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專業功放選購的九大要點

來源:艾維音響網        編輯:小月亮    2020-07-14 17:57:44     加入收藏    咨詢

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晶體管功放除了瞬態互調失真以外,其它如諧波失真,互調失真,交越失真,削波失真等等都會嚴重的影響重放音質,而且有的在聽感上還同瞬態互調失真接近,因此應當對上述失真仔細區分,全面的檢查和分析原因,不要過早的將音質不好全部歸結為瞬態互調失真。

  1.重量

  重量也是功放的重要的技術指標,這一點你相信嗎?這是選購一款好功放的關鍵之一。一般來說,用手掂一下,同類同價位的越重的功放就越貨真價實。其次應看下其實際重量和說明書上標稱值是否真實相符,是否有夸大其詞或短“斤”少“兩”。你想想功放要貨真價實,哪樣材料能偷工減料呢?要想獲得好的音質,只有用料考究才行,這就必然要添斤加兩。

  2.額定輸出功率和最大不失真功率

  功放的額定輸出功率是指它能長期承受的正弦交變功率,這是大家在選購認知一款功放時必須要了解的知識。而在實際工作中,功放所承受的是強度不斷變化的功率。由于音頻電信號在大幅度范圍內變化,因此在某一瞬間出現的峰值可能超過或成倍超過功放的額定輸出功率,所以,與喇叭不同,描述功放的輸出功率通常用最大不失真功率而不用其額定功率,這點大家須留意。

  最大不失真功率的定義就是指當功放配接8歐負載時,在20-20KHz的頻率范圍內輸出信號總諧波失真系數小于1%的條件下所能輸出的最大功率。額定功率一般取其最大功率輸出值的50%。對于立體聲功放來說,最大不失真功率可所有聲道的功率之和來表示,如某功放的最大不失真功率為400W[3聲道];但是也有相當多的功放是用聲道功率+聲道功率來表示的,如某功放的最大不失真功率為70W[L]+70W[R]。由于國際上無統一標準,大家在選購時需要留心它們的差別。

  那么在選購時如何考慮功放的最大不失真功率呢?對于我國的一般家庭來說,受住房面積所限在聽音樂時中等音量的聲功率一般為0.2W[L]+0.2W[R]左右,由于音箱的電-聲換能效率低,平均只有5%左右,因此為了獲得0.2W的聲功率,就需要功放向音箱輸入4W的電功率,若按其所需功率儲備量的10倍來計算,則需要考慮和選擇2X40W的功放。大家在選購時需注意。

  3.阻尼系數

  那么在選購時如何考慮功放的最大不失真功率呢?對于我國的一般家庭來說,受住房面積所限在聽音樂時中等音量的聲功率一般為0.2W[L]+0.2W[R]左右,由于音箱的電-聲換能效率低,平均只有5%左右,因此為了獲得0.2W的聲功率,就需要功放向音箱輸入4W的電功率,若按其所需功率儲備量的10倍來計算,則需要考慮和選擇2X40W的功放。大家在選購時需注意。

  阻尼系數=喇叭的額定阻抗/功放的額定輸出阻抗。功放的額定輸出阻抗相當于一只低值電阻,它于喇叭并連,當喇叭自由振動時,所感應的電流會通過該低值電阻,起到阻尼振動的作用,所以當喇叭的額定阻抗通常為一固定值時,應盡量減小功放輸出級的內阻,試驗表明,比較合適的阻尼系數是在10-100之間。對于音響愛好者而言,實踐證明,當加長很細的喇叭引線時,會使阻尼系數降低,為了改善阻尼,可用線徑較粗質量很好的連線對功放和音箱之間的連線進行更換,這會在一定程度上改善音質。

  4.功率儲備量

  音響是主要拿來聽音的,而在交響樂中,信號振幅的變化很大,因此存在著許多短暫的峰值功率,這些峰值功率可能要比一般節目的平均工作功率高幾倍到幾十倍。如果功放的最大不失真功率不夠大,則在這些峰值處就會產生“削波”,聽音者就會感到聲音發澀無力。為了克服削波,HiFi高保真地重放原信號,就要求功放應有一定的功率儲備量。功率儲備量是指功放的最大不失真功率大于其平均工作功率的倍數。從高保真放音的要求來說,當然希望功率儲備量越大越好,但是功率儲備量太大,其所需功放的體積,重量便會也大,造價也隨之昂貴。因而,對于一般專業用或家用的高檔次音響系統來說,其功放的功率儲備量應大于20倍;對于一般的音響系統功率儲備量有個5-20倍之間就夠了。大家在選購功放時可稍微了解一下這方面的情況就是了。

