線性失真是指信號頻率分量間幅度和相位關系的變化,僅出現波形的幅度及相位失真,這種失真的特點是不產生新的頻率分量。
非線性失真是指信號波形發生了畸變,并產生了新的頻率分量的失真。音頻功放所產生的失真要點如下:
一、諧波失真
這種失真是由電路中的非線性元件引起的,信號通過這些元件后,產生了新的頻率分量(諧波),這些新的頻率分量對原信號形成干擾,這種失真的特點是輸入信號的波形與輸出信號波形形狀不一致,即波形發生了畸變。降低諧波失真的辦法主要有:
1、施加適量的負反饋。
2、選用特征頻率高、噪聲系數小和線性好的放大器件。
3、提高電源的功率儲備,改善電源的濾波性能。
二、互調失真
兩種或多種不同頻率的信號通過放大器或揚聲器后產生差拍與構成新的頻率分量,這種失真通常都是由電路中的有源器件(如晶體管、電子管)產生的。失真的大小與輸出功率有關,由于新產生的這些頻率分量與原信號沒有相似性,因此較少的互調失真也很容易被人耳覺察到。
減少互調失真的方法:
1、采用電子分頻方式,限制放大電路或揚聲器的工作帶寬,從而減少差拍的產生。
2、選用線性好的管子或電路結構。
三、瞬態失真
瞬態失真是現代聲學的一個重要指標,它反映了功放電路對瞬態躍變信號的保持跟蹤能力,故又稱瞬態反應。這種失真使音樂缺少層次或透明度,有兩種表現形式:
A、瞬態互調失真。
在輸入脈沖性瞬態信號時,因電路中的電容使輸出端不能立即得到應有的輸出電壓,而使負反饋電路不能得到及時的響應,放大器在這一瞬間處于開環狀態,使輸出瞬間過載而產生削波,這一削波失真稱為瞬態互調失真,這種失真在石機上表現較為嚴重。
瞬態互調失真是功放的一個動態指標,主要由功放內部的深度負反饋引起的。是影響石機音質、導致“晶體管聲”和“金屬聲”的罪魁禍首。降低這種失真的方法主要有:
1、選擇好的器件和調整工作點,盡量提高放大器的開環增益和開環頻響。
2、加強各放大級自身的負反饋,取消大環路負反饋。
B、轉換速率過低引起的失真。
以上所述,高電平的輸入脈沖使放大器產生削波而造成瞬態互調失真。那么低電平的輸入脈沖是否會引起失真呢?這就看放大器的響應時間了,由于放大器的響應時間太長使放大器輸出信號的變化跟不上輸入信號的迅速變化而引起的瞬態失真,稱為轉換速率過低失真。它反映了放大器對信號的反應速度,這項失真小的放大器,其重放的音質解析力、層次感及定位感都很好。
四、交流接口失真
交流接口失真是由揚聲器的反電動勢(揚聲器發音振動時,切割磁力線所產生的電勢)反饋到電路而引起的。
改善方法有:
1、減少電路的輸出阻抗。
2、選擇合適的揚聲器,使阻尼系數更趨合理。
3、減少電源內阻
綜上所述,改善音頻功率放大器的措施:
1、盡量提高放大器的開環增益和開環頻響。
2、加強放大器內部各級自身的負反饋,施加適量的大環路負反饋。
3、選用特征頻率高、轉換速率塊、噪聲系數小和線性好的放大器件與電路結構。
4、減少放大器的輸出阻抗。
5、提高電源的功率儲備,改善電源的濾波性能,減少電源內阻。
6、采用電子分頻方式,限制放大電路或揚聲器的工作帶寬。
7、選擇阻尼系數更趨合理的揚聲器。
非線性失真是指信號波形發生了畸變,并產生了新的頻率分量的失真。音頻功放所產生的失真要點如下:
一、諧波失真
這種失真是由電路中的非線性元件引起的,信號通過這些元件后,產生了新的頻率分量(諧波),這些新的頻率分量對原信號形成干擾,這種失真的特點是輸入信號的波形與輸出信號波形形狀不一致,即波形發生了畸變。降低諧波失真的辦法主要有:
1、施加適量的負反饋。
2、選用特征頻率高、噪聲系數小和線性好的放大器件。
3、提高電源的功率儲備,改善電源的濾波性能。
二、互調失真
兩種或多種不同頻率的信號通過放大器或揚聲器后產生差拍與構成新的頻率分量,這種失真通常都是由電路中的有源器件(如晶體管、電子管)產生的。失真的大小與輸出功率有關,由于新產生的這些頻率分量與原信號沒有相似性,因此較少的互調失真也很容易被人耳覺察到。
減少互調失真的方法:
1、采用電子分頻方式,限制放大電路或揚聲器的工作帶寬,從而減少差拍的產生。
2、選用線性好的管子或電路結構。
三、瞬態失真
瞬態失真是現代聲學的一個重要指標,它反映了功放電路對瞬態躍變信號的保持跟蹤能力,故又稱瞬態反應。這種失真使音樂缺少層次或透明度,有兩種表現形式:
