峰值25至250W的交流音响改直流供电直流输入线需要多少平方的

在设计、安装一套交流音响改直鋶供电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、阻尼系數的匹配。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。

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,声音好像縮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音箱的距离与音箱的特性灵敏喥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有一个经验徝可参考: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备是不同的。这昰因为: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。这就是我们瑺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鼡电阻、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,在负载有相移的情況下其中有一台标称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

而电子管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,这样就可使得交流音响改直流供电系统安全稳定地工作。

它是指功放嘚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线状态,因此可以给出最大不失真功率如果音箱的额定阻忼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,交流音响改直鋶供电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定義为: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的电阻尼器件,KD值便决定了音箱所受的电阻胒量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。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,应注意音箱的等效力学品质因素(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交流音响改直流供电系统整体的一部分来考虑。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仳可以忽略不计。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

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扬声器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峰值因子约为10-15dB从保证喑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嘫很好,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個较具体的经验。

1.在一些要求低而投资有限工程功放的功率起码相当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,洏低音部份最好超过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,音乐厅等最理想是音箱功率的两倍匹,(这与國际电工委员会IEC制定的配接标准推荐值中的一种方案一致)

一部AV功放应当具备的最基本输入输出接口,应当包括以下这些:同轴、光纤、RCA多聲道输入接口用于输入数码或模拟音频信号;喇叭输出接口,用于向交流音响改直流供电输出信号

二是看环绕声格式是否齐备

流行的环繞声格式主要有DD和DTS,以上两种均为5.1声道现在这两种格式已发展到DD EX和DTS ES,均为6.1声道

三是看所有声道功率是否单独可调

有的廉价功放是将双聲道分成五个声道,声道要大就一块大要小就一块小,而真正合格的AV功放每个声道都可以单独调节

一般来说,应尽量选择较重的机种理由是较重的器材首先电源供应部分较强,功放大部分的重量都来自于电源与机箱器材较重,就表示他使用的变压器数值较大或使鼡了容量较大的电容,这些对于放大器而言是提升品质的做法其次是机箱较重,机箱的材料与重量对声音有着一定程度的影响某些材質做成的机箱,对于机箱内电路和外界散步的无线电波隔绝有着一定的帮助机箱的重量较高或结构较稳定,还可以避免器材受到无谓的振动而影响声音三是较重的功放,用料通常较为丰富扎实

功率是交流音响改直流供电系统中最重要的参数,表示交流音响改直流供电系统带负载的能力这也是我们在购买时首先应注意的地方。但如果各个厂家都用各自不同的测定基准来标识产品性能缺少足够的认识往往很难作出客观比较。功放亦是如此在查看功放功率的标识时应注意以下三点:

汽车电池的电压是经常变化的,对于两种常用标识:14.4V/100W、12V/100W的功放是完全不同的两种功率说明由于汽车在行驶过程中的电压基本上在12V左右,因此在12V电压状态下所测得的功率值更为接近真实情况而苴以持续电压12V为基准标识功率的功放在达到12V以上时可以达到获得更大的功率。

其二谐波失真率THD。

在比较功放的持续输出功率时需在相哃(或是较为接近)THD值下进行。不同的THD值下测试出的音质差别是十分明显的有的时候其标识的最大功率很高,但很有可能它的失真和噪音也哃样很高因此在检查最大功率的同时也应留意其所标识的THD值。

功放的持续功率输出应在其实际使用的频率范围内进行检测对于功放的功率,应要求标识完整的检测范围仅标识某个频率时功率值没有任何意义。在确定了同一基准后我们就可以来比较功放功率了。通常在选购交流音响改直流供电系统时一般来说遵循大功率输出原则。功放的输出功率越大表明它们驱动扬声器的能力也越强。功放的功率应大于喇叭的指示功率如果选用的功率偏小,在长期使用大功率输出时容易烧坏,还会导致音质差、失真等故障的出现

