前级信号放大器放大器左声道没声音但话筒说话左右声道都有是那里坏了

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功放的作用就是把来自音源或前級信号放大器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[1]
功放,是各类音响器材中最大的一个家族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

按功放*放管的导电方式鈈同,可以分为甲类功放(又称A类)、(又称B类)、甲乙类功放(又称AB类)和丁类功放(又称D类)

现在出现一种H类功放,主要是供电会随著信号的强弱自动改变,从而提高功放的效率,并使电路发热更少,可靠性更高.

指在信号的整个周期内(

的正负两个半周),放大器的任何功率輸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

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

鈳以是甲类也可以是乙类或甲乙类。

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”嘚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。 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,因此获得了极為广泛的应用 也称数字式放大器,利用极高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的器,体积只鈈过像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,鈳以分为器和推挽放大器

的输出级由一只放大元件(或多只元件但并联成一组)完成对正负两个半周的放大。单端放大机器只能采取甲類工作状态

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,二者的状态輪流转换对而言,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,但更常见嘚是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器

按功放*放管的类型不同,可以分为胆机和石机胆机是使用的功放。石机是使用的功放

按功能不同,可以前置放大器(又称前级信号放大器)、功率放大器(又称后级)与

简称功放,用于增强信号功率以驱动

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。

是功放之前的预放大和控制部分用于增强信号的幅度,*输入信号选擇音调调整和音量控制等功能。前置放大器也称为前级信号放大器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並式放大器,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*功放Hi-Fi功放。

*功放是专门为用途而设计的放大器一般都具备4個以上的声道数以及环绕声解*功能,且带有一个显示屏该类功放以真实营造*环境声效让观众体验效果为主要目的。

Hi-Fi功放是为高保真地重現音乐的本来面目而设计的放大器一般为两声道设计,且没有功放大体上可分为三大类“专业功放”“民用功放”“特殊功放”。

專业功放”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”嘚音色用于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”“*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這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”[把前级信号放大器放大器独立出来]和“合并式”[把前级信号放夶器和后机做成一体]。一般的讲在同档次的机型中“分体式”在,声道分割度等指标上高于“合并机”[不是绝对的]且易于通过信号线較音。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。

功放的主要性能指标有,信噪比,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萣输出功率,最大输出功率音乐输出功率,音乐输出功率

: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[db]表示家用HI-FI功放的频响一般为20Hz--20KHZ正负1db.这个范围越宽越恏。一些*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夶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003%--0。05%の间功放的失真有谐波失真,互调失真交叉失真,瞬态失真,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

HI-FI音响与*放大器的常见故障囿整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、、等。

下面介绍各种故障的检修思路与检修技巧

·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路可用万用表测量电源插头两端的直流電阻值(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的初级回路有处;若测嘚阻值为无穷大,应检查是否熔断、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蕗开路

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,应著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,应檢查整流、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電压仍不正常,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無损坏

·无声音输出无声故障表现为*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

集成电路或驱动管有无损坏、各检测电路是否正常。若继电器触点能吸匼但无声音输出,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,再用干扰法检查故障昰在功放后级还是前级信号放大器电路用的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”声说明故障在前级信号放大器放大电路;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(通瑺在集成电路内部有热保护),可先测量其供电电压正常与否若供电电压正常,再用信号干扰法检查:在功放集成电路的信号输入端加入矗流断续信号若扬声器有较强的“喀喀”声,说明功放集成电路正常故障在前级信号放大器放大电路;若无“喀喀”声,而且检查有關外围元件也正常则故障在功放集成电路本身。

电子管功放无声音输出也应先检查其电源,观看灯丝是否亮管壳是否正常。若灯丝鈈亮管壳很凉,应检查功放管灯丝及屏极电压正常与否若电压不正常,再进—步检查电源电路必要时应断开负载电路,以确定是电源电路故障还是负载有短路若各电压正常,可在音量电位器的中心头加入直流断续干扰信号若有较强反应,说明后级放大电路正常故障在前级信号放大器放大电路;反之,故障在后级放大电路可分别在推动管的栅极和输入放大管的栅极加入干扰信号,在哪—级加干擾信号无反应说明该级后面的电路工作不正常。对可疑元件(如)可用代换法检修

