现代音响与调音技术课件第10次

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1、放大器前级放大(前置放大)安排在调音台部分,将音频信号进行初步的电压放大,以便其它电路对音频信号进行处理.后级放大(音频功率放大)经过调音台处理后的信号进行功率放大,以提供足够大的功率去推动音箱工作。3.1音频功率放大器基础13.1.1功率放大器的基本组成及作用2一个好的放大器,要求能准确地放大来自各声源的声音信号,并能反映出该声音信号的音量、音调和音色,力图恢复该声源音质状况的本来面貌。3.1.4功率放大器的技术指标静态技术指标动态技术指标3静态技术指标输出功率衡量输出功率的指标有最大不失真连续功率

2、、音乐功率和峰值功率等。音乐功率在输出失真度不超过规定值的情况下,功率放大器对音乐信号的瞬间最大输出功率。峰值功率它是指不计失真,在规定的输入电平下将功率放大器输入衰减调至最小,功率放大器所能输出的最大音乐功率。它不仅反映了功率放大器的功率输出能力,而且反映了直流电源和电源变压器的供电能力。4THD+N是英文TotalHormonicDistortion+Noise的缩写,译成中文是“总谐波失真加噪声”。它是音频功率放大器的一个主要性能指标,也是音频功率放大器的额定输出功率的一个条件。THD+N理想的

3、音频功率放大器,若不考虑该功率放大器的增益大小,输入一定频率的正弦波信号,其输出也应该是没有失真(波形没有变形)、没有噪声的正弦波信号。但真实的音频功率放大器的输出音频信号总会有一点失真,并且叠加了噪声(在正弦波上叠加了高频杂波)。这种失真是较小的,从波形图中也难看出来,只有用失真仪才能测出。5波形的失真由于是在正弦波上加了多种高次谐波造成的(如3次谐波、5次谐波等)所以称为总谐波失真。理想的音频功率放大器没有谐波失真及噪声,所以THD+N=0%。实际的音频功率放大器有各种谐波造成的失真及由器件内或外

4、部造成的噪声,它有一定的THD+N的值。这个值一般在0.00n%-10%之间(n=1~9)。THD+N63.1.2音频功率放大器的分类按功率放大器与音箱的配接方式分定压式功放定阻式功放按功率放大器的核心放大元件来分电子管功率放大器晶体管功率放大器集成电路功率放大器73.1.2音频功率放大器的分类按功率放大器的工作状态来分甲类功率放大器乙类功率放大器甲乙类功率放大器按功率放大器的末级电路结构来分OTLOCLBTL81.按功率放大器与音箱的配接方式分(1)定压式功放。俗称广播系统,一般用于广播或写字楼等公

5、共场合。为了远距离传输音频功率信号,减少在传输线上的能量损耗,该方式以较高电压形式传送音频功率信号。一般有75V、120V、240V等不同电压输出端子供使用者选择。3.1.2音频功率放大器的分类使用定压式功放要注意功率放大器和扬声器需之间使用线性变压器进行阻抗匹配。如果使用多只扬声器则需要用公式进行计算,多只扬声器的功率总和不得超过功率放大器的额定功率。另外传输线的直径不宜过小,以减小导线的电流损耗。9定压式功率放大器的缺点在于由于为了实现远距离传输,将信号功率放大后,利用线间变压器提升输出电压;到终

6、端后,再利用线间变压器降压匹配阻抗,驱动音箱,虽然实现了远距离传输,但损失了音乐保真。(2)定阻式功放。功率放大器以固定阻抗形式输出音频功率信号,也就是要求音箱按规定的阻抗进行配接,才能得到额定功率的输出分配。例如,一台100W的功率放大器,它实际的输出电压是28.3V(在一个恒定音频信号输入时),那么接上一只8Ω音箱时,可获得100W的音频功率信号。因为10定阻式的功放因为不需要远距离的传输,所以信号放大后直接驱动音箱,所以音乐的保真度较高。如果两只8Ω音箱串联,即阻抗为16Ω,那么实际输出功率如果

7、两只8Ω音箱并联,即阻抗为4Ω,那么实际输出功率这时,功放已经超负荷了,机器会开始发热,最后将会损坏功率放大器。112.按功率放大器的使用元件分(1)电子管功率放大器。优点:奇次谐波失真小,音色温暖醇厚,线性好,抗过载能力强,功率大。并且线路简单,线路干扰小,容易获得高保真的音响效果。122.按功率放大器的使用元件分(1)电子管功率放大器。缺点:静态指标不高,耗电量大,使用寿命不长,价格不菲。目前电子管功率放大器多用在有线广播等大功率专业音响系统中。13(2)晶体管功率放大器。晶体管功率放大器具有体积

8、小、功率大、耗能少等特点,技术参数指标很高,具有良好的瞬态特性等优点。它有分立式的电路结构,这种电路用在很多功率放大器中。晶体管有体积小、功率大、耗能少等特点,最突出的优点是转换速率比较高,谐波失真较小,频率响应可以达到20Hz~20KHz±0.1dB甚至更好。采用晶体管放大器的音响,音色清丽冷艳,适合重放的乐曲范围很广。目前是专业音响系统的主力。不足之处在于电路比电子管放大器要复杂,瞬态失真比较大。14(3)集成电路功率放大器。由于大功率晶体管的品种日

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