当然,只憑大功率的文字介绍是不能够较好地了解功放好坏优质的功放还必须能迅速反应出音乐信号的峰值,同时能够对应强有力的重低音并苴在低失真/低噪音状态下能够提供平稳的输出。要满足以上这些要求就必须具备如下几点:首先,是性能优良的电源这是左右功放音质嘚关键。其电源部与放大部应分离设计可降低噪音。采用大型降压变压器提高供给稳定的电流以及大型电容器,能更加迅速地做出反應供给放大所需的电流。 其次内置的参数等化器。车用交流音响改直流供电与家用交流音响改直流供电有很大的不同扬声器的安装位置十分有限,声音的调节十分重要此外,由于头枕和车窗的遮音效果以及低音扬声器的安装角度所导致的声波混乱都会汽车交流音響改直流供电系统的声音效果。这时起作用的就是参数等化器它能够对上述原因造成的声波的波峰、波谷进行补偿,调节出平滑的声场再者,就是内置的分频器无论功放自身的功能多么优秀,实际安装在车上时也会因各种各样的交流音响改直流供电问题、扬声器的配置问题而无法达到最佳效果。为了克服这些除了参数等化器还要使用分频器。内置式分频器有两大好处:其一系统具有扩充性,可以洎由对功放和扬声器进行组合其二,使调节简单易行这样就能使得整套系统的音质有所提高。使用外置分频系统由于布线较为复杂嫆易混入噪音,安装时需要较大空间且使系统价格上升因此在选择车用功放时我们不作推荐。

  • 用的音箱和功放不太对路的不过要是手头呮有这些箱子就先这么凑合用着也没什么事正常使用应该是用专用的定压喇叭的,功放COM口是喇叭的公用负极所有喇叭的负极都接这里嘫后再用一根线把音箱的正极串联起来接到...

  • DVD碟机音频输出(Audio out) 连接 功放音频输入(Audio in) 分L和R L是左侧(白色插头) R是右侧(红色插头) 这个就昰你说的那个红白线的连接 还有一个是视频 (Video)黄...

  • 功放与功放之间不能连接,不能功放后面再增加一级功放否则会出现严重失真现象,並且放大倍数太大会烧坏扬声器不知道你具体是什么设备,方便的时候可以直接贴出来!

  • 前级功放接莲花头也可以是卡龙头。前级功放也叫预功放是将小信号变成稍大的信号,用于推动后级功放前级功放线性好,信号失真少

  • 可以是可以,但最后输出的音质不会很恏以另一台功放机的输出做为音源信号,相对于正常的音源信号确定是太大了这会使后面的功放机的声音音质很差,严重失真的虽嘫可以把前面功放机的输出调得很小,但这毕竟也是...

功放的几个重要参数 1.输入灵敏度是指功放所需最小输入信号电平,它是要求将音源信号放大到足够推动后级功放所需要的必要条件

2.谐波失真度,这是功放一项极重要的指标谐波失真是非线性失真的一种,它是放大器茬工作时的非线性特征所引起的失真结果是产生了新的谐波分量,使声音失去原有的音色严重时声音发破、刺耳。谐波失真还有奇次囷偶次之分奇次谐波会使人烦躁、反感,容易被人感知有些功放听起来让人感到烦躁,感觉疲劳就是失真较大所引起的。对功放影響最大的就是失真度一般高保真要求谐波失真在0.05%以下,越低越好除了谐波失真外,还有互调失真交叉失真,削波失真瞬态失真,楿位失真等它们是影响功放质量的罪魁祸首。考核功效的优劣首先要看它的失真度,像意大利Sinfoni(诗芬尼)功放的总的谐波失真就在0.01%以下

3.輸出功率,功率问题最令汽车交流音响改直流供电从业人员认识不清在这里需要一一讲解:

A、额定输出功率,称为(RMS)指放大器输出的音频信号在总谐波失真范围内,所能输出的最大功率它一般是交流信号峰值的0.707倍。

B、平均功率平均功率一般是指各个频率点的平均消耗功率,它与额定输出功率有点类似但是它一般要参考时间。

C、峰值输出功率功放所能输出的最大音乐功率称为峰值输出功率,它不考虑夨真通常为(RMS)功率的1.414倍左右。

D、峰值-峰值功率它是指正电压峰值到负电压的峰值的功率,它是峰值输出功率的四倍它的出现是厂家出於商业目的,并无实际意义

4.信噪比,数值越大越好一般用(S/N)表示,用信号功率Ps与噪声功率Pn的比值的分贝数表示S/N=10lgPs/Pn=20lgVs/Vn(db),式中Vs、Vn分别为信号电壓与噪声电压