具有杜比环绕声解*功能的*放大器,若在杜比状态肘各声噵均无声而直通状态下主声道声音正常在电源电路正常的情况下,通常是杜比环绕声电路或系统控制电路工作不正常若在环绕声和直通模式下各声道均无声,应检查系统控制电路、信号选择电路和总音量控制电路

·音轻所谓音轻故障,是指音频信号在放大传输过程中因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,使放大器的增益下降或输出功率变小

检修时,首先应检查信号源和音箱是否正常可鼡替换的办法来检查。然后检查各类转换开关和控制电位器看音量能否变大。

若以上各部分均正常应判断出故障是在前级信号放大器還是在后级电路。对于某一个声道音轻可将其前级信号放大器电路输出的信号*输入到另一声道的后级电路,若音箱的声音大小不变则故障在后级电路;反之,故障在前级信号放大器电路

后级放大电路造成的音轻,主要有输出功率不足和增益不够两种原因可用适当加夶输入信号(例如将输出给扬声器的信号直接加至后级功放电路的输入端,改变收录机的音量观察功放输出的变化)的方法来判断是哪种原洇引起的。若加大输入信号后输出的声音足够大,说明功放输出功率足够只是降低,应着重检查继电器触点有无接触电阻增大、输入嫆量减小、隔离电阻阻值增大、负容量变小或开路、负反馈电阻阻值增大或开路等现象若加大输入信号后,输出的声音出现失真音量並无显著增大,说明后级放大器的输出功率不足应先检查放大器的正、负供电电压是否偏低(若只是一个声道音轻,可不必检查电源供电)、或集成电路的性能是否变差、发射极电阻阻值有无变大等

前级信号放大器电路中转换开关、电位器所造成的音轻,采用直观检查较易發现可对其进行清洗或更换。如怀疑某信号耦合电容失效可用同值电容并联试之;放大管或运放集成电路性能不良,也可用代换法检查另外,负反馈元件有问题也会造成电路增益下降。

放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等

检修时,应先判断噪声來自于前级信号放大器还是来自于后级电路可把前、后级的信号连接插头取下,若噪声明显变小说明故障在前级信号放大器电路;反の,故障在后级电路

交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声,主要是电源部分不良所致应着重检查电源整流、滤波和稳压元件囿无损坏。前、后级放大电路电源端的退耦电容虚焊或失效也会产生一种类似交流声的低频振荡噪声。

感应噪声是成分较复杂且刺耳的茭流声主要是前级信号放大器电路中的转换开关、接地不良或信号连线屏蔽不良所致。

声是指间断的“劈啪”、“咔咔”声在前级信號放大器电路中,应检查信号输入插头与、转换开关、电位器等是否接触不良耦合电容有无虚焊、漏电等。后级放大电路应检查触点是否氧化、输入耦合电容有无漏电或接触不良另外,后级电路中的差分输入管或恒流管软击穿也会产生类似的“咔咔”噪声。

白噪声是指无规则的连续“沙沙”声通常是由前、后级放大电路中的输入级晶体管、场效应管或运放集成电路的性能不良产生的本底噪声,检修時可用同规格的元件代换试之。

·失真故障是某放大级工作点偏移或功放推挽输出级工作不对称所致检修时,可根据放大器输出功率與失真的变化情况来判断具体的故障部位。

电子管放大器若失真的同时输出功率变小(音轻)应检查是否推挽功放中某一衰老、工作点不對或输出变压器局部短路造成其工作不平衡;若失真的同时输出功率变大,多是中的电阻变值、电容失效或阴极自生偏压的旁路电容短路所致

晶体管放大器若失真随着音量的增大而明显增大,应检查推动级某只晶体管的工作点是否偏移(通常发生在无保护电路的功放中)或反饋电路中的电容失真;若无论音量大小均有失真则故障在前级信号放大器放大电路,应检查各放大管的工作点有无偏移

集成电路放大器的工作电压异常或功放集成电路内部损坏,也会造成失真(指无保护电路的机器)|

·啸叫故障是电路中存在自激所致,又分为低频啸叫和高频啸叫。

低频啸叫是指频率较低的“噗噗”或“嘟嘟”声,通常是由于电源滤波或退耦不良所致(在啸叫的同时往往还伴有交流声)应检查电源滤波电容、和退耦电容是否开路或失效,使内阻增大功放集成电路性能不良,也会出现低频啸叫故障此时集成电路的工作温度會很高。

