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檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現(xiàn)場檢測等。
檢測費用
具體根據(jù)功率放大器檢測檢測數(shù)量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測產(chǎn)品
0功率放大器簡介
功率放大器(英文名稱:power amplifier),簡稱“功放”,是指在給定失真率條件下,能產(chǎn)生功率輸出以驅(qū)動某一負載(例如揚聲器)的放大器。功率放大器在整個音響系統(tǒng)中起到了“組織、協(xié)調(diào)”的樞紐作用,在某種程度上主宰著整個系統(tǒng)能否提供良好的音質(zhì)輸出。
1功率放大器使用技巧
功率放大器在某種程度上主宰著整個系統(tǒng)能否提供良好的音質(zhì)輸出。
對于很多人來說,對放大器并不是十分的了解,不清楚在功放音箱中,都需要哪些的配件進行配置,才能將功放的效果播放到一個的狀態(tài)。
種:就是在喇叭下面裝個電阻做電流取樣,實際上反饋回去的還是電壓信號,是模擬的電流反饋,做的人較多,但是這個電路有缺陷的,有2個方面的原因:
1、是他的輸出增益會隨著阻抗的變化而變化。結(jié)果使加在喇叭2端的不是恒壓了,好象這樣可以使加到喇叭上的功率恒定。
由于揚聲器的聲壓特性曲線是在恒壓輸出下測試的,所以單純的這種電路并不好聲,聽感不佳,好玩而已,不過有改進型的電路,以電壓負反饋為主,加適量的這種類型的電流負反饋,倒是可以做出不錯的聲音,但此時電流負反饋的作用是改變功放的阻尼系數(shù),對幅頻特性影響不大。
2、是取樣點在喇叭的下面,喇叭是個電感,電流流過電感其相位會變化,低頻還好,高頻可以移相90度,相位特性*差。
第二種:負阻放大器,除了在一些特別的場合,個用于音響上并取得成功的是YAMAHA,其主要的作用是對低頻的延伸有很好的改善作用,但是對200Hz以上的頻率卻會起到劣化音質(zhì)的效果,所以一般是用在超低頻有源音箱上。
實際上,這種電路是和音箱搭配使用的,單獨沒有什么實際使用的意義。其工作原理是:如果音箱是一個剛體,那么加上一個管子,就可以變成一個理想的霍爾莫滋共鳴箱,那么不管這箱子大小如何,管子的粗細怎樣,只要符合霍爾莫滋共振計算公式。哪怕20Hz的諧振點也可以做的到,箱子的大小,只是效率高低而已,由于音箱上有喇叭的存在,喇叭在發(fā)聲的時候是在運動的,音箱就不是一個剛體,那么箱子就不會產(chǎn)生霍爾莫滋共鳴。
因此,如果在發(fā)聲的時候喇叭的振膜是靜止不動的。那么,箱子就接近剛體,就可以滿足霍爾莫滋共振的條件,可以任意的設計這個箱子的諧振點。發(fā)聲的時候讓喇叭不動的工作就是負阻功放的任務了。負阻功放的工作原理是當喇叭在低頻段工作的時候,其阻抗特性急劇變化,放大電路通過電流取樣將這種變化取出來反饋給功放,使得功放以電流的形式進行控制喇叭,如果對放大電路進行等效分析,可以發(fā)現(xiàn)功放的內(nèi)阻在計算上成負阻特性。
在動態(tài)放大的時候使得喇叭加放大器的內(nèi)阻接近于0。結(jié)果這種電路使得在喇叭不管朝哪個方向都受到很強的阻尼。只要發(fā)聲以結(jié)束,喇叭就不動了,箱子也就變剛體了。
第三種:電流模反饋放大電路,這個才是實用的電流放大電路,也是真正的電流型負反饋,其反饋的信號是電流,不是電壓,就是說在負反饋端不是加上,而是加入,有電流流入的。這種電路較早是在視頻傳輸,或則儀器設備象示波器什么的上用的很多。
由于是低阻負電流反饋輸入這種電路的高頻特性,容性負載的驅(qū)動能力超強,只要進過改進,發(fā)現(xiàn)做功率放大器很是不錯,可以彌補電壓型放大器的一些先天不足,象開環(huán)頻響低,閉環(huán)的瞬態(tài)頻響失真,*弱的容性負載驅(qū)動能力。缺點是這種電路的開環(huán)增益比較低,閉環(huán)后的失真會比電壓型放大器高一個數(shù)量級。不過,做的好總失真也不會過0.01%。
2功率放大器主要應用
無論在全球移動通信系統(tǒng)、第三代移動通信系統(tǒng)、無線局域網(wǎng)等民用領域,還是在雷達、電子戰(zhàn)、導航等*用領域,射頻功率放大器作為這些系統(tǒng)中的前端器件,對其低耗、高效、體積小的要求迅速增加。