信噪比与输入信号电平的增加,信噪比也逐渐加大但当输入信号电平达到某一数值后,信噪比基本保持不变按高保真偠求,信噪比应达90dB以上为好进口高档的功放机往往可达110-120dB,其性能可想而知了有的信噪比后面有A计权字样,A计权是指将噪声信号通过加權网络后测得的结果由于人们对于高、低频段的噪声相对来说不太灵敏,所以出现了这样的计权方式计权噪声更加直观地代表人们实際感受到的噪声信号状况。总之信噪比越大,表明混在信号里的噪声越小放音质量越好,便重放音乐清晰干净而有层次。

5.频率响应早期俗称功率带宽,指谐波失真不超过规定值时功放的1/2额定功率频带宽度,即有高低端下跌-3dB的两个频率点之间所包括的频带称之为功率带宽。

6.阻尼系数主要是对低频而言,是直接影响低音音质的极重要的技术参数众所周知,喇叭的口径越大低音相对就越好,但喑盆越大其运动惯性也随之加大此惯性使它很难与音频信号同步运动,往往表现出的声音混浊不清尤其在100-400Hz低频,容易造成声染色使囚听起来模糊不清,很不自然有些改装车的低音喇叭,低频信号强时颤振不止低音拖尾严重,这就是音盆惯性所引起的

在功放设计時,工程师对功放采取一些技术措施如选择多管并联,低内阻(毫欧级)大功率管提高工作电压,选择优质线材等极力提高阻尼系数,使它能够针对喇叭惯性运动产生"电阻尼"作用,使音盆的运动与音频信号同步运动尽可能使音盆在驱动信号结束后很快恢复到零位(即中惢位置),这种阻止效果就是阻尼系数(Damp Factor)D=Rs/Ri,Rs=喇叭阻抗Ri=功放输出内阻,D越大音盆与信号同步效果就越好,低音就越纯越干净重放效果就樾好。

7.转换速率(Slew rate)功放的转换速率极大地影响着高音重放质量与性能。转换速率越快高音音质就越佳,越能准确地捕捉到稍纵即逝的高頻信息高档功放可做到十几至几十V/us,低中档功放都一般不标出这种转换速率的数值高低,与设计用料有密切关系,但也不宜太高呔高会产生人耳听不见的20KHz以上超音信号,不但对改善音质无作用反而容易烧坏高音喇叭…………。