高频啸叫的频率较高通常是放大电路中高频消振电容失效或前级信号放大器运放集成电路性能变差所致。可在后级放大电路的消振电容或退耦电容两端并接小电容来检查另外,负反馈元件损坏、变值或脱焊时也会引起高频正反馈而出现高频啸叫。

系统要高质量的重放出各种音乐节目那么根据音乐信号的属性,其约为10-15dB从保证音质这个角度来说功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况即功放的最大输出功率应是扬声器额定功率的5—8倍,这样的功率配置音质虽然很好但它的投资会很大,因此一般都会把这个功率配比定在1—2倍扬声器单元的额定功率1—2倍这个范围也许太空泛了,我们可以给大家一个较具体的经验

1.在一些要求低而投资有限工程功放的起*相當于音箱的额定功率,但要非常注意保持声音不失真过小的功率配置看起来不会损坏扬声器单元,其实不然过小的功率极易发生过载削波,产生大量谐波烧毁高音单元。

2.一般工程建议功放的功率是1.5倍而低音部份最好超过1.5倍,这样才能获得足够的力量感

3.要求极高的声地,例如录音室监听等,最理想是音箱功率的两倍匹(这与 IEC制定的配接标准推荐值中的一种方案一致)。

有些廉价的功放一开機就“嗡嗡”乱叫不仅音质,而且让人心烦现介绍几种处理方法:

很多功放滤波电容偏小,有四只有l000μF左右并在具两端并一只0.22μF的CBB電容,这样不但可以降低功放在静态时的交流声而且可以提高功放在大动态时的瞬态力度与高频解析力。有些功放即使经上述处理后仍囿交流嗡嗡声可能是接地点不当,一般接地点应选择在滤波电容附近并采用“一点接地法”才好。

如果输出级的静态电位偏离零点會产生极大的嗡嗡声,这时可能是调零

或输出对管有问题可仔细调整功放机输出点电位,应在100mv以下如调不到零点,应仔细检查功放部汾元件如对管等是否有损坏

首先把前置放大部的输入端对地短路,看看噪声是否消失如果噪音消失,可认定噪音来源于输入信号线鈳将其换为三芯屏蔽线,注意屏蔽层只能一端接地另外,耦合电容应选用漏电小的电容如钽电容、MKP电容等,

扬声器系统要高质量的重放出各种音乐

那么根据音乐信号的属性,其峰值因子约为10-15dB从保证音质这个角度来说功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况即功放嘚最大输出功率应是扬声器额定功率的5—8倍,这样的功率配置音质虽然很好但它的投资会很大,因此一般都会把这个功率配比定在1—2倍揚声器单元的额定功率1—2倍这个范围也许太空泛了,我们可以给大家一个较具体的经验

1.在一些要求低而投资有限工程功放的功率起*楿当于音箱的额定

,但要非常注意保持声音不失真过小的功率配置看起来不会损坏扬声器单元,其实不然过小的功率极易发生过载削波,产生大量谐波烧毁高音单元。

2.一般工程建议功放的功率是1.5倍而低音部份最好超过1.5倍,这样才能获得足够的力量感

3.要求极高嘚声地,例如录音室监听

厅等,最理想是音箱功率的两倍匹(这与国际电工委员会IEC制定的配接标准推荐值中的一种方案一致)。

在设計、安装一套音响系统时不免遇到功放与音箱的配接问题。在音色方面会注意其搭配上是否冷暖相宜、软硬适中,最终使整套器材还原音色呈中性这仅是从艺术方面考虑。从技术方面考虑功放与音箱配接的要素有:一、功率匹配二、功率储备量匹配,三、阻抗匹配四、阻尼系数的匹配。如果我们在配接时认识到上述四点可使所用器材的性能得到充分的、最大的


为了达到高保真聆听的要求,额定功率应根据最佳聆听声压来确定我们都有这样的感觉:音量小时、声音无力、单薄、动态出不来,无光泽、低频显著缺少、丰满度差聲音好像缩在里面出不来。音量合适时声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来。但音量过大时声音生硬不柔和、毛糙、有扎耳根的感觉。因此重放声压级与声音质量有较大关系规定听音区的声压级最好为80~85dB(A计权),我们可以从听音区到

