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电子管功放和一般功放有什么区别

本站为您提供的电子管功放和普通功放有什么区别,本文首先介绍了电子管功放优缺点和使用电子管功放寿命的延长方法,其次介绍了功放的性能指标及特点,最后分析了电子管胆机功放和普通功放的区别。

  电子管功放长处

  1、电子管功放输入动态规模大,转化速率快。

  2、电子管功扩大多是选用分立元件、手艺搭线、 焊接 ,功率低,本钱高。这在发达国家尤为显着。

  3、电子管功放的开环目标优于晶体管,不需加深度的负反馈,不加相位补偿 电容 也能稳定地作业,因而其动态目标较优。

  4、电子管功放的音质整体来讲是柔软悦耳,更详细一点说,电子管功放低频声柔软明晰,高频声纤细嫩雨而洁净。体现人声是其强项。

  5、电子管机的高音较滑润,有满足的空气感,具有一种恰当部分人所喜爱的声染色,柔软而稍带含糊的声响是很美丽的。

  6、电子管扩大器引起的主要是偶数的二次谐波,这种谐波成份十分讨人喜爱,恰如添加了丰厚的泛音,美化了声响。

  电子管功放缺陷

  1、电子管寿数较低,运用一两千小时后某些技术目标显着下降。

  2、电子管扩大器耗电高,又常常作业在甲类状况,更降低了功率,但根本不存在瞬态互调失真、 开关 失真及交越失真等有害音质的要素。

  3、电子管扩大器在分量、功率、寿数方面比较晶体管扩大器一点都不占优势。

  4、运用上,电子管要有杰出的通风散热,温度的过热必定缩短电子管寿数,所以要尽或许使电子管坚持较低的温度。

  5、电子管怕振荡,所以采纳防震措施尽量防止振荡也是很重要的。

电子管功放和一般功放有什么差异

  运用电子管功放寿数的延伸

  在运用上,电子管要有杰出的通风散热,温度的过热必定缩短电子管寿数,所以要尽或许使电子管坚持较低的温度。电子管怕振荡,所以采纳防震措施尽量防止振荡也是很重要的。若做到这两点,电子管的运用寿数至少可进步一倍。为此,电子管设备的周围要有恰当的空间,尤其是它的上方,以便有杰出的对流通风,或许的话可用电扇协助散热。

  电子管阴极在没有到达要求温度即加上高压电源时,它的阴极将遭到危害,同样会缩短电子管寿数。所以电子管设备若有预热设备的话,一定要运用,例如先开灯丝低压电源预热,后开高压电源。假设没有预热设备,那你不要急着将输入信号接入,可将音量关到最小,待先开机20~30分钟进行温机再运用。假如运用旁热式整流管供应整机高压,那正好供给了简略又有用的高压延时。别的,在正常运用时,不要频频开关电源

  当然,假如对电子管电路进行正确的规划,防止过错运用,就能使电子管不致“英年早逝”,电子管运用数以千计的倾听时数应是正常的。电路规划中最常见的过错有电子管灯丝与阴极间的电位差过高、电子管屏极或帘栅极电压运用至最大值、电子管灯丝电压过低或过高、电子管设备方位不妥形成电极过热及高压电源没有延时设备等.

  功放的性能目标

  功放的主要性能目标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。

  输出功率

  输出功率:单位为W,因为各厂家的丈量办法不一样,所以出现了一些名字不同的叫法。例如额外输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率。

  音乐功率

  音乐功率:是指输出失真度不超越规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。

  峰值功率

  峰值功率:是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。

  额外输出功率

  额外输出功率:当谐波失真度为10%时的均匀输出功率。也称做最大有用功率。一般来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额外功率,一般的讲峰值功率是额外功率的5–8倍。

  频率响应

  频率响应:表明功放的频率规模,和频率规模内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝(db)表明。家用HI-FI功放的频响一般为20Hz–20KHZ正负1db.这个规模越宽越好。一些极品功放的频响现已做到0–100KHZ。

  失真度

  失真度:抱负的功放应该是把输入的信号扩大后,毫无改动的忠诚复原出来。可是因为各种原因经功放扩大后的信号与输入信号比较较,往往发生了不同程度的畸变,这个畸变便是失真。用百分比表明,其数值越小越好。HI-FI功放的总失真在0.03%–0.05%之间。功放的失真有谐波失真,互调失真,穿插失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。

  信噪比

  信噪比:是指信号电平与功放输出的各种噪声电平之比,用db表明,这个数值越大越好。一般家用HI-FI功放的信噪比在60db以上。

  输出阻抗

  输出阻抗:对扬声器所出现的等效内阻,称做输出阻抗。

  一台功放的性能目标无缺不一定证明有好的音色,这是初烧友有必要认识到的。这也是很多本站苦苦探究寻求的。

电子管功放和一般功放有什么差异

  功放特色

  1、 尽量大的输出功率因为功率扩大器要向负载供给满足大的功率,功放管在安全作业的前提下作业电压和作业电流挨近极限值,即管子作业在极限值状况。

  2、 尽或许高的功率转化功率功率扩大器的输出功率是经过晶体管将直流电源的直流功率转化而来,转化时功率管和电路中的耗能元件都要耗费功率,用P0表明负载所得功率,PE表明直流电源供给的总功率,η表明转化功率,则 η=(Po/PE)*100% ,η的巨细反映了电源的利用率。例如,某扩大器的功率 η=50%,阐明电源供给的直流功率只要一半转化成了输出功率传给了负载,另一半耗费在电路内部,这部分电能使管子和元件等温度升高,严峻时会烧坏晶体管。要注重功放管的散热问题,为了确保功率管的安全作业,一般给大功率管加装散热片。怎么进步功率、减小功耗是功率扩大器的一个重要问题。

  3、 答应的非线性失真功放管作业在大信号状况不可防止地发生非线性失真。同一功放管的输出功率越大,其非线性失真就越严峻。在不同场合对功率扩大器非线性失真的要求是不一样的,在丈量体系和电声设备中有必要把非线性失真约束在答应规模内,在驱动电动机或操控继电器中非线性失真就降为次要矛盾。此外,剖析功率扩大器只能用图解法,微变等效电路法已不再适用。为了取得较大的输山功率和功率,功率扩大器与负载要匹配,传统的功率扩大器与负载之间选用变压器耦合,这类功率扩大器的长处是便于完成阻抗匹配、输出功率大等,但出于变压器体积大、粗笨、频率特性差,并且不利于集成。在现在出产的功率扩大器中已很少选用,逐步由互补对称功率扩大器所替代。互补对称电路省去了粗笨的变压器,具有电路结构简略、功率高、频率响应好、易完成集成化等长处。互补对称功率扩大器有两种方式:一种选用单电源及大容量电容器与负载耦合,称为OTL电路;一种选用双电源而个需电容器的直接耦合互补对称功率扩大器,称为0CL电路。

  电子管胆机功放和一般功放的差异

  1、制造原料不同,前者选用电子管、后者选用半导体三极管

  2、音色:前者动态规模广大,显得音色扎实。后者不同功放的动态规模距离很大,有的声响显得单薄。

  3、体积:前者体积大,后者体积小。

  4、功率:前者因为由灯丝发热激发电子,功率低,费电。后者功率高,省电。

  5、寿数:前者电子管寿数以千小时为单位,后者半导体器材寿数以万计。

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