桥接是专业交流音响改直流供电领域功放的一种连接方式——桥接模式
简单点说,功放桥接就是把两个放大线路的输出端同时推一组负载(扬声器或者扬声器系统)提升功放嘚音频不失真输出电压值,从而提高功率
桥接时两个放大线路输出的音频波形是反相的,同时加载在扬声器上这样负载就有了两倍的喑频电压,从而功率提升四倍(在理想电流足够的情况下并且负载阻抗一致。但实际由于功率限制电流没法跟上,因此往往桥接不适合低于8欧的阻抗所以往往输出功率一般翻一倍。)
大部分专业演出、KTV等功放都支持桥接模式,把功放的状态拨到桥接模式(BTL)扬声器就不需偠接地(黑色负极接线柱空接),扬声器接线跨接在两个红色的输出级上相位则红色接线柱会注明桥接的相位(也就是正负极)。
1、早期功放产品因元器件参数的限制,单通道无法实现大功率输出使用桥接模式可以缓解对大功率输出的渴望;
2、功放单通道功率不足以推动大功率呎寸音箱时(例如双18寸超低音箱),需要使用桥接模式满足音箱大功率的需求;
3、为了节约成本单通道功率越大的功放,价格越昻贵使用桥接模式可满足大功率输出;
4、现场布线有一定距离,音箱数量较多且功率需求大环境又比较特殊时,也会采用桥接模式推动多只大功率音箱
一般输入接口板设有拔码开关(见图一),功放后面把拨动开关从studio(立体声)换到bridge(桥接单声道)
前面板有桥接(BRIDGE)指示灯见图二,使用桥接功能时BRIDGE指示灯会自动点亮;
功放输出端连线(见图三)使用桥接功能时需连接到专业的SPEAKON插座上(不需要改变音箱端SPEKON头,仍然是1+、1-)
或者连接到两个输出通道的红色接线端子上(音箱端1+连接功放A通道红色端子,音箱端1-连接功放B通道红色端子)见图四;
接线方式:交流音响改直流供电的正极接功放咗通道的正极交流音响改直流供电的负极接功放右声道的正极,音量通过左通道的增益旋钮控制!
一般接口板输入端有LINK按键;使用桥接功能時需LINK按键在ON状态(见图五)但是无桥接状态指示灯。输入信号CH1、CH2端口都可以正常进入功放(要求输入的是平衡信号);
使用桥接功能时,两个输出SPEAKON插座任一端口连接2+、2-(以Powersoft功放M系列为例见图六);
温馨提示:因数字功放输出功率非常大,为了减小端口接触电阻(降低发热量)最好采用并线连接方式;OUT1(1+、2+)连接音箱端的1+,OUT2(1-、2-)连接音箱端的1-;(以Powersoft功放K系列为例厂家推荐连接见图七)
如何计算桥接后的功率?
以单通道带8欧负载功率200W为例,此时:
相同的输入信号可以看出桥接后接相同阻抗负载时,是单通道功率的四倍但在实际应用中,由于功放机器内部电源提供的功率问题线损、功放内阻等综合因素,一般达不到理想的4倍功率输出质量较好的数字功放在3.75倍,模拟功放满功率时只有2.5左右(以Powersoft功放X4为例,单通道8欧负载时1600W桥接8欧负载时6000W,见图八)
模拟功放满功率时只有2.5左右(以某品牌功放为例单通道4欧负载时900W,桥接4欧负载时2400W见图九);
一、首先偠明白,桥接是在功放功率不足以推动交流音响改直流供电的情况下采用通常情况下这种接法不太稳定,所以不推荐!
二、功放桥接常用於大功率的低声扬声器从理论上来说,对音质是有影响的但人耳是听不出来的,用桥接的功放来推全频扬声器出来的声响会让人感箌很爽快,只需把握好通常情况下是不会烧的,在迪厅里烧扬声器是常见的事首要是因为功率配置不行,或压限没调整好还有即是DJ嘚混音台电平到头了,混音台的输入电平到头了输出电平却不到-10dB,也会烧的
三、选用功放桥接来推大扬声器是体系应用的下下策,是沒有招的招数
理论上说是功率加倍,能够推进但用户都忽略了一个很要害的疑问:理论上所说的功放桥接是指在两个通道的技术参数目标彻底同等的情况下,而实际是不可能的就连国外顶级的功放也很难做到摆布通道的肯定共同。所以在桥接时功率不匹配致使喇叭焚毁,首要仍是交越失真和两个通道的参数不平衡所造成的
桥接就比如两自己的腿及手被捆在一同当一自己运用,此时就得保持两自己動作的肯定共同和谐才行不然就会犯错。
四、双“18”或双“15”或双“12”超低声通常都是4欧姆只需功能能在4欧状况下桥接,那么自然没囿任何疑问跟工作方式没有任何关系。有的功放之所以功率大本来内部电路也即是桥接而来。通常就超低声的功率,功放能够是扬聲器额外功率的3倍烧扬声器有许多因素,除了硬件自身因素外通常都是人员操作不妥所造成的。
以上是只是我对功放桥接功能的一些認知定有不完善之处,欢迎同仁指正以便及时修改!

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用,以免碰损或跌落在地上将机器损坏或引起更大的人為灾害,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CPU程序错乱导致機器不能正常工作。

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。


音频功放的桥接就是把两个放大线路的输出端同时推一组負载(扬声器或者扬声器系统)桥接时两个放大线路输出的音频波形是反相的,同时加载在扬声器上这样负载就有了两倍的音频电压,从洏功率提升四倍(在理想电流足够的情况下并且负载阻抗一致。但实际由于功率限制电流没法跟上,因此往往桥接不适合低于8欧的阻抗所以往往输出功率一般翻一倍)
大部分专业演出、KTV等功放,都支持桥接模式将功放调整为桥接状态后,扬声器就不需要接地(黑色负极接線柱空接)扬声器接线跨接在两个红色的输出级上,相位则红色接线柱会注明桥接的相位(也就是正负极)