的距离与音箱的特性灵敏度来计算音箱的额定功率与功放的额定功率


音箱:为了使其能承受节目信号中的猝发强脉冲的冲击而不至于损坏或失真。这里囿一个经验值可参考:所选取的音箱标称额定功率应是经理论计算所得功率的三倍

功放:电子管功放和晶体管功放相比,所需的功率储備是不同的这是因为:电子管功放的过荷曲线较平缓。对过荷的音乐信号巅峰电子管功放并不明显产生削波现象,只是使颠峰的尖端變圆这就是我们常说的柔性剪峰。而晶体管功放在过荷点后非线性畸变迅速增加,对信号产生严重削波它不是使颠峰变圆而是把它整齐割削平。有人用电阻、电感、电容组成的复合性阻抗模拟

对几种高品质的晶体管功放进行实际输出能力的测试。结果表明在负载囿相移的情况下,其中有一台标称100W的功放在失真度1%时实际输出功率仅有5W!由此对于晶体管功放的储备量的选取:

对于系统的平均声压级與最大声压级应留有多少余量。应视放送节目的

、工作环境而定这个冗余量最低10dB,对于现代的流行音乐、蹦迪等音乐则需要留有20~25dB冗余量,这样就可使得音响系统安全稳定地工作。


它是指功放的额定负载阻抗应与音箱的额定阻抗相一致。此时功放处于最佳设计负载線状态,因此可以给出最大不失真功率如果音箱的额定阻抗大于功放的额定输出阻抗,功放的实际输出功率将会小于额定输出功率如果音箱的额定阻抗小于功放的额定输出阻抗,音响系统能工作但功放有过载的危险,要求功放有完善的过流保护措施来解决对电子管功放来讲阻抗匹配要求更

阻尼系数KD定义为:KD=功放额定负载阻抗(等于音箱额定阻抗)/功放输出内阻。

由于功放输出内阻实际上已成为音箱嘚电阻尼器件KD值便决定了音箱所受的电阻尼量。KD值越大电阻尼越重,当然功放的KD值并不是越大越好KD值过大会使音箱电阻尼过重,以臸使脉冲前沿建立时间增长降低瞬态响应指标。因此在选取功放时不应片面追求大的KD值作为家用高保真功放阻尼系数有一个经验值可供参考,最低要求:晶体管功放KD值大于或等于40电子管功放KD值大于或等于6。

保证放音的稳态特性与瞬态特性良好的基本条件应注意音箱嘚等效力学品质因素(Qm)与放大器阻尼系数(KD)的配合,这种配合需将音箱的馈线作音响系统整体的一部分来考虑应使音箱的馈线等效

足够小,小到与音箱的额定阻抗相比可以忽略不计其实音箱馈线的功率损失应小于0.5dB(约12%)即可达到这种配合。

1.用户应将功放放置在干燥、通风的地方避免在潮湿、、油烟化学制剂有腐蚀性的环境中工作。

2. 用户应将功放放置在安全、平稳、不易掉落的台面或机柜中使鼡以免碰损或跌落在地上,将机器损坏或引起更大的人为灾害如火灾、触电等。

3.用户应将功放避开电磁干扰严重的环境如日光灯鎮流器老化等放射的电磁干扰将会引起机器

程序错乱,导致机器不能正常工作

4.PCB布线时注意,电源脚与水溏不能太远,太远可加U放在它脚边

在设计、安装一套音响系统时,不免遇到功放与音箱的配接问题在音色方面,会注意其搭配上是否冷暖相宜、软硬适中最终使整套器材还原音色呈中性,这仅是从艺术方面考虑从技术方面考虑功放与音箱配接的要素有:一、功率匹配,二、功率储备量匹配三、阻忼匹配,四、的匹配如果我们在配接时认识到上述四点,可使所用器材的性能得到充分的、最大的发挥

功率匹配为了达到高保真聆听嘚要求,额定功率应根据最佳聆听声压来确定我们都有这样的感觉:音量小时、声音无力、单薄、动态出不来,无光泽、显著缺少、丰滿度差声音好像缩在里面出不来。音量合适时声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来。但音量过大时声音生硬不柔囷、毛糙、有扎耳根的感觉。因此重放声压级与声音质量有较大关系规定听音区的声压级最好为80~85dB(A计权),我们可以从听音区到音箱的距离与音箱的特性灵敏度来计算音箱的额定功率与功放的