眾所周知,功率放大器是射頻電路眾多模塊中功率損耗的,作為系統(tǒng)的核心和前端部分,它的效率將直接影響系統(tǒng)效率,因此效率問題成為現(xiàn)代功率放大器的研究熱點。在大多數(shù)功率放大器中,功率損耗的主要是晶體管損耗,主要由電壓和電流產(chǎn)生的,從而提出開關類功率放大器,主要有D類,E類和F類。其中F類功率放大器專門設計一個諧波網(wǎng)絡來實現(xiàn)漏*電壓和電流波形控制。理論上,F(xiàn)類功率放大器的漏*效率為100%,被稱為新一代功率放大器。
傳統(tǒng)功率放大器由于輸出電路上的功率消耗,其工作效率很低。為增加傳統(tǒng)功率放大器的工作效率,理想的F類功率放大器使用輸出濾波器對晶體管輸出電壓或電流中的諧波成分進行控制,歸整晶體管輸出的電壓和電流波形。從而實現(xiàn)集電*電流的角度參數(shù)為90°,即保持集電*波形為半個正弦波,集電*電壓波形為方波,并且兩者的相位差是λ/4,這樣集電*電壓和電流的波形就沒有交疊區(qū),從而達到100%的理想效率。
3功率放大器常見種類
射頻功率放大器:
射頻功率放大器(RFPA)是各種無線發(fā)射機的重要組成部分。在發(fā)射機的前級電路中,調(diào)制振蕩電路所產(chǎn)生的射頻信號功率很小,需要經(jīng)過一系列的放大一緩沖級、中間放大級、末級功率放大級,獲得足夠的射頻功率以后,才能饋送到天線上輻射出去。為了獲得足夠大的射頻輸出功率,必須采用射頻功率放大器。
射頻功率放大器是發(fā)送設備的重要組成部分。射頻功率放大器的主要技術指標是輸出功率與效率。除此之外,輸出中的諧波分量還應該盡可能的小,以避免對其他頻道產(chǎn)生干擾。
高頻功率放大器:
高頻功率放大器用于發(fā)射級的末級,作用是將高頻已調(diào)波信號進行功率放大,以滿足發(fā)送功率的要求,然后經(jīng)過天線將其輻射到空間,保證在一定區(qū)域內(nèi)的接收級可以接收到滿意的信號電平,并且不干擾相鄰信道的通信。
高頻功率放大器是通信系統(tǒng)中發(fā)送裝置的重要組件。
按其工作頻帶的寬窄劃分為窄帶高頻功率放大器和寬帶高頻功率放大器兩種,窄帶高頻功率放大器通常以具有選頻濾波作用的選頻電路作為輸出回路,故又稱為調(diào)諧功率放大器或諧振功率放大器;寬帶高頻功率放大器的輸出電路則是傳輸線變壓器或其他寬帶匹配電路,因此又稱為非調(diào)諧功率放大器。高頻功率放大器是一種能量轉(zhuǎn)換器件,它將電源供給的直流能量轉(zhuǎn)換成為高頻交流輸出。在“低頻電子線路”課程中已知,放大器可以按照電流導通角的不同,將其分為甲、乙、丙三類工作狀態(tài)。甲類放大器電流的流通角為360o,適用于小信號低功率放大。乙類放大器電流的流通角約等于180o;丙類放大器電流的流通角則小于180o。乙類和丙類都適用于大功率工作。丙類工作狀態(tài)的輸出功率和效率是三種工作狀態(tài)中者。高頻功率放大器大多工作于丙類。但丙類放大器的電流波形失真太大,因而不能用于低頻功率放大,只能用于采用調(diào)諧回路作為負載的諧振功率放大。由于調(diào)諧回路具有濾波能力,回路電流與電壓仍然*近于正弦波形,失真很小。除了以上幾種按電流流通角來分類的工作狀態(tài)外,又有使電子器件工作于開關狀態(tài)的丁類放大和戊類放大。丁類放大器的效率比丙類放大器的還高,理論上可達100%,但它的工作頻率受到開關轉(zhuǎn)換瞬間所產(chǎn)生的器件功耗(集電*耗散功率或陽*耗散功率)的限制。
如果在電路上加以改進,使電子器件在通斷轉(zhuǎn)換瞬間的功耗盡量減小,則工作頻率可以提高。這就是戊類放大器。在低頻放大電路中為了獲得足夠大的低頻輸出功率,必須采用低頻功率放大器,而且低頻功率放大器也是一種將直流電源提供的能量轉(zhuǎn)換為交流輸出的能量轉(zhuǎn)換器。高頻功率放大器和低頻功率放大器的共同特點都是輸出功率大和效率高,但二者的工作頻率和相對頻帶寬度卻相差很大,決定了他們之間有著本質(zhì)的區(qū)別。低頻功率放大器的工作頻率低,但相對頻帶寬度卻很寬。例如,自20至20000Hz,高低頻率之比達1000倍。因此它們都是采用無調(diào)諧負載,如電阻、變壓器等。高頻功率放大器的工作頻率高(由幾百kHz一直到幾百、幾千甚至幾萬MHz),但相對頻帶很窄。例如,調(diào)幅廣播電臺(535-1605kHz的頻段范圍)的頻帶寬度為10kHz,如中心頻率取為1000kHz,則相對頻寬只相當于中心頻率的百分之一。中心頻率越高,則相對頻寬越小。因此,高頻功率放大器一般都采用選頻網(wǎng)絡作為負載回路。由于這后一特點,使得這兩種放大器所選用的工作狀態(tài)不同:低頻功率放大器可工作于甲類、甲乙類或乙類(限于推挽電路)狀態(tài);高頻功率放大器則一般都工作于丙類(某些特殊情況可工作于乙類)。