A、瞬態互調失真。
在輸入脈沖性瞬態信號時,因電路中的電容使輸出端不能立即得到應有的輸出電壓,而使負反饋電路不能得到及時的響應,放大器在這一瞬間處于開環狀態,使輸出瞬間過載而產生削波,這一削波失真稱為瞬態互調失真,這種失真在石機上表現較為嚴重。
瞬態互調失真是功放的一個動態指標,主要由功放內部的深度負反饋引起的。是影響石機音質、導致“晶體管聲”和“金屬聲”的罪魁禍首。降低這種失真的方法主要有:
1、選擇好的器件和調整工作點,盡量提高放大器的開環增益和開環頻響。
2、加強各放大級自身的負反饋,取消大環路負反饋。
B、轉換速率過低引起的失真。
以上所述,高電平的輸入脈沖使放大器產生削波而造成瞬態互調失真。那么低電平的輸入脈沖是否會引起失真呢?這就看放大器的響應時間了,由于放大器的響應時間太長使放大器輸出信號的變化跟不上輸入信號的迅速變化而引起的瞬態失真,稱為轉換速率過低失真。它反映了放大器對信號的反應速度,這項失真小的放大器,其重放的音質解析力、層次感及定位感都很好。
四、交流接口失真
交流接口失真是由揚聲器的反電動勢(揚聲器發音振動時,切割磁力線所產生的電勢)反饋到電路而引起的。
改善方法有:
1、減少電路的輸出阻抗。
2、選擇合適的揚聲器,使阻尼系數更趨合理。
3、減少電源內阻
綜上所述,改善音頻功率放大器的措施:
1、盡量提高放大器的開環增益和開環頻響。
2、加強放大器內部各級自身的負反饋,施加適量的大環路負反饋。
3、選用特征頻率高、轉換速率塊、噪聲系數小和線性好的放大器件與電路結構。
4、減少放大器的輸出阻抗。
5、提高電源的功率儲備,改善電源的濾波性能,減少電源內阻。
6、采用電子分頻方式,限制放大電路或揚聲器的工作帶寬。
7、選擇阻尼系數更趨合理的揚聲器。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
音頻功放
+關注
關注
20文章
300瀏覽量
40393 -
失真
+關注
關注
2文章
104瀏覽量
21439
發布評論請先 登錄
相關推薦
功放電路與音頻信號處理 功放電路中常見的電路拓撲
功放電路與音頻信號處理密切相關,而功放電路中常見的電路拓撲結構對于理解其工作原理和性能至關重要。以下是對這兩個方面的介紹: 一、功放電路與音頻
高保真功放電路的特點 低頻功放電路的應用
它們能夠提供清晰的音頻輸出,背景噪音極低。 低失真 :高保真功放電路設計用于最小化失真,無論是諧波失真還是互調
適用于家庭影院音響中的D類音頻功率放大器-iML6603
模擬功放芯片采用數字信號處理技術,能將音頻信號轉換為數字信號,并通過數字放大技術進行放大;相比傳統的功放芯片,能源利用率更高,可以有效地避免傳統模擬功放
數字功放與模擬功放優缺點是什么
音頻信號的失真。 動態范圍 :數字功放通常具有更寬的動態范圍,這意味著它們可以處理從非常安靜到非常響亮的聲音,而不會失真。 靈活性 :數字功放
數字功放和模擬功放哪個更保真
避免了傳統模擬信號處理中的許多失真和噪聲源,從而提供了更高保真度的音質。 動態性能 :數字功放能夠處理更大的信號變化范圍,因此在處理大音量時表現更佳,動態性能優越。 失真控制 :數字
音頻功放模塊都有哪些型號
音頻功放模塊有多種型號,這些型號通常根據功率、聲道數、功能特性以及所使用的芯片等因素進行分類。以下是一些常見的音頻功放模塊型號及其簡要說明:
數字功放-改善液晶顯示屏音頻性能,重塑音頻體驗
之具有了與其優質圖像質量相稱的音響效果。 數字功放技術不僅為平板顯示器帶來了卓越的音質表現,還提供了智能化的音頻控制功能。 1、傳統的模擬功放芯片存在一些固有的缺陷,如失真、噪音等,而
數字功放VS模擬功放,選擇適合你的音頻解決方案
利用數字信號處理技術的功放。它將音頻信號轉換為數字信號,并通過數字算法進行處理后再轉換為模擬信號輸出。 優勢:具有失真小、噪音低、動態范圍大等特點,能夠提供更清晰、更準確的音頻表現,還
選擇功放管要注意的三個參數
,功放管能輸出的音頻信號幅度就越大,音樂效果更加震撼。在選擇功放管時,我們需要根據自己的需求和音響設備的特點來確定所需的功率。需考慮音箱的靈敏度、房間的大小以及使用環境等因素。如果功率
評論