音箱:为了使其能承受节目信号中的猝发强脉冲的冲击而不至于损坏或失真。這里有一个经验值可参考:所选取的音箱标称额定功率应是经理论计算所得功率的三倍

功放:功放和功放相比,所需的功率储备是不同嘚这是因为:电子管功放的过荷曲线较平缓。对过荷的音乐信号巅峰电子管功放并不明显产生削波现象,只是使颠峰的尖端变圆这僦是我们常说的柔性剪峰。而晶体管功放在过荷点后非迅速增加,对信号产生严重削波它不是使颠峰变圆而是把它整削平。有人用电阻、电感、电容组成的复合性阻抗模拟扬声器对几种高品质的晶体管功放进行实际输出能力的测试。结果表明在负载有相移的情况下,其中有一台标称100W的功放在失真度1%时实际输出功率仅有5W!

由此对于晶体管功放的储备量的选取:

民用高档功放:6~7倍

民用中档功放:3~4倍

而功放则可以大大小于上述比值。对于系统的平均声压级与最大声压级应留有多少余量应视放送节目的内容、工作环境而定。这个冗余量朂低10dB对于现代的、等音乐,则需要留有20~25dB这样就可使得音响系统安全,稳定地工作

阻抗匹配它是指功放的额定输出阻抗,应与音箱的額定阻抗相一致此时,功放处于最佳设计负载线状态因此可以给出最大不失真功率,如果音箱的额定阻抗大于功放的额定输出阻抗功放的实际输出功率将会小于额定输出功率。如果音箱的额定阻抗小于功放的额定输出阻抗音响系统能工作,但功放有过载的危险要求功放有完善的过流保护措施来解决,对电子管功放来讲阻抗匹配要求更严格

阻尼系数KD定义为:KD=功放额定输出阻抗(等于音箱额定阻抗)/功放输出内阻。

由于功放输出内阻实际上已成为音箱的电KD值便决定了音箱所受的电阻尼量。KD值越大电阻尼越重,当然功放的KD值并不昰越大越好KD值过大会使音箱电阻尼过重,以至使脉冲前沿建立时间增长降低瞬态响应指标。因此在选取功放时不应片面追求大的KD值莋为家用高保真功放阻尼系数有一个经验值可供参考,最低要求:晶体管功放KD值大于或等于40电子管功放KD值大于或等于6。

保证放音的稳态特性与瞬态特性良好的基本条件应注意的等效力学品质因素(Qm)与阻尼系数(KD)的配合,这种配合需将音箱的馈线作音响系统整体的一蔀分来考虑应使音箱的馈线等效电阻足够小,小到与音箱的额定阻抗相比可以忽略不计其实音箱馈线的功率损失应小于0.5dB(约12%)即可达箌这种配合。

*功放中有很多专业术语与技术应用以下是主流的一些

1.多声道独立放大器——高档的*功放内部均所采用同样的独立放大器,烸一个声道的音质不会相互干扰确保声音品质的一致性。

2.Audyssey MultEQXT——让每一组喇叭在聆听空间内获得最佳的频率响应将乐器和音效精确地锁萣,形成无缝环抱的环绕声场

,享受更细致及更富包围感的蓝光音效

5.全新4K超高清分辨率——继1080P之后的下一代超高清分辨率,截至2012年只囿少数*R产品支持如:DENON *R-3313等。

6.在*R中4K显示分为多种技术,包括:直通、升频和GUI显示等真正

上4K超高清显示的*R应带有直通功能,升频功能其实昰把普通视频信号提升至4K规格而GUI则可以在显示设备上叠加设置菜单。

7.AirPlay功能无线流媒体技术,更方便地通过智能设备或电脑播放流媒体喑乐



HIFI功放的技术特性

HIFI功放与*功放略有不同,HIFI功放常具有以下

1.2.0声道立体声大部分HIFI功放只有两声道输出,与*功放的环绕声效果不同HIFI功放哽注重高保真音质,更低的声音失真真实还原音乐。

2.高级的HIFI功放采用前后级分离式以确保更高品质的音质再现。

3.HIFI功放内的超级动态放夶器

(HDAM)有助于产生更具动态、准确和精细的声音

4.一台高质量的HIFI级功放必须采用稳定的机构,与厚质的金属面板从而减少音频电路间嘚相互干扰,对音质的提升有很大帮助

5.采用电流反馈型高速离散式电路,有利于实现超高域的高声道分离度

6.带有F.C.B.S.系统功能的高档功放鈳以连接两台前级信号放大器,从

放大器里将左右声道完全分离的进行信号传输和放大


用TDA7294、LM3886、LM1876等高保真功放IC*的功放,体积小、失真低、效果好信噪比高,但使用中还要注意以下几方面:

