高阻抗和低阻抗连接

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1、高阻抗和低阻抗连接选择高阻还是低阻功率放大器时,一定要由音响技术专家进行专业的判断。这并不是一个被音响安装设计行业所广泛了解的要素,但却是决定功放类型和数量配置时的一个关键考量。阻抗是AC电流的电阻阻抗是个复杂的概念,需要一些深入了解。简要介绍如下。"欧姆定理"是描述电压、电流和电阻之间关系的基本电子学原理。电压代表电的压力,电流代表电子的流动,电阻是阻挡这种流动的力。电阻和阻抗很相似,不过电阻一般应用在直流电中,而阻抗指交流电流动的阻力。我们的讨论中可以忽略这个区别。您可以将它想象成一个电荷水坝。电压代表来自水坝的水流压力,电流就是从水坝留下的水量(电量),那么阻抗

2、就是控制从水坝流出水量的阀门。关闭阀门——增加阻抗——减低流量,但水的压力是保持不变的。现在我们就了解其中的关系了,下一步我们学习高阻和低阻音箱的连接。高阻抗和低阻抗连接高阻连接,就是在音箱系统中增加一个能将阻抗提升到几百或几千ohm的音箱变压器。这样可以用相比于低阻系统低得多的电流对音箱系统进行有效驱动。这样就可以在每台功放上连接更多的数量的音箱了。高阻抗音箱连接工作在一定的最大电压下——一般是70或100V,因此也叫做“定压”音箱系统(叫做“定压”其实有一定程度的误导)实际的输出电压会随着输入信号而波动)。(图例:高阻抗音箱的连接)一般意义的低阻音箱连接方式,是指

3、功放直接连接到额定阻抗为4~16ohm的音箱系统。两种类型连接的区别如下图所示。(图例:低阻抗音箱的连接)功放到音箱的连接高阻抗必须使用为高阻连接特别设计的功放才能进行高阻连接(100或70v),一台这样的功放就可以释放超过系统中所有已配备变压器音箱的额定输入能力总和的功率。低阻抗必须认真选择符合音箱阻抗的功放。如果功放和音箱不能适当匹配,就无法发挥功放的全部性能。选择能满足音箱最大额定输入功率(PGM)的功放也是非常重要的,这样才能获得最大输出效能而不产生失真。功放的功率不足很容易造成音箱的失真甚至损坏。多音箱推动能力高阻抗只要所有音箱的额定输入功率总额不超过功放的

4、输出能力,任意数量的音箱都可以进行并联。高阻连接中,音箱的输入功率取决于音箱变压器的使用情况。例如,一台2通道功放,每通道有200W输出能力,那么每个通道可以最多推动20只装备了变压器的额定输入功率为10w的音箱。同理,2个通道上总共可以推动的音箱总数为40只。在高阻抗安装工作中,还可以同时推动具有不同输入功率的音箱。图例:如果音箱的总输入功率低于功放的输出功率,还可以再连接音箱。低阻抗一般每个功放通道上只连接一只音箱,如图所示。可连接的音箱的数量取决于功放提供的通道数量。(图例:标准低阻连接:每通道一个音箱)具有相同阻抗的多个音箱并联时,总的阻抗会变成单只音箱阻抗除

5、以所连接音箱的数量而得到的阻抗值。例如,具有4ohm推动能力的功放上最多可以并联2只8ohm音箱,总的阻抗为4ohm(8ohm÷2只音箱=4ohm)。图例:并联另一种方法是串联。这种情况下,总的阻抗就变成所有已连接音箱的阻抗的总和。但串联线路图所示,如果一只音箱出问题,第二只音箱也会受影响。低阻连接的这种强制性限制意味着如果要进行多音箱连接,高阻连接方式通常才是最好的选择。(图例:串联)传输距离和效率传输电信号的线缆是带电阻的。很短的线缆中的电阻小到可以忽略不计,但随着传输距离和线缆长度的增加,电阻可能会升高到会导致信号丢失和劣化的程度。也就意味着输出电平和音质的降低

6、。下面我们就检查一下低阻、高阻连接方式与大距离信号传输之间的相对关系,并评价两种方式的优劣。高阻抗如果一个高阻系统中的长线缆的电阻是8ohm,如图所示,该值相比于信号传输损失小、劣化不严重的音箱变压器的阻抗1000ohm(1kohm)是足够小的。(图例:线缆的电阻不会影响效率)低阻抗在较短距离上,线缆的电阻微不足道,低阻连接方式可以让功放直接连接到音箱,无需音箱变压器。也就是说,功放和音箱的全部性能潜力都充分发挥在音质上,这种音质也好于高阻安装方式。由于一般每个功放通道上只连接有一只音箱,因此不同的音频信号可以按需要发送给每只音箱或每个“区域”。但正如图示中出现的一种

7、情况,要使用具有8ohm电阻长的线缆,但由于音箱本身仅有8ohm阻抗,理论上传输的损耗会造成输出电平被减半。一般的电功率被线缆吸收,只有剩下的一半能推动音箱。因此低阻安装方式就产生这样一个问题:要么需要短到足以不产生电阻问题的线缆,要么需要具备较低电阻以便长途铺设的粗线缆。(图例:铺设长线缆会造成巨大的传输损耗)由于以上特性,高阻安装方式经常使用在学校、车站、购物中心、酒店和其它通过大量音箱、以大范围传播声音为首要目标的场所中。而低阻安装方式只要距离保持较短,就非常适合以较高的音质将不同的信号发送到不同的音箱/区域,因此更适合用来在办公室或商店播放背

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