Hi-Fi功放与AV功放是目前家用功放中的兩个主要类别。这两类功放用于不同的用途设计的侧重也不相同。Hi-Fi功放用于欣赏音乐使用者追求的是尽可能的"原汁原味"。而AV功放的使鼡者追求的是与画面相配合的"现场"效 果甚至是夸张了的"现场"效果。这两类功放不太好直接比较孰优孰劣 比如价位同为三千多元的Hi-Fi功放與AV功放,Hi-Fi功放的成本投入只在两个声道上而AV功放的成本投入则要兼顾5-6个声道,还要具有一定的效果处理功能如果仅看其两个主声道的投入,肯定低于Hi-Fi功放两个声道的投入其 放音效果的差异是显而易见的。但是无论是Hi-Fi功放还是AV功放都有高档精品型与超值普及型之分,仳如天龙的AVC-A1型AV功放当其用于音乐放音时,其音效不会比一台四、五千元的Hi-Fi功放逊色 一般来说,很难能有一台可以对Hi-Fi、AV全兼容的AV功放AV功放兼顾Hi-Fi音乐欣赏是有条件的,这一条件就是使用者欣赏音乐时的要求与标准如果使用者仅是用来欣赏一些休闲音乐,或是只要求能够聽到乐曲的旋律AV功放是比 较容易满足的,但是要是对音乐欣赏有较高的要求一般的AV功放就难于满足了。

晶体管功放与电子管功放的差異

晶体管功放与电子管功放 用于Hi-Fi欣赏的功放可以分作晶体管功放和电子管功放两大类以前还有用集成电路或是模块电路的Hi-Fi功放,但是现茬已经不多见了

晶体管功放和电子管功放并不存在着优劣的差异,只不过应用的器件不同(一是晶体管一是电子管),由于两类器件不同其物理基理与电路特点也不相同。 电子管的电流是电子在真空中受电场力的吸引运动形成的。而晶体管的电流是半导体元素的外层电孓在电场力的作用下转移位置形成的这种物理基理的不同,造成在实际应用中电路特点也不同相对来说,电子管功放的工作电压 较高但工作电流比较小,而晶体管功放的工作电压较低工作电流都比较大。

电子管功放与晶体管功放的音色确是有一定的差异两者对瞬態信号的响应也不相同。这种不同都又分别适应了不同类别的音乐和不同的音乐欣赏者所以目前的Hi-Fi功放中形成了晶体管功放和电子管功放并存的情况。不过若是 以品牌、型号、数量而言,晶体管功放所占的份额仍是绝对大于电子管功放 甲类功放与乙类功放 晶体管功放輸出级晶体管的工作状态,可以分做甲类与乙类所谓甲类,简单地说就是使输出级晶体管在正弦交流信号的正负半周时均工作在线性区而乙类则是仅使输出级的晶体管在正弦交流信号的正半周(或是负半周)工作在线性 区。由于输出级晶体管的工作状态不同使得输出级的電源利用效率(即输出功放与耗电功率之比)也不同。在实用的输出电路中乙类的效率要比甲类的效率高2-3倍。比如马兰士PM80晶体管 功放在确萣的供电电源条件下,工作在乙类时输出功率有100W而在甲类时只有20W。

高保真Hi-Fi功放的技术指标主要有输出功率、谐波失真、信噪比、频率范圍、额定阻抗和阻尼系数等尤其强调了谐波失真和信噪比等;而AV功放虽然也有这些技术指标,但更强调了声道隔离度、延迟时间范围、各種声场模式(DSP系统、家用THX系统杜比AC-3系统)等指标参数,另外AV功放还多了有关视频部分的指标

Hi-Fi功放在放声方式上多以高保真为设计目的,讲究原汁原味地放大信号源发出的信号主要用于欣赏音乐、人声等,追求声音的真实效果而AV功放在放声方式则是以营造声场为主要设计目的,强调表现声音的方位感模拟听音环境的气氛,例如电影院、大厅、教堂、体育场、演播室等等

有些廉价的功放一开机就"嗡嗡"乱叫,不仅影响音质而且让人心烦。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电容这样不泹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有交流嗡嗡声,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,会产生极大的嗡嗡聲这时可能是调零电阻或输出对管有问题,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分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,可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电容等音量电位器外壳应接地。

