音箱头和喇叭的阻抗匹配以及连接讲解

音箱头和喇叭的阻抗匹配以及连接讲解
音箱头和喇叭的阻抗匹配以及连接讲解
作者:琴童
很多人都从功率上来考虑音箱头(这里主要指后级)和喇叭的匹配问题,实际上两者的匹配主要是看阻抗的匹配,这也就是为什么音箱头后面接喇叭的输出傍边都写的是阻抗(欧姆),而不是功率。

一、如果判定自己的喇叭阻抗是多少?
要判定这个问题,首先要复习一下中学物理学,并联和串联的概念,我们都知道将两个电阻串联,总电阻等于两者之和,而将两者并联,电阻就减小,总电阻等于两者
串联:R=R1+R2+……
并联:1/R=1/R1+ 1/R2+ ……
一般常用的吉他喇叭都是4、8、16欧姆的
那么根据公式,我们就可以知道,两个8欧姆的喇叭串联的话,总阻抗就是16欧姆。

而并联的话,就是4欧姆了。

下面是3种常见的CAB型号,分别是212 串联、212 并联、412 串并联。

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二、如何连接?
最标准的方式当然是输出阻抗和喇叭阻抗完全匹配,也就是说将音箱后级的输出阻抗调到和喇叭的总阻抗相同的数值,然后连接。

比如8欧姆匹配8欧姆。

另外你也可以用8欧姆的输出阻抗去匹配比它大的喇叭阻抗,比如8欧姆匹配16欧姆的喇叭,或者4欧姆匹配16欧姆的喇叭。

这样做,会使得音色变的暗淡、光滑,但响应度会更好一点,输出也会稍微小点。

请注意,绝对不要用高的输出阻抗去匹配低的喇叭阻抗,比如8欧姆的输出阻抗就不能去接4欧姆的喇叭。

那样会损害你的音箱。

说到这里,我们要复习一下欧姆定律:
流过电路里电阻的电流,与加在电阻两端的电压成正比,与电阻的阻值成反比。

这就是欧姆定律。

U=I x R (电压=电率 X 电阻)
以及功率计算公式
P=U x I (功率 = 电压 X 电流)
当后级输出一个固定的电压给喇叭,如果喇叭的阻抗太小,那么通过的电流就太大,那么功率就大了。

这样固然可以得到更大的音量,但是请注意,音箱的最大输出功率是固定的,当喇叭的功率要求就超过了音箱能够提供的功率,那么音箱就推不动喇叭,时间长了音箱就会长时间超负荷工作,当然要累趴下了。

这就是为什么不能用高的输出阻抗去匹配低阻抗的喇叭。

为什么我们说音箱不能0负载工作,也是这个道理,当喇叭阻抗为0的时候,等于是短路的接法,这样的做法有什么后果不用多说了吧?
而喇叭阻抗如果大于音箱输出标准,那么电流就会变小,功率也变小,那么就不会超出音箱的功率范围,等于一个能够举100斤的人,现在让他去举50斤的重量,自然绰绰有余了,响应度自然就会更好一点。

这就是所谓的低效率喇叭。

这个概念有点象CLASS A的音箱那种概念,往往这样的音箱不会很大功率的,而且是非常耗费管子的寿命的,也就是我们用了很多的力气,就是为了得到那么一点点的精华。

所以说,如果你要更加大声的话,选用低阻抗的喇叭,而你要细节反应更好的话,选用高阻抗喇叭。

比如,如果你的音箱输出阻抗是8欧姆,那么你选用8欧姆的喇叭,会得到最饱满的大音量,非常的POWER有力量。

而选用16欧姆的喇叭,则音量就会小,但是却会有更好的反映度,更好的细节表现。

以下是大部分的连接方式:
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功放的输出功率25w25w,阻抗为4-16欧,音箱怎么配?

功放的输出功率25w25w,阻抗为4-16欧,音箱怎么配?

