压信号。

这些输入信号的幅度通常较小,需要通过功放进行放大。

2. 放大电路功放的核心部分是放大电路。

放大电路通常由一个或多个放大器组成。

放大器使用晶体管、真空管或集成电路等器件来放大输入信号。

放大器的工作原理是根据输入信号的变化,调整电流或电压,使输出信号的幅度相应地放大。

3. 反馈电路为了提高功放的性能和稳定性,通常会在放大电路中加入反馈电路。

反馈电路将输出信号与输入信号进行比较,并根据比较结果对放大电路进行调整。

反馈电路可以减小非线性失真、提高频率响应和稳定性。

4. 输出信号放大电路将输入信号放大后,输出到负载设备,如扬声器或其他音频设备。

输出信号的幅度较大,可以驱动扬声器产生音频声音或驱动其他负载设备工作。

5. 控制和保护电路功放通常还包括控制和保护电路。

控制电路用于调节功放的工作状态,如音量控制、音调控制等。

保护电路用于保护功放和负载设备,如过载保护、温度保护等。

这些电路可以提高功放的可靠性和安全性。

总结:功放的工作原理是通过放大电路将输入信号放大后输出到负载设备。

放大电路使用放大器进行信号放大,反馈电路进行信号比较和调整,控制和保护电路用于控制功放的工作状态和保护功放和负载设备。

功放在音响系统、影音设备、通信设备等领域起到重要的作用,提供高品质的音频和视频体验。

功放的工作原理

功放的工作原理功放,即功率放大器,是一种电子设备,用于将音频信号或其他低功率信号放大到足够大的功率,以驱动扬声器或其他负载。

功放是音响系统中重要的组成部分,它能够增强音频信号的强度,使其能够在扬声器中产生高质量的声音。

功放的工作原理可以分为两个主要方面:信号放大和功率放大。

1. 信号放大信号放大是功放的第一步,它主要通过放大器电路来实现。

放大器电路通常由一个或多个晶体管、管子或集成电路组成。

当输入的音频信号进入功放时,它会经过放大器电路,其中的晶体管或其他放大器组件会将信号放大到更高的电平。

这样做的目的是为了增加信号的幅度,使其能够更好地驱动扬声器。

2. 功率放大功率放大是功放的第二步,它主要通过功率放大器电路来实现。

功率放大器电路通常由一个或多个功率晶体管、管子或集成电路组成。

当经过信号放大之后的音频信号进入功率放大器电路时,功率晶体管或其他功率放大器组件会将信号的功率进一步放大。

功率放大的目的是为了使信号能够驱动扬声器并产生足够的音量。

功放的工作原理可以进一步细分为以下几个步骤:1. 输入信号功放的工作是基于输入的音频信号。

这个信号可以来自于音频源设备,如CD播放器、电视机、收音机等。

输入信号的大小和频率范围会对功放的工作产生影响,因此功放需要适应不同的输入信号。

2. 信号放大一旦输入信号进入功放,它会经过放大器电路进行信号放大。

放大器电路中的晶体管或其他放大器组件会将输入信号的幅度放大到更高的电平。

这样做的目的是为了增加信号的强度,使其能够更好地驱动扬声器。

3. 频率响应调整功放还可以通过频率响应调整来改善音频信号的质量。

频率响应调整是通过使用电容、电感和电阻等元件来调整不同频率范围的信号。

这样可以使功放能够更好地处理不同频率范围的音频信号,并提供更平衡和清晰的声音。

4. 功率放大经过信号放大后的音频信号进入功率放大器电路,功率晶体管或其他功率放大器组件会进一步放大信号的功率。

功率放大的目的是为了使信号能够驱动扬声器并产生足够的音量。

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!。

功放的工作原理

功放的工作原理功放,即功率放大器,是一种电子设备,用于将输入信号的功率放大到更高的水平。

它在音频和无线通信系统中起着重要的作用。

功放的工作原理是将输入信号经过放大电路放大后输出,从而实现信号的放大功能。

一、功放的基本组成部分功放一般由输入端、放大电路和输出端组成。

1. 输入端:功放的输入端接收来自音频设备或其他信号源的输入信号。

输入端通常包括输入接口和输入电路,用于接收和处理输入信号。

2. 放大电路:放大电路是功放的核心部分,它负责将输入信号放大到更高的功率水平。

放大电路一般由放大器管或晶体管、电容器、电阻器等元件组成,通过这些元件的组合和控制,实现信号的放大。

3. 输出端:功放的输出端将放大后的信号输出到负载上,如扬声器或其他设备。

输出端通常包括输出接口和输出电路,用于将放大后的信号传送给负载。

二、功放的工作原理可以简单描述为输入信号经过放大电路放大后输出到负载上。

1. 输入信号处理:输入信号首先经过输入端的接口和电路,进行初步的处理。

这些处理可能包括信号的滤波、放大、调节等操作,以使信号适合进入放大电路。

2. 放大电路工作:经过输入信号处理后,信号进入放大电路。

放大电路中的放大器管或晶体管根据输入信号的特性进行工作,将输入信号的功率放大到更高的水平。

放大器管或晶体管的工作状态由电路中的电源、电容器、电阻器等元件的组合和控制来实现。

3. 输出信号传送:放大后的信号从放大电路输出,经过输出端的接口和电路传送给负载。

