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為什么甲類功放音質好-A類功放音質好的原因分析
甲類機功放同乙類功放相比,為何聽感上好于乙類功放呢? 在靜態時,甲類功放和乙類功放接上純電阻負載,測試時可能指標差不多,甚至熱噪聲甲類大一些。但是實際應用時,接的卻是真負載(動負載)——揚聲器,而且不同頻率時揚聲器的阻抗也不一樣,這時的綜合電聲指標將劣于純電阻負載時的指標,產生瞬態失真。由于負反饋的存在又會反饋到前級,這種瞬態失真關鍵是揚聲器系統質量關型設計受到有效的、不間斷的阻尼(控制)所引起,
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音響有電流聲怎么辦 - 音響雜音的處理辦法
有源音響的噪聲問題經常困擾我們,其實只要認真分析和排查,絕大多數的音響噪聲都是可以自行解決的。這里簡單的分析一下音響產生噪聲的原因,以及自行排查方法,可供新手需要時參考。 音響使用不當時有多種情況會造成有雜音,比如信號受到干擾、接口或者連接線接觸不良、音響本身質量較差等等。 一般來說,音響的噪音按來源大致可分為電磁干擾、機械噪聲和熱噪聲等。比如,有源音響的放大器、變壓器等部件都一起放置于音箱本身的內
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音響系統與聽音房間的匹配
音響系統講究的就是一個匹配,其中音響系統和房間進行搭配是比較困難的。在音響展覽會上,可以說參展者沒有一家不抱怨自己的音響系統與展示廳房間不匹配的問題。再者,我為各層次的朋友搭配的部分較高檔次的系統(價格大都在1萬~2萬元),在各自的房間中產生的效果真是千差萬別??偨Y一點就是,不管你的音響系統檔次有多高,只要和聽音環境不匹配,全都是白白浪費銀子,一句話就是空間失真的問題。
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功放與音箱的匹配方案
越來越多的發燒友開始鐘情于搭配出能體現自己獨特個性和品位的“黃金組合音響”。對各個組件的分析能力大多數人都未必具備,但對于音箱和功放,動手的機會則不少。 尤其是在專業擴聲領域里,音響器材的配置十分考究,其中功放與音箱的配置也是最重要的。雖然音箱的使用說明會向用戶推薦一些所需配置的功放,但是用戶面對諸多型號的功放往往還是會感覺無從下手。音箱和功放兩者功率如何選擇才能達到最佳匹配呢?
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動鐵耳機單元的構造、特點及與動圈單元的區別
1、動鐵耳機的構造特點 首先要弄清楚動鐵和動圈構造原理方面的不同之處。發聲過程方面,動鐵耳塞和動圈其實是基本類似的,都是靠音圈在永磁場中的振動而發聲。最大的區別在于發聲單元的構造原理和位置有所不同。 動鐵耳塞內部,音圈是繞在一個位于永磁場的中央被稱為“平衡銜鐵”的精密鐵片上。這塊鐵片在磁力的作用下帶動振膜發聲。動圈是直接帶動振膜,而動鐵是通過一個結構精密的連接棒傳導到一個微型振膜的中心點,從而產生振
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低音炮箱體設計原理,分類,電路的構成
一般而言,從低音炮的構成來講,低音也分有源與無源二大類,所謂有源低音炮指包含功率放大器的低音炮,其中電路部分除功率放大外.通常還具有音頻頻率濾波 (濾去低音以上的音頻頻率成分),相位調整。音量調整等單元;而無源低音炮即與一般音箱無二,由單元與無源功率分頻器組成,其中分頻器就是一個低通濾波器而已,使其重放頻率范圍僅為超重低音音頻。下面就低音炮的箱體設計,功率放大部分分別做以介紹。
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前級音量控制器對高品質音響系統的影響
音量控制是功率放大器必不可少的組成部分,在80年代里風光過的幾款專用于音量控制的直流音調IC。其中以TA8184性能最好;LM1036音質也不錯,但左右聲道平衡不佳,相差可能達到2db。由于這些直流音調IC帶有高低音調節功能,它們的輸出信號峰峰值雖然可以達到8V,但輸入信號峰峰值只允許達到3V。而從CD機輸出的音頻信號經常超過6V峰峰值,超過4V峰峰值的音頻信號更加頻繁。當把CD機輸出的音頻信號直接輸入這些直流音調IC中時,幅度稍大的信號就會
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OCL功放與OTL功放的對比
雙電源的互補對稱功放電路(OCL電路) 1.輸出功率等于Vcc的平方比上2倍的負載電阻 2.它是兩只三極管輪回工作,由于工作特性,相互補償了對方的工作局限 單電源的互補對稱電路(OTL電路)具有線路簡單,頻響效果好,效率高等特點。 1.該管功率輸出采用共集電極接法,輸出電阻小,能與低阻抗負載較好匹配,無需變壓器進行阻抗匹配 2.輸出功率等于Vcc的平方比上8倍的負載電阻
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音響系統的信噪比介紹與測量
信噪比,即SNR(Signal to Noise Ratio)又稱為訊噪比,即放大器的輸出信號的電壓與同時輸出的噪聲電壓的比,常常用分貝數表示.設備的信噪比越高表明它產生的雜音越少.一般來說,信噪比越大,說明混在信號里的噪聲越小,聲音回放的音質量越高,否則相反.信噪比一般不應該低于 70dB,高保真音箱的信噪比應達到110dB以上.
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音頻功放IC失真的分類及改善方法
音頻功放失真是指重放音頻信號波形畸變的現象,通常分為電失真和聲失真兩大類。電失真就是信號電流在放大過程中產生了失真,而聲失真是信號電流通過揚聲器,揚聲器未能如實地重現聲音。
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高性能音頻功放的設計準則與技巧
現在許多傳統高功率音訊放大器的每通道輸出功率在100瓦以上,并且大多采用分離式的電路組件。因此,為了確保輸出的穩定性和音效,工程師通常需要花很大精力對高傳真音訊放大器進行匹配和調節。本文以美國國家半導體的音訊驅動器LME49810為例進行說明,該組件可提供200V的峰峰值輸出電壓擺幅,并可驅動不同類型的輸出級,適合高階消費和專業級音訊應用,包括主動錄音室監視器、超重低音揚聲器、音訊/視訊接收器、商用擴音系統、非原廠音
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