功放的输出功率25w25w,阻抗为4-16欧,音箱怎么配?
对于一般的音响爱好者,功放选配音箱只要考虑功放电路与音箱的阻抗匹配及功率匹配即可。

下面我们就来介绍一下音箱的阻抗匹配及功率匹配。

1、阻抗匹配
▲ 音箱。

在电源电压不变的情况下,功放电路所接的扬声器阻抗越小,输出功率越大,但此时声音的失真度亦会增大。

譬如常用的功放集成电路TDA2030A,在±16V电源电压下,若扬声器阻抗为8欧时,输出功率为12W,若扬声器阻抗减小为4欧,则输出功率可达18W。

一般在选用音箱时,要求音箱的阻抗不应小于功放电路的最低允许阻抗,否则不仅在大音量放音时,声音失真度会显著增大,而且功放电路也可能会过热。

提问者说功放的阻抗为4~16欧,一般选用阻抗为4欧或8欧的音箱即可。

若选用阻抗为16欧的,则功放的输出功率将显著减小。

2、功率匹配
▲ 扬声器。

功放电路与音箱进行功率匹配时,一般要求音箱的功率与功放的输出功率相当或略小一些。

此时功放电路能够充分推动音箱工作。

在选用音箱时,若音箱的功率过大,会导致功放不能充分推动音箱工作,使声音听起来没劲儿。

当然,音箱的功率亦不能过小,否则失真度会增大,并且还可能损坏扬声器。

以前曾有个音响爱好者采用HA1392功放电路制作了一个BTL功放,由于没有合适的扬声器,就接了一个4欧、1W的扬声器,想着先试一下音质如何,结果音量调到最大时,将扬声器的防尘罩震飞了。

喇叭扬声器的阻抗

喇叭扬声器的阻抗

喇叭的阻抗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),信号道线的传输阻碍抗(或称特性阻抗)......等等。

由于阻抗的单位仍是欧姆,也同样适用欧姆定律,因此一言以蔽之,在相同电压下,阻抗愈高将流过愈少的电流,阻抗愈低会流过愈多的电流。

最常见到的喇叭阻抗的标示值是八欧姆,这代表了这对喇叭在工厂测试规格时,当输入1KHz的正弦波信号,它呈现的阻抗值是八欧姆;或者是在喇叭的工作频率响应范围内,一个平均的阻抗值。

它可不是一个固定值,而是随着频率的不同而不同。

当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,四欧姆的喇叭会比八欧姆的喇叭多流过一倍的电流,理论上一部八欧姆输出一百瓦的晶体后级,在接上四欧姆喇叭时会自动变为二百瓦。

当喇叭的阻抗值一路下降时,后级输出一个固定电压,它流过的电流就会愈来愈大,到最后就有点像是把喇叭线直接短路,所以阻抗值有时会低至一欧姆的限制,超出此范围,机器就要烧掉了。

这也就是一般人常说的:后级的功率不用大,但输出电流要大的似是若非的道理。

喇叭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峰值F0至第二个共振峰Fz之间所呈现的最低阻抗值,如图1。

实际上喇叭构成输出线路中一个带电抗的电阻,只不过它的电阻随播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怕,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100瓦的晶体后级,在接上4Ω喇叭时会变为200瓦了。