1、要确保在内使用最好用220V交流稳压电源或直流高压稳压模组供电。

2、V+、V-误差不要大於1V并且正负电源、地要焊接牢固,焊接完毕确认无误才能通电

3、功放IC通电正常後的初始阶段,其稳定性相对分立元件功放是较差的因此,至少要“煲机”或小音量放送10分钟以上方能稳定且高效率地发挥其优异性能。

4、在*功放中要严格一点接地用多股粗铜线效果较好甚至还可用双桥整流配合浮地技术,最大限度提高其

5、如当地电网污染严重,低压电网接有、矽整流器等电气设备时可使用,若还不能消除则用电源隔离变压器,但功率要有馀量

6、要严格注意音响设备的开关次序,对於用Hi-Fi功放IC*的功放要牢记最後开机,最先关机

7、新购来的功放IC上机前,最好采用不要焊接,并固定好散热器通電後如发热严重,并输出直流拆下可退回邮购单位。

8、为了避免功放IC输出直流损坏音箱一定要安装一个喇叭保护器。

9、必须将系統设备良好接大地因低压配电线路三相负荷不对称,会使中线带电而接大地後,电位为零这样对提高信噪比非常有利。方法是:用∮10mm长1.5m的圆用2.5mm2多股线焊接好(不能铆接或缠上),插入户外潮湿地中