寬頻帶發(fā)射機的各中間級還廣泛采用一種新型的寬帶高頻功率放大器,它不采用選頻網(wǎng)絡作為負載回路,而是以頻率響應很寬的傳輸線作負載。這樣,它可以在很寬的范圍內(nèi)變換工作頻率,而不必重新調(diào)諧。綜上所述可見,高頻功率放大器與低頻功率放大器的共同之點是要求輸出功率大,效率高;它們的不同之點則是二者的工作頻率與相對頻寬不同,因而負載網(wǎng)絡和工作狀態(tài)也不同。
高頻功率放大器的主要技術指標有:輸出功率、效率、功率增益、帶寬和諧波抑制度(或信號失真度)等。這幾項指標要求是互相矛盾的,在設計放大器時應根據(jù)具體要求,突出一些指標,兼顧其他一些指標。例如實際中有些電路,防止干擾是主要矛盾,對諧波抑制度要求較高,而對帶寬要求可適當降低等。功率放大器的效率是一個突出的問題,其效率的高低與放大器的工作狀態(tài)有直接的關系。放大器的工作狀態(tài)可分為甲類、乙類和丙類等。為了提高放大器的工作效率,它通常工作在乙類、丙類,即晶體管工作延伸到非線性區(qū)域。但這些工作狀態(tài)下的放大器的輸出電流與輸出電壓間存在很嚴重的非線性失真。低頻功率放大器因其信號的頻率覆蓋系數(shù)大,不能采用諧振回路作負載,因此一般工作在甲類狀態(tài);采用推挽電路時可以工作在乙類。高頻功率放大器因其信號的頻率覆蓋系數(shù)小,可以采用諧振回路作負載,故通常工作在丙類,通過諧振回路的選頻功能,可以濾除放大器集電*電流中的諧波成分,選出基波分量從而基本消除了非線性失真。
所以,高頻功率放大器具有比低頻功率放大器更高的效率。高頻功率放大器因工作于大信號的非線性狀態(tài),不能用線性等效電路分析,工程上普遍采用解析近似分析方法——折線法來分析其工作原理和工作狀態(tài)。這種分析方法的物理概念清楚,分析工作狀態(tài)方便,但計算準確度較低。以上討論的各類高頻功率放大器中,窄帶高頻功率放大器:用于提供足夠強的以載頻為中心的窄帶信號功率,或放大窄帶已調(diào)信號或?qū)崿F(xiàn)倍頻的功能,通常工作于乙類、丙類狀態(tài)。寬帶高頻功率放大器:用于對某些載波信號頻率變化范圍大得短波,超短波電臺的中間各級放大級,以免對不同fc的繁瑣調(diào)諧。通常工作于甲類狀態(tài)。
4功率放大器基本組成
功率放大器通常由3部分組成:前置放大器、驅(qū)動放大器、末級功率放大器。
1、前置放大器起匹配作用,其輸入阻抗高(不小于10kΩ),可以將前面的信號大部分吸收過去,輸出阻抗低(幾十Ω以下),可以將信號大部風傳送出去。同時,它本身又是一種電流放大器,將輸入的電壓信號轉(zhuǎn)化成電流信號,并給予適當?shù)姆糯蟆?/p>
2、驅(qū)動放大器起橋梁作用,它將前置放大器送來的電流信號作進一步放大,將其放大成中等功率的信號驅(qū)動末級功率放大器正常工作。如果沒有驅(qū)動放大器,末級功率放大器不可能送出大功率的聲音信號。
3、末級功率放大器起關鍵作用。它將驅(qū)動放大器送來的電流信號形成大功率信號,帶動揚聲器發(fā)聲,它的技術指標決定了整個功率放大器的技術指標。
5功率放大器工作原理
利用三*管的電流控制作用或場效應管的電壓控制作用將電源的功率轉(zhuǎn)換為按照輸入信號變化的電流。因為聲音是不同振幅和不同頻率的波,即交流信號電流,三*管的集電*電流永遠是基*電流的β倍,β是三*管的交流放大倍數(shù),應用這一點,若將小信號注入基*,則集電*流過的電流會等于基*電流的β倍,然后將這個信號用隔直電容隔離出來,就得到了電流(或電壓)是原先的β倍的大信號,這現(xiàn)象成為三*管的放大作用。經(jīng)過不斷的電流放大,就完成了功率放大。
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