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发布时间:2022-03-05 01:17:35
音响系统平常说的失真度是总谐波失真THD(TotalHarm
失真度(Distortion) 失真分为互调失真、相位失真、谐波失真等几种类型,以百分比标称。音响系统平常说的失真度是总谐波失真THD(Total Harmonic Distortion),谐波失真有奇次和偶次失真。一般情况下,失真度应追求化,但也有例外的,比如电子管功放失真很大,但很多人觉得更好听,因为人耳对偶次失真不敏感,而奇次失真会让人烦躁。 频率响应(frequency respe ) 音响设备在一定的电平振幅内可以重放的频率范围,所对应的灵敏度数值就是频率响应。关掉音响器材面板的显示屏 有些音响器材作了专门的设计,可以在使用时关掉前面板上的显示屏。在额定的频响范围内,输出电压幅度的值与值之比,以分贝数(dB)来表示其不均匀度。如设备标称频率响应的数值为:20-20kHz(±3dB)。20-20kHz就表示该设备能够发出20Hz-20kHz频段的信号,这段频率被称为频率范围,而±3dB表示发出20Hz-20kHz信号时,信号强度的振幅在±3dB内波动。
音响电路PCB数字地和模拟地的隔离
音响电路PCB数字地和模拟地的隔离 如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面。相反,如果系统存在两个参考面,就可能形成一个偶极天线(注:小型偶极天线的辐射大小与线的长度、流过的电流大小以及频率成正比);而如果信号不能通过尽可能小的环路返回,就可能形成一个大的环状天线(注:小型环状天线的辐射大小与环路面积、流过环路的电流大小以及频率的平方成正比)。在设计中要尽可能避免这两种情况。 有人建议将混合信号电路板上的数字地和模拟地分割开,这样能实现数字地和模拟地之间的隔离。尽管这种方法可行,但是存在很多潜在的问题,在复杂的大型系统中问题尤其突出。关键的问题是不能跨越分割间隙布线,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。对付这个也很简单,我们只要用尖嘴镊子轻轻拔正,再按原位装回就可以了。在PCB设计中常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生EMI问题。
如何减少电源变压器对音响功放电路的干扰
如何减少电源变压器对音响功放电路的干扰 1电源变压器除了为放大器供电外,还能够将放大器与电源偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模***由此产生的干扰,避免将电网或电路中的共模电压偶合到次级或初级中去,对音响用电源变压器的绕组加法拉第静电屏蔽是很关键的。另外,为了进一步减震,还可以在各器材的下面再加以***或木质减震角钉之类的减震器。这种屏蔽可以是层间交替的铜箔,也可以是完整的合状结构,总之对绕组(尤其是对初级的绕组)包围得越多,共模***越好。
功放与音箱的功率配置与目标响度也有一定的关系
功放与音箱的功率配置与目标响度也有一定的关系。在一定目标响度下,应该让音乐信号的动态在每件器材上都能得到充分的保证,如果功放功率太大,其增益设置很小时,响度已达到要求,但这时功放的增益就限制了信号的动态范围。所以,功放功率不能太大;否则,既浪费开支,又会带来响度和音乐动态无法兼顾以及音箱负荷过重的麻烦。一般扩音场信号起伏小,不需要功放长时间或很快提供很大电流给音箱,所以功放功率应该比要求强劲有力的大动态扩音场所的功率要小;另外,所谓的“功率储备”也应该针对音箱而言,值得注意的是,功放的选定须由音箱决定,不应该以“功率储备”的概念去配置功放。 除此之外,音箱与功放的配置,还与音箱的灵敏度、要求获得的声压、功放性能的好坏等都有着密切的联系。一般来说,家用音响系统的功率是足足有余的,市面上功放的功率越做越大,主要是商业的结果。为了避免和减少感应,应该尽量让这些接线不要平行并尽可能拉开相互之间的距离。一个2×100W的功放,实际工作时输出不到1W,对设备当然很轻巧,失真较小,不会过热,对厂家十分有利。只是用户多花了些设备费,社会多消耗了些资源。
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