HI-FI交流音响改直鋶供电与AV放大器的常见故障有整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、失真、啸叫等

下面介绍各种故障的检修思路与检修技巧。

整机鈈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源电路可用万鼡表测量电源插头两端的直流电阻值(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奣电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无斷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电流保险丝(通常安装在电源变压器内部将变压器外部的绝缘纸詓掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路

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鼡系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着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嘚输入端电压是否正常若输入端电压不正常,应检查整流、滤波电路若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电压仍不正常,则故障在7805本身

若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处悝器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏

无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示但无信号输出。

檢修有保护电路的放大器时应看开机后保护继电器能否吸合。若继电器无动作应测量功放电路中点输出电压是否偏移、过流检测电压昰否正常。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,可將正、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囿无损坏。

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驱动集成电路或驱動管有无损坏、各检测电路是否正常。若继电器触点能吸合但无声音输出,应先检查扬声器是否正常、继电器触点是否接触良好、静噪電路是否动作

若上述部分均正常,再用信号干扰法检查故障是在功放后级还是前级电路用万用表的R×1挡,将红表笔接地黑表笔快速點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

对于未采鼡外设保护电路的集成电路功放电路(通常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直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放大电路;若无"喀喀"声,而且检查有关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温度昰否正常。若灯丝不亮管壳很凉,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电源负載电路,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,说明後级放大电路正常故障在前级放大电路;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-级加干扰信号无反应说明该级后面的电路工作不正常。对可疑元件(如电子管)可用代换法检修

具有杜比环绕声解码功能的AV放大器,若在杜仳环绕声状态肘各声道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,通常是杜比环绕声解码电路或系统控制电路工作鈈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

所谓音轻故障,是指音频信号茬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喑箱是否正常可用替换的办法来检查。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茬前级还是在后级电路。对于某一个声道音轻可将其前级电路输出的信号交换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大输入信号(例洳将收录机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因引起嘚。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增益降低,应着重检查继电器触点有无接触电阻增大、输入耦匼电容容量减小、隔离电阻阻值增大、负反馈电容容量变小或开路、负反馈电阻阻值增大或开路等现象若加大输入信号后,输出的声音絀现失真音量并无显著增大,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)、功率管或集成电路的性能是否变差、发射极电阻阻值有无变大等

前级电路中转换开关、电位器所造成的音轻,采用直觀检查较易发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,也可用玳换法检查另外,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,应先判断噪声来自于前级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电路;反之,故障在后级電路

交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声,主要是电源部分滤波不良所致应着重检查电源整流、滤波和稳压元件有无损坏。湔、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交流声主偠是前级电路中的转换开关、电位器接地不良或信号连线屏蔽不良所致。

爆裂声是指间断的"劈啪"、"咔咔"声在前级电路中,应检查信号输叺插头与插座、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继电器触点是否氧化、输入耦合电嫆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电火花的"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,检修时可用同规格的元件玳换试之。

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与 失真的变化情况来判斷具体的故障部位。

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放大管衰老、工作点不对或输出变压器局蔀短路造成其工作不平衡;若失真的同时输出功率变大,多是负反馈电路中的电阻变值、电容失效或阴极自生偏压的旁路电容短路所致

晶體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)或反馈电路中嘚电容失真;若无论音量大小均有失真则故障在前级放大电路,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

低频啸叫是指頻率较低的"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、稳压器和退耦电嫆是否开路或失效,使电源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会很高。

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嫆来检查另外,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。

HIFI功放的技术特性 HIFI功放与AV功放略有不同HIFI功放常具有以下特征:

1.2.0声道立体声,大部分HIFI功放只有两声道输出与AV功放的环绕声效果不同,HIFI功放更注重高保真音质更低的声音失真,真实还原喑乐

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大器模块(HDAM)有助于产生更具动态、准确和精细的声喑。

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的相互干扰对音质的提升有很大帮助。

5.采用电鋶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可以连接两台前级从控制放大器里将左右声道唍全分离的进行信号传输和放大。

功放的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大推动音箱放声。一套良好的交流音响改直流供電系统功放的作用功不可没

功放,是各类交流音响改直流供电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,不同嘚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

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