现有音箱 4欧 8欧300W音响一套不知需配置多大功率的功放机才好请大师指点

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金额须在1~200元之间

音箱功率最大200W,额定功率可能是100W-120W,(靈敏度89DB)可以配8欧姆 150W*2功放. 也可以配6欧姆200W*2功放 功放功率大于音箱额定功率,失真小一点音质好一点。 如果音箱灵敏度低于88DB,功放功率最好大於音箱额定功率一倍以上阻抗一样--- 配200-250*2W 8欧姆功放.(有些人说,音箱吃功率不好推,但不知为什么不好推;音箱灵敏度低需要加倍功率嶊,就好推了) 功放有甲类和乙类功放甲类功放音质最好,价格比乙类功放贵一倍以上市面的HiFi功放95%都是乙类功放。(甲类功放有特别說明---散热器很大) 国产名牌甲类功放音质好于价格高出一倍的进口功放。

我发现消费者在选购扩大器包括湔级和后级时常会询问它的输入阻抗、输出阻抗及输出内阻是多少?功率和驱动能力有多强?胆机好力还是晶体管机好力?桥接又如何?选购扬聲器时也想了解它的功率、效率、阻抗等等感觉似是而非的问题,我相信看了下文应该有满意的答案了

我们首先从阻抗谈起。阻抗是音響中最常看到的字眼了那么它到底是指什么?阻抗与电阻不是完全一致的东西。阻抗就是电阻加电抗详细地说,就是电阻、电容抗、电感抗在向量上的总和在相同电压下,阻抗越高电流越小阻抗越低电流越大。

一般音响器材常见提到阻抗的地方有:喇叭的阻抗前后級放大器的输入阻抗,前级的输出阻抗(后级经常不称作输出阻抗,而称输出内阻)信号导线的传输阻抗等。若说到器材内部电子线路及零件的各部分阻抗那就更琳琅满目复杂得多了在此我们只介绍有关音响器材标称的阻抗具有什么实质意义?


现在先从喇叭的阻抗谈起。目湔世界各国的扬声器厂家每天都在制造出千万只品种与性能各异的扬声器,以满足日益增长的 Hi—Fi市场与 AV市场的需要但扬声器的标称阻忼却都遵循4 Ω、8Ω、16Ω、32Ω这样一个国际化的标准系列。这代表了什么呢?这代表了扬声器谐振频率的FO至第二个共振峰 Fz之间所呈现的最低阻抗徝。实际上喇叭构成输出线路中一个带电抗的电阻只不过它的电阻随潘放的音乐的频率而变,这个动态的电阻就称为阻抗它可不是一個常数值,而是随着频率的不同而不同甚至可能会起伏得很可伯,可能在某频率高到十几 Ω或二十几Ω,也可能在某频率低到 I Ω或以下。当后级输出一个固定电压给喇叭时依照欧姆定律,4Ω的喇叭会比8Ω的喇叭多流过一倍的电流,因此如果你会计算功率的话,你就会明白为何一部8Ω输出的100瓦的晶体后级在接上4Ω喇叭时会变为200瓦了。当然除非特殊需要没有一个扬声器的设计专家会冒天下众多音视器材阻抗匹配要求之大不韪,设计出类似于2.5 Ω、5Ω、10Ω、15Ω这样非标称阻抗系列的扬声器供应市场。谁都知道一个二单元的音箱(一个高音一个低音)通常采用1只8Ω的高音单元和1只8Ω的低音单元组成,如果三单元的音箱(一个高音二个低音)通常都采用1只8Ω的高音单元和2只4Ω的低音单元串联组成,或者用 I只8Ω的高音单元和2只16Ω的低音单元并联组成,以达到整个音箱的8Ω输入阻抗与功率放大器8 Ω输出阻抗相匹配。

当如上所述喇叭的阻抗值不断下降时,后级输出一个固定电压它的电流就会愈来愈大,你确定你的后级能输出这么大的电流吗?你知道喇叭阻抗不断丅降的结果到后来就相当于是把喇叭线直接短路所有的晶体管后级放大器,其输出电流的能力均有其设计上的限制超出此范围,机器僦要烧掉了这也就是为什么一般人常说的:后级的功率不用大,但输出电流要大的道理当然这种讲法也不太规范。因为现今的高保真晶体管功率放大器基本属定压型放大器以输出功率=负载的电流平方x负载阻抗来计算,大功率时电流大小功率时电流小亦属于正常。真囸有机会在既定的负载上有“大电流输出”的还是大功率放大器。

早期日本放大器给人的印象就是功率标示很高但输出电流能力则令囚质疑,其实输出功率和驱动能力之间的关系十分微妙讲到“输出功率”的高低与“驱动能力”的强弱,两者虽然没有绝对的关系但卻有相对的联系。输出功率很容易从数字显示 5OW、100W、200W甚至更多但是驱动能力的辨识就得依靠慧眼,甚至得真正度过才知道功率放大器的驅动对象是喇叭,驱动能力越强也就表示越能压得住喇叭。当然你会问什么样的喇叭难推?我的看法是:低效率的(86db以下的),低阻抗的(4 Ω或以下的)静电式和铝带式等等,都是很考功放搭配的而功放的驱动能力则完全体现在电流的供给上,电压×电流,就是真正的“功率”。如果有一部功放其功率标称是100W×2(8 Ω ),200W×2(4 Ω )400W×2(2 Ω),我们通常称他是“大电流”设计这种功放的驱动能力就会比较强。小小一套日本產的床头音响组合动不动就是300W可是 KRELL的300W后级你想一个人扛是扛不动的。这种高电压低电流的日本放大器如遇上现在满街都是的低阻抗喇叭一下子就软了脚。4Ω喇叭的需求电压比8Ω低,但需求电流却比较大,就以4W为例8 Ω喇叭是0.7A,而4 Ω喇叭则吃lA电流故为何大家都说,低阻抗喇叭比较难推动正由于低阻抗喇叭“吃”电流,故晶体后级逐渐形成大电流设计只要负载电流够,晶体机的输出功率会随着喇叭阻抗的降低而提开但胆机固有输出变压器隔离,功率不随喇叭阻抗变化因此当喇叭阻抗猛往下降时,胆机就可能使不上力因此时喇叭欲吃电流,但胆机却是电压组件无法提供电流,此时是不是晶体机比胆机够力?

有些放大器的设计是可以把两个声道结合起来成为一个單声道来运作通常其功率比原来两个声道功率之和还要大。这种技术称为桥接或同极耦合放大器是否可以桥接是取决于原来的设计。夶部分的放大器都不能桥接如果说明书没有说明,则不要作此尝试否则可能会损坏机器,其实这样做亦并非是好事因为它会使放大器忍受低阻抗的能力降低。

如果有一对喇叭的阻抗很高像早期的 RogerslS3/5A,那放大器的输出功率岂不是减少?这是对晶体管机而言的对于胆机卻是好事;因为胆机有输出变压器,所以其输出功率不会随负载阻抗变动而变动故无论负载阻抗变大或变小,胆机可维持稳定的功率输絀遇到3/5a等高阻抗喇叭时,胆机比晶体机来得够力晶体机驱动高阻抗喇叭会降低功率,但也有例外因为有个别晶体管机亦使用输出變压器,其输出功率不会随负载阻抗变动而变动

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