音箱头和喇叭的阻抗匹配以及连接讲解

音箱头和喇叭的阻抗匹配以及连接讲解
串联:R=R1+R2+……
并联:1/R=1/R1 + 1/R2 + ……
一般常用的吉他喇叭都是4、8、16欧姆的
那么根据公式,我们就可以知道,两个8欧姆的喇叭串联的话,总阻抗就是16欧姆。而并联的话,就是4欧姆了。
下面是3种常见的CAB型号,分别是212 串联、212 并联、412 串并联。 P=U x I 功率 = 电压 X 电流 )
当后级输出一个固定的电压给喇叭,如果喇叭的阻抗太小,那么通过的电流就太大,那么功率就大了。这样固然可以得到更大的音量,但是请注意,音箱的最大输出功率是固定的,当喇叭的功率要求就超过了音箱能够提供的功率,那么音箱就推不动喇叭,时间长了音箱就会长时间超负荷工作,当然要累趴下了。这就是为什么不能用高的输出阻抗去匹配低阻抗的喇叭。
所以说,如果你要更加大声的话,选用低阻抗的喇叭,而你要细节反应更好的话,选用高阻抗喇叭。比如,如果你的音箱输出阻抗是8欧姆,那么你选用8欧姆的喇叭,会得到最饱满的大音量,非常的POWER有力量。而选用16欧姆的喇叭,则音量就会小,但是却会有更好的反映度,更好的细节表现。
为什么我们说音箱不能0负载工作,也是这个道理,当喇叭阻抗为0的时候,等于是短路的接法,这样的做法有什么后果不用多说了吧?
而喇叭阻抗如果大于音箱输出标准,那么电流就会变小,功率也变小,那么就不会超出音箱的功率范围,等于一个能够举100斤的人,现在让他去举50斤的重量,自然绰绰有余了,响应度自然就会更好一点。这就是所谓的低效率喇叭。这个概念有点象CLASS A的音箱那种概念,往往这样的音箱不会很大功率的,而且是非常耗费管子的寿命的,也就是我们用了很多的力气,就是为了得到那么一点点的精华。
二、如何连接?
最标准的方式当然是输出阻抗和喇叭阻抗完全匹配,也就是说将音箱后级的输出阻抗调到和喇叭的总阻抗相同的数值,然后连接。比如8欧姆匹配8欧姆。