输出端的电路可能包括匹配电路、保护电路等,以确保信号能够有效地传送到负载上,并保护功放和负载免受损坏。

三、功放的工作特点1. 放大增益:功放的主要功能是放大输入信号的功率。

放大增益是衡量功放放大能力的重要指标,通常以分贝(dB)为单位表示。

放大增益越高,功放的放大能力越强。

2. 频率响应:功放的频率响应指的是功放对不同频率信号的放大能力。

功放应具有宽频带特性,能够放大从低频到高频的各种信号。

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,用于将低功率的音频信号或者其他信号增大到足够的功率,以驱动扬声器或者其他负载。

功放在音响设备、无线电通信、电视广播、汽车音响等领域广泛应用。

下面将详细介绍功放的工作原理。

一、功放的基本原理功放的核心原理是利用半导体器件(如晶体管或者场效应管)的放大特性,将输入信号的电流或者电压增大,从而得到输出信号。

功放的工作原理可以简单概括为三个步骤:放大、线性处理和驱动。

1. 放大:输入信号经过放大电路,通过晶体管或者场效应管等放大器件,使信号的电流或者电压增大。

放大电路通常由多个级联的放大器组成,每一个级别都负责放大特定的频率范围。

2. 线性处理:放大后的信号经过线性处理电路,对信号进行调整和修正,以保持信号的准确性和稳定性。

线性处理电路通常包括滤波器、均衡器和反馈电路等。

3. 驱动:经过线性处理的信号被发送到输出级,通过输出级将信号驱动到扬声器或者其他负载。

输出级通常由功率晶体管或者功率场效应管等高功率放大器件组成,能够提供足够的功率以驱动负载。

二、功放的工作模式功放根据输入信号的类型和工作方式,可以分为A类、AB类、B类、C类和D类等不同的工作模式。

1. A类功放:A类功放是最常见的功放工作模式。

它的特点是在整个信号周期内都有电流流过输出级,但在没有输入信号时,输出级也会有一定的静态电流。

A 类功放具有较好的线性度和音质,但效率较低。

2. AB类功放:AB类功放是A类功放的改进版本。

它在没有输入信号时,输出级的静态电流较小,从而提高了效率。

AB类功放在音质和效率上都有较好的平衡,因此被广泛应用于音响设备中。

3. B类功放:B类功放惟独在输入信号正弦波的一个半周期内才有电流流过输出级。

由于惟独一半的周期需要放大,B类功放具有较高的效率,但存在交叉失真问题。

因此,在B类功放中通常会采用两个输出级,一个负责放大正半周期,另一个负责放大负半周期,以减少交叉失真。

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浅谈音响功放的工作原理
音响中的功放是整个音响设备中的关键部件,所以音响发烧友们都在其上不惜花费人力物力财力进行"摩机",在电源部分,电路的整体布局,用料等方面进行不断改良.本人并不是超级发烧友,充其量算是一位音响爱好者吧,为此在这里我就以一个音响爱好者的身份谈一谈我对音响功放的看法.
功放分胆机与石机,先讨论石机.石机最初的功放为甲类功放,这类功放的功放管的工作点选在管子的线性放大区,所以就算在没有信号输入的情况下,管子也有较大的电流流过,且其负载是一个输出变压器,在信号较强时由于电流大,输出变压器容易出现磁饱和而产生失真,另外为了防止管子进入非线性区,此类放大器往往都加有较深度的负反馈,所以这种功放电路效率低,动态范围小,且频响特性较差.对此人们又推出了一种乙类推挽式功率放大器,这类功放电路其功放管工作在乙类状态,即管子的工作点选在微道通状态,两个放大管分别放大信号的正半周和负半周,然后由输出变压器合成输出.所以流过输出变压器的两组线圈电流方向相反,这就大大地减少了输出变压器的磁饱和现象.另外由于管子工作在乙类状态,这样不仅大大的提高了放大器的效率且也大大的提高了放大器的动态范围,使输出功率大大提高.所以这种功放电路曾流行一时.但人们很快发现,此种功电路由于其功放管工作在乙类工作状态,所以存在小信号交越失真的问题,而且电路需使用两个变压器(一个输出变压器,一个输入变压器),由于变压器是感性负载,所以在整个音频段内,负载特性不均衡,相移失真较严重.为此人们又推出了一种称为OTL的功率放大电路.这种电路的形式其实也是一种推挽电路形式,只不过是去掉了两个变压器,用一个电容器和输出负载进行藕合,这样一来大大的改善了功放的频响特性.晶体管构成的功放电路有了质的飞跃,后来人们又改良了此种电路,推出了OCL和BTL电路,这种电路将输出电容也去掉了,放大器与扬声器采取直接藕合方式,直到现在由晶体管组成的功放电路,其结构基本上是OCL电路或BTL电路.OCL电路与OTL电路不同之处是采取了正负电源供电法,从而能将输出电容取消掉.BTL电路是由两个完全独立的功放模块搭建组成,如图C所示.IC1放大输出的信号一部分通过IC2反相输入端,经IC2反相放大输出,负载(扬声器)则接在两放大器输出之间,这样扬声器就获得由IC1和IC2放大相位相差180度的合成信号了.
不论是OCL或BTL功放电路,由于其去除了输出变压器和输出电容器,使放大器的频响得到展宽。

