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  • 功放原理,结构,特点,作用介绍
    • 发布时间:2024-06-24 17:03:45
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    功放原理,结构,特点,作用介绍
    功率放大器简称功放,功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号放大到更大的电压、电流或功率级别,以便驱动更大的负载或产生更大的输出功率。常用于音频、无线电通信、雷达、声呐、医疗设备和其他应用中。
    功放原理
    功率放大器的工作原理是将输入信号应用到放大器的电路中,然后通过放大器的输出部分产生放大后的信号。放大器的输入信号可以是电压、电流、功率或其他物理量。放大器的输出信号通常是一个更强的电流、电压或功率。
    放大器的工作原理基于放大器的电路结构和其所使用的电子元件的特性。功率放大器的核心是输出晶体管,它是一种具有高电流放大能力的晶体管。
    当输入信号被应用到放大器的电路中时,输出晶体管负责将信号放大。放大器的其他部分包括电容、电阻和电感等元件,用于匹配输入信号和输出负载阻抗,以确保信号能够被正确地放大。
    功放原理 结构 特点 作用
    功放的工作方式
    1、A类功放(又称甲类功放)
    A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载。
    当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器发声。
    A类功放的工作方式具有最佳的线性,每个输出晶体管均放大讯号全波,完全不存在交越失真(Switching Distortion),即使不施用负反馈,它的开环路失真仍十分低,因此被称为是声音最理想的放大线路设计。
    但这种设计有利有弊,A类功放放最大的缺点是效率低,因为无讯号时仍有满电流流入,电能全部转为高热量。当讯号电平增加时,有些功率可进入负载,但许多仍转变为热量。
    A类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高音透明开扬,这些优点足以补偿它的缺点。A类功率功放发热量惊人,为了有效处理散热问题,A类功放必须采用大型散热器。
    因为它的效率低,供电器一定要能提供充足的电流。一部25W的A类功放供电器的能力至少够100瓦AB类功放使用。所以A类机的体积和重量都比AB类大,这让制造成本增加,售价也较贵。一般而言,A类功放的售价约为同等功率AB类功放机的两倍或更多。
    2、B类功放(乙类功放)
    B类功放放大的工作方式是当无讯号输入时,输出晶体管不导电,所以不消耗功率。当有讯号时,每对输出管各放大一半波形,彼此一开一关轮流工作完成一个全波放大,在两个输出晶体管轮换工作时便发生交越失真,因此形成非线性。纯B类功放较少,因为在讯号非常低时失真十分严重,所以交越失真令声音变得粗糙。B类功放的效率平均约为75%,产生的热量较A类机低,容许使用较小的散热器。
    3、AB类功放
    与前两类功放相比,AB类功放可以说在性能上的妥协。AB类功放通常有两个偏压,在无讯号时也有少量电流通过输出晶体管。它在讯号小时用A类工作模式,获得最佳线性,当讯号提高到某一电平时自动转为B类工作模式以获得较高的效率。
    普通机10瓦的AB类功放大约在5瓦以内用A类工作,由于聆听音乐时所需要的功率只有几瓦,因此AB类功放在大部分时间是用A类功放工作模式,只在出现音乐瞬态强音时才转为B类。
    这种设计可以获得优良的音质并提高效率减少热量,是一种颇为合乎逻辑的设计。有些AB类功放将偏流调得甚高,令其在更宽的功率范围内以A类工作,使声音接近纯A类机,但产生的热量亦相对增加。
    4、C类功放(丙类功放)
    这类功放较少听说,因为它是一种失真非常高的功放,只适合在通讯用途上使用。C类机输出效率特高,但不是HI-FI放大所适用。
    5、D类功放(丁类功放)
    这种设计亦称为数码功放。D类功放放大的晶体管一经开启即直接将其负载与供电器连接,电流流通但晶体管无电压,因此无功率消耗。当输出晶体管关闭时,全部电源供应电压即出现在晶体管上,但没有电流,因此也不消耗功率,故理论上的效率为百分之百。
    D类功放放大的优点是效率最高,供电器可以缩小,几乎不产生热量,因此无需大型散热器,机身体积与重量显著减少,理论上失真低、线性佳。但这种功放工作复杂,增加的线路本身亦难免有偏差,所以真正成功的产品甚少,售价也不便宜。
    常见的D类功放结构图
    功放原理 结构 特点 作用
    功放电路图
    功放原理 结构 特点 作用
    功率放大器的特点
    1.高功率
    2.低失真
    3.高效能
    4.广泛应用范围
    5.易于控制
    6.热效应
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