  5.功放與音箱的匹配

  現在大部分音響愛好者購買音箱都是自己選購各種部件或單機來組裝。在音響的組合過程中,功放和音箱的搭配問題就很重要了,總的來說,應主要注意以下幾點:

  a. 首先要注意阻抗的匹配 功放的輸出形式一般分為定阻抗輸出和定電壓輸出兩種。通常電子管功放采用定阻抗輸出,而晶體管功放采用定電壓輸出。對于目前使用較廣的定電壓輸出的晶體管功放而言它的主要特點具是在末級電路中設置一定程度的負反饋,使放大器在額定功率范圍內即使負載有所變化,其輸出電壓和失真度變化指標也很小,這樣就使得放大器與音箱的配接變得比較容易,一般的辦法是通過線間變壓器進行匹配。無論是定電壓輸出還是定阻抗輸出的功放,均要求作為負載的音箱[喇叭]阻抗不應小于功放的額定阻抗,兩者阻抗最好要一致。例如功放原設計接8歐負載,當配接16歐的音箱使用中除了輸出功率減小一半外尚不會帶來其它影響;而當配接4歐負載音箱時,其輸出功率將增加近一倍,如果音量又開得較大,則很有可能使大功率晶體管損壞。

  b. 功率匹配                 功率的匹配也很重要,它是指功放的額定功率和喇叭的額定功率要相適應。一般來說家庭常用的額定功率為10-20W的音箱要選用額定功率比它大三倍左右既30-70W的功放,這樣就比較適宜,這里邊還考慮到了功率儲備量的匹配。大家在選購時一定要注意,以免用“小馬來拉大車”或“大馬來拉小車”,這都不好。

  C. 阻尼系數匹配            當阻尼系數較小時,喇叭的低頻特性,輸出電壓特性,高次??失真特性均會變差;而阻尼系數過大,對實際的性能影響并不顯著,因此,比較一致的看法是,阻尼系數應在10-100之間。

  6.頻響

  頻響既頻率響應。功放的頻響應是表明放大器系統均勻地重放所有頻率成份能力的一個指標。頻響一般可分為幅度頻響和相位頻響。它的單位是dB。目前一般的家用功放的工作頻帶為20Hz-20kHz;而專業用的功放的工作頻帶則可達0Hz-40kHz。對于HiFi功放而言要想獲得好的聽音效果,只有不斷加寬其高頻響應和低頻響應。

  7.信噪比

  信噪比既信號噪聲比。它是指功放輸出的有用信號與輸出的噪聲功率之比,單位dB。信噪比的dB數值越大,說明噪聲對信號的影響就越小,該功放的質量就越高。現在的高保真功放的信噪比至少都要在90dB以上。

  功放的噪聲主要來自前置放大器輸送來的噪聲經逐級放大成為較大的噪聲電平;功放電路本身元器件所產生的熱噪聲,它的表現為較寬頻繁范圍內的持續性干擾;功放電源及電磁感應所產生的交流噪聲,它的干擾頻率等于電源頻率及其倍數。提高功放信噪比指標的關鍵是降低來自前方前置放大器電路的噪聲和功放本身電源及電磁感應所產生的交流噪聲。

  8.動態范圍

  對于高級音響系統而言,功放的功率動態范圍[最小音量與最大音量的變化]也是一項重要的技術指標。我們知道,我們平常說話時的音量的動態范圍是20-40dB左右,聽歌的動鮐范圍一般是40-60dB左右,而交響樂則為80dB左右,有時甚至高達100dB。為了滿足上述聲音源的動態范圍的需要,做到高保真的重放,高級音響的功放的最大不失真功率往往做得很大,以保證動態范圍在100dB左右。我們在選購時要盡量選用動態范圍寬的功放。

  9.失真

  功放的失真主要有諧波失真,互調失真,瞬態互調失真,削波失真,交越失真等等。

  諧波失真也叫諧波畸變,它是由放大電路中的非線性傳遞特性所引起的,具體表現為輸出信號中出現原信號中原輸入信號中所沒有的一些新的諧波成分,反映到人的聽覺上會感到樂器聲音的走樣。將每個諧波所引起的失真疊加起來皆是總諧波失真,總諧波失真取決于放大電路的設計和制作質量,但也與信號的頻率及輸出功率有關。