音响系统的阻抗匹配和输出选项

音响系统的阻抗匹配和输出选项

音响系统的阻抗匹配和输出选项在音响领域,阻抗匹配和输出选项是两个至关重要的概念。

理解它们对于获得优质的声音效果、保护音响设备以及实现系统的最佳性能都有着不可或缺的作用。

首先,咱们来聊聊什么是阻抗。

简单来说,阻抗就是音响设备对电流流动的阻碍程度。

它就像道路上的交通状况,阻抗低意味着道路宽阔、畅通无阻,电流能够轻松地流动;而阻抗高则像是狭窄拥堵的道路,电流流动会受到较大的限制。

在音响系统中,常见的阻抗值有 4欧姆、8 欧姆等。

那为什么要进行阻抗匹配呢?想象一下,如果音响系统中的各个组件阻抗不匹配,就好比不同口径的水管胡乱连接在一起。

这样会导致功率传输效率低下,声音质量变差,甚至可能对设备造成损坏。

比如,当放大器的输出阻抗与扬声器的输入阻抗不匹配时,放大器可能无法将其全部功率有效地传递给扬声器,从而影响声音的响度和清晰度。

而且,不匹配的阻抗还可能导致放大器过载,产生失真和过热的问题,缩短设备的使用寿命。

在实际的音响系统搭建中,我们要确保放大器的输出阻抗与所连接的扬声器的输入阻抗相匹配。

一般来说,放大器的输出阻抗应该小于扬声器的输入阻抗,这样可以实现较好的功率传输和声音表现。

但也不是说必须完全相等,通常有一个合理的范围。

接下来,我们谈谈音响系统的输出选项。

常见的音响系统输出包括有线输出和无线输出。

有线输出是最传统也是最稳定的方式。

其中,常见的有线连接有RCA 接口、XLR 接口和香蕉插头等。

RCA 接口常用于普通的音频设备连接,它操作简单,但传输的信号相对较弱。

XLR 接口则常用于专业音响设备,具有平衡传输的特点,能够有效减少干扰和噪声,提供更纯净的声音。

香蕉插头则以其方便插拔和良好的接触性能受到一些用户的喜爱。

无线输出则是近年来随着技术发展而逐渐流行起来的。

常见的无线技术有蓝牙、WiFi 和无线射频等。

蓝牙输出方便快捷,适用于移动设备与音响的连接,但在音质和传输距离上有一定的局限性。

WiFi 输出则能够提供更高质量的音频传输,适合在家庭网络环境中使用,但设置相对复杂一些。

音箱的阻抗及匹配

音箱的阻抗及匹配

音箱的阻抗及匹配电动扬声器的振膜,由音圈驱动,音圈是电感线圏,包含电阻和电抗成分,所以它的阻抗会随着工作频率而改变。

扬声器及音箱说明书上注明的规格是厂方给予的额定值,实际在整个声频频率范围内是不断变化的曲线。

当音圏在磁路中振动时,音圈中会感应出一个与放大器馈给扬声器的电压方向相反的电压,流过音圈的电流就被感应电压削弱,使音圈阻抗随馈送信号电压的频率而上升,引起非线性失真。

为使音圈阻抗尽可能不受制于频率,现代电动扬声器采用短路铜环或铜帽罩着中心磁极铁心,这样流过音圈的电流所产生磁力线就在铜环中产生感应电压,抵消音圈的自感电压,使音圈阻抗只在较高频率时才会缓慢增大。

电动扬声器阻抗变化通常不太大,但静电和平面扬声器的阻抗,尤其是静电扬声器的阻抗变化则较大,如8Ω标称阻抗有时可降到1Ω以下,这就要求驱动扬声器的功率放大器具有极大的负载能力,有极大的输出电流能力,这种扬声器单元难推的原因也就在此。

通常中低频电动扬声器阻抗在谐振频率f0处最大,100~500Hz 附近阻抗最低,随着频率升高阻抗也增大。

扬声器阻抗的变化,会引起重放声相位特性恶化,造成波谷使音质变差,失真增大,所以许多音箱对扬声器系统中的负载阻抗都进行补偿,以防止负载阻抗的过于降低。

此外,扬声器在输入电平增大到某个程度时,音圈会发热而导致阻抗升高,这时即使再增大输入,音量也不再增大,这种动态失真称动态压缩( dynamic compression),为了克服这种失真,可增大音圈尺寸、改变绕制音圈导线的截面形状等来改善音圈的散热。

❁音箱的阻抗要与功放相符吗功率放大器与音箱的搭配是一个实际而又复杂的问题,除了在音色上的配合外,在技术上还需考虑的主要是阻抗及功率。

音箱的标称阻抗必须与功率放大器相符,这是最容易忽略的问题。

对于功率放大器,它的负载阻抗的适用范围是有规定和限制的,特别是晶体管功率放大器,如若音箱的标称值(在实际工作时,某些频率的阻抗可能低好多),低于它容许的最低负载阻抗就不仅失真增大,由于负载的加重,瞬态特性变差,声音软弱无力,在大功率输出时还会引起自动保护,甚至造成机器的损坏。

关于阻抗匹配原则

关于阻抗匹配原则

关于阻抗匹配原则阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输人电路与输出电路之间的功率传输关系。