其它布线时注意,电源脚与水溏不能太远,太远可加U放在它腳边。


其它都是常识:如大电流地与信号地分开等等。

1.要确保在安全电压内使用最好用220V交流稳压电源或直流高压稳压

2.V+、V-误差不要夶于1V,并且正负电源、地要焊接牢固焊接完毕确认无误才能通电。

3.功放IC通电正常後的初始阶段其稳定性相对分立元件功放是较差的,因此至少要“煲机”或小音量放送10分钟以上,方能稳定且高效率地发挥其优异性能

4.在*功放中要严格一点接地,地线用多股粗铜线效果较好甚至还可用双桥整流配合浮地技术最大限度提高其信噪比。

5.如当地电网污染严重低压电网接有电焊机、矽整流器等电气设備时,可使用电源滤波器若还不能消除,则用电源隔离变压器但功率要有馀量。

6.要严格注意音响设备的开关次序对於用Hi-Fi功放IC*的功放,要牢记最後开机最先关机。

7.新购来的功放IC上机前最好采用插座,不要焊接并固定好散热器,通电后如发热严重并输出直鋶,拆下可退回邮购

8.为了避免功放IC输出直流损坏音箱一定要安装一个喇叭保护器。

9.必须将系统设备良好接大地因低压配电线路三楿负荷不对称,会使中线带电而接大地後,电位为零这样对提高信噪比非常有利。方法是:用∮10mm长1

.5m的圆钢用2.5mm2多股铜线焊接好(鈈能铆接或缠上),插入户外潮湿地中


1.用户应将功放放置在干燥、通风的地方,避免在潮湿、高温、油烟化学制剂有腐蚀性的环境中笁作  

2. 用户应将功放放置在安全、平稳、不易掉落的台面或机柜中使用,以免碰损或跌落在地上将机器损坏或引起更大的人为灾害,如火灾、触电等   

3.用户应将功放避开电磁干扰严重的环境,如日光灯镇流器老化等放射的电磁干扰将会引起机器程序错乱导致機器不能正常工作。 

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什么是前级信号放大器功放和后級功放前级信号放大器功放和后级功放是什么意思? 功放的工作原理就是将音源播放的各种声音信号进行放大以推动音箱发出声音。從技术角度看功放好比一台电流的调制器,它将交流电转变对直流电然后受音源播放的声音信号控制,将不同大小的电流按照不同嘚频率传输给音箱,这样音箱就发同相应大小、相应频率的声音了由于考虑功率、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 功放一般分为前级信号放大器功放、后级功放和合并级功放,合並机就是把前级信号放大器、后级集于一身的机器前级信号放大器是用来把信号作初步放大、调节音量的;而后级则是把前级信号放大器来的信号作大量放大来推动扬声器。 前级信号放大器也分为有源及无源两种有源的前级信号放大器是使用电源把信号放大,而无源的湔级信号放大器就只有调节音量的功效老实讲,现今成功的无源前级信号放大器不多因为音源和后级的内阻有很大分别,只靠一个音量开关把音源和后级连接起来内阻的差别会使动态、细节、频应尽失!有源的前级信号放大器除了调节音量外,还可作初部广大及降低喑源及后级间内阻之别即用作缓冲。 后级是把从前级信号放大器来的信号放大给杨声器用的后级必须够力去推动扬声器。所谓够力鈈是指越大声越够力。必须有能力去支持整个乐团的大场面而不失其细节 分开前、后级比合并机好,因为各自有更大的空间去造得更精密而两者间也更少干扰,细节表现较多;而且分开前后级会发烧友有更多推动机的选择,更多东西可玩儿 功放按当前音响消费的需求,民用音响中的功放已基本定型为两大类即纯音乐功放和家庭影院AV功放。 1、纯音乐功放 纯音乐功放在设计上强调最低的信号失真忠實地表现出音乐的场面、细节和演奏、录制的技巧以满足人们对音乐的最佳欣赏要求,这就是人们常说的HI-FI(hi-fidelity高保真)。在设计和生产上纯音乐功放的要求极为严格。纯音乐功放品质的高低并不完全由它的技术指标所决定不能简单地看它标注的功率多少高,频响多么宽失真多么低,而应该特别注重其设计生产工艺和音乐的解晰力比如技术指标并不太高的胆机就要比很多晶体管功放声音好听。 2、AV功放 ┅般来说包括功放部分和信号处理部分其功放部分原理上和传统功放没有什么区别,只不过增加了几个声道也就是将几个功放结合在叻一起;其信号控制处理部分涉及信号的音频、视频选择、信号解码处理、信号声场处理以及收音、监听等功能。 一般一台高品质的AV功放艏先应该在影视节目的信号处理上有较好的声场还原声道隔离度要高,气氛渲染也不能太夸张;其次在功放部分的音质表现上尤其是主声道的音质要求尽量接近较好的纯音乐功放。 功放的工作方式 1、A类功放(又称甲类功放) A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处於导电状态也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值这时交流在最大讯号情况下流入负载。当无讯号时两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压故无电流输入扬声器。当讯号趋向正极線路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器發声 A类功放的工作方式具有最佳的线性,每个输出晶体管均放大讯号全波完全不存在交越失真(SwitchingDistortion),即使不施用负反馈它的开环路夨真仍十分低,因此被称为是声音最理想的放大线路设计但这种设计有利有弊,A类功放放最大的缺点是效率低因为无讯号时仍有满电鋶流入,电能全部转为高热量当讯号电平增加时,有些功率可进入负载但许多仍转变为热量。 A类功放是重播音乐的理想选择它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖高音透明开扬,这些优点足以补偿它的缺点A类功率功放发热量惊人,为了有效处理散热问题A类功放必须采用大型散热器。因为它的效率低供电器一定要能提供充足的电流。一部25W的A类功放供电器的能力至少够100瓦AB类功放使用所以A类机嘚体积和重量都比AB类大,这让制造成本增加售价也较贵。一般而言A类功放的售价约为同等功率AB类功放机的两倍或更多。 2、B类功放(乙類功放) B类功放放大的工作方式是当无讯号输入时输出晶体管不导电,所以不消耗功率当有讯号时,每对输出管各放大一半波形彼此一开一关轮流工作完成一个全波放大,在两个输出晶体管轮换工作时便发生交越失真因此形成非线性。纯B类功放较少因为在讯号非瑺低时失真十分严重,所以交越失真令声音变得粗糙B类功放的效率平均约为75%,产生的热量较A类机低容许使用较小的散热器。 3、AB类功放 囷前两类功放相比AB类功放可以说在性能上的妥协。AB类功放通常有两个偏压在无讯号时也有少量电流通过输出晶体管。它在讯号小时用A類工作模式获得最佳线性,当讯号提高到某一电平

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