与扬声器配接方面,当功率放大器连接一个标称阻抗低于其额定负载阻抗的音箱时,理论上将使输出功率增加,但这是有条件的,功放必须有足够小的输出内阻且必须有足够大的电流增益,电源能提供足够大的工作电流,否则不但不失真功率不能增加反而引致放大器性能下降。

另一种情形是功率放大器连接一个标称阻抗高于其额定负载阻抗的音箱,这时似乎功率放大器会轻松些,其实也不尽然,如果放大器的电源电压容量不够大,重放时可能未到其额定输出功率就发生电压过载失真。

另外扬声器音圈会产生感生电动势,这个感生电动势对扬声器的运动有阻尼作用,放大器的输出阻抗对扬声器所产生的感生电动势有旁路作用,从而能有效地抑制扬声器的感生电动势.
综上所述,晶体管功放要得到好的放声效果,就必须要有较低的输出阻抗,较大的电流增益,电源方面要能提供足够大的工作电流和较高的电源电压且瞬态效应好。

为了使放大器具有较低的输出阻抗和较大的电流增益,功放的后级我们可用多对功率管并联来实现,并且选取耐压值尽可能高的功放管,使其能适应不同阻抗的负载.不过此举就要增加推动功率了,一台好的功放对电源的要求的苛刻的,为了能提高瞬态响应和提供足够的电流整流管要采用大电流开关型整流二极管(有人称为高速整流二极管),另外滤波电容要采用万μF以上的.由于功放在工作时产生的瞬态电流达10安(视功放机的功率而定)以上,后级的接触电阻和连线电阻均不能忽略,例如:电路存在0.1欧的交流阻抗,那么在10安电流的作用下就在其上产生1伏的交流电压,这个交流电压会藕合到前级,轻则产生交流干扰,重则会使放大
器产生自激而损坏功放管.我们曾维修过多台大功率功放机,因整流二极管接触不良或滤波电容虚焊而造成烧坏功率管的.另外,由于大功率的功放机均具较高的增益,所以电源的去藕电路就非常重要,否则很容易产生交流声干扰.一般的功放机均要两级以上的LC滤波电路,且滤波电容的接地点的选取均有讲究.最后就是电源变压器了,现在的功放机其总体效率大概在50%--60%左右,所以所选择的电源变压器的功率的选取应为: 扩音机的最大不失真功率/0.5 例如:一台最大不失真功率为100瓦的功放机其电源变压器的功率应是100/0.5=200瓦.另外为了减少电源内阻和漏感对放大器的干扰,在电源变压器的设计上应尽量减少每伏匝数和选用高磁通率的铁芯.环牛(环形铁芯变压器)就是一种性能较好的变压器.
在这里我还要提一提的是功放机的一个非常重要的参数---动态范围.我们知道现在高档的数字化音源如CD机,DVD机由于采取了高比特率的数字量化,其输出的音源的动态范围达90db以上较传统录音机(40--70db)大.所以,功放机如果没有足够的动态范围与之相配就很容易产生切峰失真(削波效应),在切峰失真的信号波形中包含了极丰富的功率能量很大的高次谐波成份,它们加入到音箱中,其能量就极可能超过扬声器的承受功率而令其烧坏。

所以在功率放大电路中,为了防止放大器进入削波状态,在电路上都加入了负反馈电路。

负反馈电路虽然有效地防止了削波的产生,但它也使信号产生线性失真(幅度失真)和非线性失真(相移引起)。

半导体器件制造在今天已经有了很大的进步,大动态范围的半导体器件已经问世,在此前提下,人们提出了无负反馈功率放大器的概念,由于不存在负反馈,放大器的保真度将进一步得到了较大的提高。

现在来谈一谈胆机(电子管机)以其音质柔和悦耳而受众多音响爱好者的追捧。

它与晶体管不同之处有下面几方面:1、晶体管的电路结构比电子管复杂;2、晶体管的集电极电流基本上不受集-射电压Vce的影响,而电子管的阳极电流和阳极电压基本上符合欧母定律;3、晶体管易受温度的影响,而温度对电子管影响较少;4、晶体管工作在低电压大电流状态,因此对电源的要求高;而电子管工作在高电压小电流状态对电源的要求相对比较低;5、晶体管是电流控制器件,输入输出阻抗低,而电子管是电压控制器件,输入输出阻抗高,因此电子管功放都必须要有一个输出变压器与负载匹配。

由于输出变压器的电磁惯性和传输频带(特别是高频段)变窄的原因,音频信号被柔化了,听起来音质柔和(其实这并不是高保真);
6、电子管的过载能力比晶体管强,所以动态范围相对比晶体管高,因而声音听起来比较悦耳。

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