  試驗表明,在1000Hz頻率處,諧波失真最小,隨著頻率的升高,諧波失真增大。有些廠家將功放在1000Hz時的失真度列為出廠標準是不對的,大家在選購的時候要注意這點。此外,試驗還表明,當功放的輸出功率接近于最大不失真輸出功率時,總諧波失真會急劇增加。一款好的功放在全音頻范圍內的總諧波失真至少要小于0.1%。

  互調失真也叫互調畸變。當功放同時輸入兩種或兩種以上頻率的信號時,由于非線性的傳遞特性,在輸出端會產生各頻率以及頻率之間的和頻率和差頻率,例如,200Hz的低音管信號與600Hz的小提琴信號合在一起,就會產生400Hz[差信號]和800Hz[和信號]這兩個微弱的互調失真信號。由于互調失真信號與自然樂器信號沒有相似之處,因而使人特別容易感覺到,所以降低互調??是提高音響質量的關鍵之一。

  交越失真是由于功放激勵級[推動級]的乙類推挽放大器工作于非線性區而產生的。使用偏置電壓可以使放大器的工作點保持在線性區上,但如果偏置電壓過低,則可能在小信號由正變負期間出現輕微的交越失真。

  削波失真是當提高功放激勵電壓時,輸出晶體管可能達到飽和點,而此時輸出電壓不可能進一步增大,同時正弦波信號便開始出現削波,此外,由于瞬態互調失真也可能造成輸入級的交越失真。交越失真主要出現在小功率放大器上,它使聲壓級較高的音變得模糊而且投動,此時唯一可做的就是降低音量,以防止功放過載。

  最后我們來重點說下功放的瞬態互調[TIM]失真。瞬態互調失真是指功放突然輸入打擊樂器產生的脈沖信號時由于負反饋電路激勵級的補償電容需要充電時間使得功放在瞬間沒有輸出信號或者說激勵級晶體管的集電極電壓要經過一段延遲時間方能到達最大值,這就造成瞬態互調失真。

  此外,在這段延遲時間里,由于輸出電壓達不到應有電壓值,則輸入級也就得不到應有的負反饋電壓,又因為負反饋很深從而使輸入級瞬間嚴重過載,過載電壓往往比額定電壓值高數十倍擲百倍,因此信號必將被切削平頂,這就是瞬態互調失真。

  實踐證明,動態范圍較大的樂曲容易突發瞬態互調失真,特別是一連串的位于高頻段的打擊樂信號出現時,就會產生明顯的瞬態互調失真。嚴重的瞬態互調失真反映在聽覺上類似高頻交越失真,較弱的瞬態互調失真則給人一種“金屬聲”或“晶體管聲”的不舒服感覺,不象電子管功放的高音聲纖細而清晰。問題產生了,有沒有解決的辦法呢?可從以下幾點入手:

  a. 采用全互補對稱方式直接隅合的功放,選用轉換速度快,線性良好的各級電路晶體管,末級大功率管的特征頻率值應達60MHz以上,以提高放大器的開環性能指標,同時將深度負反饋減弱為少量負反饋。

  b. 將滯后補償電容改為提前補償電容,以減少瞬態互調失真,具體辦法是在放大器電壓的放大級的發射級電阻上并連一個合適容量大電容即可。

  c. 在不影響信噪比的前提下,可適當提高輸入級的靜態電流,可減少晶體管發生過載現象的可能性。

  d. 采用高壓,低壓雙電源供電方式,前級放大由高壓電源供電,以提高晶體管過載能力并擴展其線性區域。

  e. 電路的各個前級最好采用甲類放大形式,并優化設計以減少全系統的諧波失真,尤其將放大器在中頻段的諧波失真控制在0.1%以內,這樣做的同時也大大減少了互調失真。

  f. 采用分頻式放大器,減少放大器單元的工作頻率范圍。這種放大器一般將音頻范圍分為高中低頻三段分部進行放大,然后與相應的喇叭直接配接,所以功放與音箱的阻尼匹配良好,因而也能提高系統的嶄態特性和降低瞬態互調失真。

  g. 增加放大器的輸出功率儲備量,也可在一定程度上避免因信號的短暫過載而造成互調失真。

  最后應當指出的是,晶體管功放除了瞬態互調失真以外,其它如諧波失真,互調失真,交越失真,削波失真等等都會嚴重的影響重放音質,而且有的在聽感上還同瞬態互調失真接近,因此應當對上述失真仔細區分,全面的檢查和分析原因,不要過早的將音質不好全部歸結為瞬態互調失真。

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