当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。

反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路产生损害。

阻抗匹配常见于各级放大电路之间、放大器与负载之间、测量仪器与被测电路之间、天线与接收机或发信机与天线之间,等等。

例如,扩音机的输出电路与扬声器之间必须做到阻抗匹配,不匹配时,扩音机的输出功率将不能全部送至扬声器。

如果扬声器的阻抗远小于扩音机的输出阻抗,扩音机就处于过载状态,其末级功率放大管很容易损坏。

反之,如果扬声器的阻抗高于扩音机的输出阻抗过多,会引起输出电压升高,同样不利于扩,音机的工作,声音还会产生失真。

因此扩音机电路的输出阻抗与扬声器的阻抗越接近越好。

又例如,无线电发信机的输出阻抗与馈线的阻抗、馈线与天线的阻抗也应达到一致。

如果阻抗值不一致,发信机输出的高频能量将不能全部由天线发射出去。

这部分没有发射出去的能量会反射回来,产生驻波,严重时会引起馈线的绝缘层及发信机末级功放管的损坏。

为了使信号和能量有效地传输,必须使电路工作在阻抗匹配状态,即信号源或功率源的内阻等于电路的输人阻抗,电路的输出阻抗等于负载的阻抗。

在一般的输人、输出电路中常含有电阻、电容和电感元件,由它们所组成的电路称为电抗电路,其中只含有电阻的电路称为纯电阻电路。

下面对纯电阻电路和电抗电路的阻抗匹配问题分别进行简要的分析。

阻抗匹配的基本原理:1.纯电阻电路在中学物理电学中曾讲述这样一个问题:把一个电阻为R的用电器,接在一个电动势为E、内阻为r的电池组上,在什么条件下电源输出的功率最大呢?当外电阻等于内电阻时,电源对外电路输出的功率最大,这就是纯电阻电路的功率匹配。

假如换成交流电路,同样也必须满足R=r这个条件电路才能匹配。

2.电抗电路电抗电路要比纯电阻电路复杂,电路中除了电阻外还有电容和电感。

元件,并工作于低频或高频交流电路。

音源与音箱的搭配原理

音源与音箱的搭配原理
音源是指产生音频信号的设备,例如CD播放器、电脑、手机等。

而音箱则是将音频信号转化为声音的设备。

在搭配音源与音箱时,需要考虑两者之间的匹配度。

匹配度较好的音源和音箱组合可以达到更好的音质效果。

以下是一些需要考虑的搭配原理:
1. 功放输出功率与音箱的功率匹配:音箱的功率通常被表示成Watt,而功放的输出功率也是如此。

因此,需要确保音箱的功率大于或等于功放输出功率,否则会导致音箱损坏或声音失真。

2. 频率响应匹配:音箱的频率响应应该与音源的频率响应相匹配。

如果音源输出的音频信号范围超过了音箱的频率响应范围,就会损失部分声音信息。

3. 阻抗匹配:阻抗是指电阻,电感和电容的组合,它会影响音箱的输出功率和声音质量。

音箱和功放的阻抗应该相匹配,否则会导致音箱损坏或失真。

4. 声学空间匹配:不同的音箱适合不同的声学环境。

大型音箱适合大型房间,而小型音箱适合小型房间。

始终需要确保音箱的位置和放置方式,以使其能够产生最佳效果。

综上所述,搭配好音源与音箱的配对是一个需要综合考虑多个因素的复杂过程。

用户需要了解音源和音箱的技术规格,以确定最佳的搭配方案。

阻抗匹配知识

阻抗匹配信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。

一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。

对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。

①负载阻抗等于信源内阻抗,即它们的模与辐角分别相等,这时在负载阻抗上可以得到无失真的电压传输。

②负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。

这时在负载阻抗上可以得到最大功率。

这种匹配条件称为共轭匹配。

如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。

阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。

对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。

在纯电阻电路中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大,这种工作状态称为匹配,否则称为失配。

当激励源内阻抗和负载阻抗含有电抗成份时,为使负载得到最大功率,负载阻抗与内阻必须满足共轭关系,即电阻成份相等,电抗成份绝对值相等而符号相反。

这种匹配条件称为共轭匹配。

阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达到所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。

