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音响人必搞懂问题:放大器的输出入阻抗

Z6官网信息科技 2019-05-28 10:56:54 342 0

      通常我们常耳闻的说法是:扩大机的输入阻抗是愈高愈好,而输出阻抗是愈低愈好。为什么呢?
  由于输入阻抗高了,从讯号源来的讯号功率强度就能够不用那么大。
  这么说也许还有读者不甚相识,让我们再回顾一下欧姆定律;如果讯源输出不甚相识,让我们再回顾一下欧姆定律;如果讯源输出一个固定电压,传送往下一级,若是这一级的输入阻抗高,是不是由讯源所提供的讯号电流就能够降低?
  若是输入阻抗极度极度的高,则险些不会亏损讯号电流(当然还是会有)就能够驱动这一级电 路工作,换句话说就是险些只有有讯号电压,电路就能够正常工作;但是对于低输入阻抗的电路呢?就正好相反了,它必必要求讯号能源能提供较为大量的讯号电流,由于在统一个电压下,低输入阻抗会流进较大的讯号电流,若是讯源提供的电流强度不及以满足下一级电路的需要,它就不能美满地驱动下一级电路。而讯源的电压和电流的乘积就是讯源的功率了。

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  何谓低输出阻抗呢?它有什么益处呢?
  通常低输出阻抗被提四处所大半是指前级扩大机的输出阻抗,后级通常是称作输出内阻的。前级的低输出阻抗有几个益处:
  一.通;崆康鞯褪涑 阻抗即暗示了它有较大的电流输出能力,容易搭配一些低输入阻抗的器材(后级);
  二.低输出阻抗能够驱动长的讯号线及电容量较大的负载,以
音响用前级为例;前级的输出阻抗在与讯号线结合后,输出阻抗加上讯号线自身固有的电阻与电容会形成一个RC滤波的网路,当输出阻抗愈高时,则经过讯号线后的讯号,其高频端 的滚降点就会越低,反之则愈高。
  你应该不会但愿高频滚降点移进耳朵听得到的音频领域吧?
  所以赶上电容量大的讯号线,你还是选一部输出阻抗低一点的前级较为保险。这也是为什么每一种讯号线会有分歧声音部份原因。
  有了以上粗略的注明,你应该能够领略;所谓扩大机输入阻抗愈高愈好,输出阻抗愈低愈好,其重要理由即在此一在与其它器材相互搭配时,其匹配性比力高。

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  那么照此寺反,我们就把每一部扩大机不论是前级或是后级的输入阻抗都设计得很高,输出阻抗都设计得很低,不是就民生衰微了吗?
  让我们再从输入阻抗看起,由于高输入阻抗所需的讯号电流较少,可知衔接其上的讯号线中流动的电流必较幼,因而对于讯号线品质的要求就能够不用那么高,由于少了一个电流的滋扰成分在内,这也是高输入阻抗带来的另一个利益。但是高输入阻抗的利益既然这么多,为什么市面上找得到的高输入阻抗前级或后级竟寥寥可数呢?
  低阻抗输入有什么利益?
  首先习染杂讯的问题会降得很低,能够大幅提高信号杂音比,使得音乐的纯度提高,音质就比力好。另表低的,输入阻抗有较好的相位个性,这一点是比力少有人提出来会商的,通经常见被提出来的是频宽个性,总谐波失真个性等,而相信失真则很少被提及(至少在所有公开的机能规格中),MBL的见解 是高输入阻抗与讯号线的电容量所引起的相位失真较大,而这对声音的影响将很深。因而MBL 9010选取低的输入阻抗,以较低的相位失真来求得在音质上的美满,当然在这个时辰,你必须选取一部占有更低阻抗输出的前级来搭配了。
  前面提及了也有驰名厂家选取低阻抗的输入,这是肇因于现今大无数市售前级的输出阻抗均已相当的低,因而在后级的输入阻抗部份就能够酌情降低。如果你前级的输出阻抗高于后级的输入阻抗,这是不能匹配的,切记!切记!
  至于说前级的输入阻抗呢?
  以目前大部份市售品前级的设计而言,输入阻抗就由音量节造器给决定了。绝大无数的设计都是输入的讯号经过讯源选择后就经由音量节造的可变电阻作分压,再进入主放大线路,所以这个音量节造的可变电阻值就成了输入阻抗了。
  另表一些前级的设计是输入讯号先进入一个缓冲级,输入阻抗就由这个缓冲级的输入阻抗来决定,由于缓冲级电路的输入阻抗极高,因而,输入阻抗值极高的前级,其接受讯号的前端部份,可能就有输入缓冲级的设计。但是,输入缓冲级的阻抗也能够不用肯定得设计得很高,例如MBL 6010前级的输入部份就设有输入缓冲级,而其设定的输入阻抗值则是47K。

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  一如前面所述,前级的输出阻抗若是可能低的话,则后级的输入阻抗就能够不用设计得那么高,那么同理,如们我们所使用的讯源的输出阻抗也够低的话,那么前级的输入阻抗有必要那么高吗?今天有好多音响迷的系统之中,只罕见位讯源一种而已,而如今的数位音源由于自身内部已经拥有类比放大的电路,并且有愈来愈多厂家将类比讯号的输出阻抗做得极低。
  最有名的例子就是Theta,其在类比讯号输出的处所加了一个高回转 率、高输出电流、低输阻抗的输出缓冲级BUF-03,这颗IC的输出阻抗低至只有2,由此看来,其搭配的前级的输入阻抗有必要很高吗?
  通常
音响器材常见被提到阻抗的处所有喇叭的阻抗,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),信号路线的传输故障抗(或称个性阻抗)......等等。由于阻抗的单元仍是欧姆,也同样合用欧姆定律,因而一言以蔽之,在一样电压下,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,它出现的阻抗值是八欧姆;或者是在喇叭的工作 频率响应领域内,一个均匀的阻抗值。它可不是一个固定值,而是随着频率的分歧而分歧。当后级输出一个固定电压给喇叭时,遵循欧姆定律,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降落时,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度,超出此领域,机械就要烧掉了。这也就是通常人常说的:后级的功率不用大,但输出电流要大的似是若非的路理。

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  功率放大器与扬声器之间的配接重要要把稳阻抗匹配和功率匹配两个方面。阻抗匹配有输入输出变压器的功率放大器,配接的扬声器阻抗应与其额定输出阻抗相一致。而选取OCL或OTL电路的扩音机,就不用那么严格,扬声器的阻抗能够在肯定领域内改观。若是配接4欧姆扬声器,输出功率增大一倍,只有功 放级机能好,失真不会增大好多。若是功率管温升不外高,扩音机仍能安全工作。
  功率匹配正确的配接步骤是,功率放大器的输出功率应比扬声器的标称功率大1~3倍。若是扬声器的标称功率选得过大而扩音机的推动功率不及,此时扬声器 固然能响,但往往是扩音机音量开得很大,已引起严沉的削顶失真,而声音依然显得不及。

起源:西派电子科技

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