史密夫图表上。

电容或电感与负载串联起来,即可增加或减少负载的阻抗值,在图表上的点会沿着代表实数电阻的圆圈走动。

如果把电容或电感接地,首先图表上的点会以图中心旋转180度,然后才沿电阻圈走动,再沿中心旋转180度。

重覆以上方法直至电阻值变成1,即可直接把阻抗力变为零完成匹配。

在信号源给定的情况下,输出功率取决于负载电阻与信号源内阻之比K,当两者相等,即K=1时,输出功率最大。

扬声器变压器阻抗匹配原理

扬声器变压器阻抗匹配原理
扬声器变压器阻抗匹配原理是音响设备中的一个重要原理,其作用是使得设备中的各个部件能够协调工作,发挥最佳的音乐效果。

下面我们来分步骤阐述这一原理。

第一步:了解扬声器和变压器的作用
扬声器是将电信号转换为声音信号的器件,而变压器则是一种电气设备,其作用是将电压和电流的大小改变。

在音响设备中,扬声器和变压器的作用是协同工作,让音乐效果更好。

第二步:分析扬声器与放大器的连接
在音响设备中,放大器会将音频信号放大,然后通过扬声器转化为声音。

但是,扬声器和放大器之间的阻抗不匹配会导致能量损失和失真,降低音乐的质量。

此时,需要使用变压器来使得扬声器和放大器之间的阻抗匹配。

第三步:介绍变压器的工作原理
变压器是由两个线圈组成的,当其接通电源时,会在一个磁场中感应电流,从而将电压和电流进行变换。

在音响设备中,变压器会把放大器的输出信号变为适合扬声器的信号,使得阻抗匹配,从而使声音更加清晰。

第四步:了解变压器的类型
在电气设备中,有很多种类型的变压器,其设计和使用的目的不同,包括隔离变压器、音频变压器、功率变压器等。

在音响设备中,使用的是音频变压器,用于调整声音的频率和音质。

第五步:总结
通过上述的介绍,我们可以看出扬声器变压器阻抗匹配原理是音响设备中的一个重要原理。

其作用是能够协同工作,发挥最佳的音乐效果。

因此,了解这一原理对于音乐爱好者和音响设备的使用者来说都非常重要。

功放与音箱的阻抗匹配

功放与音箱的阻抗匹配预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制浅析功放与音箱匹配技巧与注意事项6月2日报道对功放与音响之间的匹配问题,除了音色软搭配之外(音色搭配常说软硬之分,是根据设计者对音色走向的设计和用料,而具有的特征和个性)还有一些技术指标上的硬搭配。

软搭配是经验积累和个人爱好以实际感受为主,硬搭配则以数据和基本技术常识来定夺,下列就来简述硬搭配有关方面的问题。

一、阻抗匹配1、电子管功放(胆机)与音箱匹配时,放大器的输出阻抗应与音箱阻抗相等,否则会出现降低输出功率和增大失真等现象。

好在大都胆机都有可变输出阻抗匹配接口如4-8-16欧,与音箱阻抗匹配已趋简单。

2、对于晶体管功放(石机)与音箱阻抗的匹配①音箱阻抗比功放输出阻抗高时,除了输出功率不同程度的降低外,无其它影响。

②音箱阻抗比功放输出阻抗低时,输出功率相应成比例增加,失真度一般不会增加或增加一点点可忽略。

但匹配时音箱阻抗不能太低,如低至2欧(指2只4欧音箱并联时),此时只有功放功率富裕量大,并使用性能良好的大功率管和多管并联推挽,一般对这样的功放无影响。

反之,一般普通功放富裕量不大,而功放管的pcm、lcm不大,当音量又开得很大时,这时失真会明显增大,严重时机毁箱亡,切切注意。

二、功率匹配1、从原则上来讲,音箱额定功率与功放额定功率不一致时,对于功放来说,它的功率大小只与音箱阻抗有关,而与音箱额定功率无关。

无论音箱功率与功放功率是否相同,对功放工作无影响,只是对音箱本身安全有关。

2、如果音箱阻抗符合匹配要求,而承受功率比功放功率小,则推动功率充足,听起来很舒服。

这就是常说的功放储备功率要大,才能充分地表现出音乐全部内涵,尤其是音乐中的低频部分,表现更为生动、有力。

这是一种较好的匹配。

3、如果音箱的额定阻抗大于功放的额定功率,虽然二者都能安全的工作,但这时功率放大器推动功率显得不够,会觉得响度不足,往往出现已经开到饱和状态,失真加剧,仍感到力不从心。

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