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率放大器的原理

更新時間:2018-05-14      點擊次數:2032

率放大器簡稱"放",是在給定失真率條件下,能產生zui大率輸出以驅動某負載(例如揚聲器)的放大器。率放大器在整個音響系統中起到了"組織、協調"的樞紐作用,在某種程度上主宰著整個系統能否提供良好的音質輸出。

選購

選擇率放大器的時候,要注意它的些標:1、輸入阻抗:通常表示率放大器的抗干擾能力的大小,般會在5000-15000Ω,數值越大表示抗干擾能力越強;2、失真度:輸出信號同輸入信號相比的失真程度,數值越小質量越好,般在0.05%以下;3、信噪比:是輸出信號當中音樂信號和噪音信號之間的比例,數值越大代表聲音越干凈。

另外,在選購率放大器的時候還要明確自己的購買意愿,如果您希望加裝低音炮,能購買5聲道的放,通常2聲道和4聲道揚聲器只能推動前后揚聲器,而低音炮只能再另配放,5聲道放就可以解決這個問題,率放大器的輸出率也要盡量大于揚聲器的額定率。

原理

頻率放大器用于發射的末,作用是將頻已調波信號行率放大,以滿足發送率的要求,然后經過天線將其輻射到空間,保證在定區域內的接收可以接收到滿意的信號電平,并且不干擾相鄰信道的通信。

頻率放大器是通信系統中發送裝置的重要組件。按其作頻帶的寬窄劃分為窄帶頻率放大器和寬帶頻率放大器兩種,窄帶頻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,故又稱為調諧率放大器或諧振率放大器;寬帶頻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,因此又稱為非調諧率放大器。頻率放大器是種能量轉換器件,它將電源供給的直能量轉換成為頻交輸出。在“低頻電子線路”課程中已知,放大器可以按照電導通角的不同,將其分為甲、乙、丙三類作狀態。甲類放大器電的通角為360o,適用于小信號低率放大。乙類放大器電的通角約等于180o;丙類放大器電的通角則小于180o。乙類和丙類都適用于大率作。丙類作狀態的輸出率和效率是三種作狀態中zui者。頻率放大器大多作于丙類。但丙類放大器的電波形失真太大,因而不能用于低頻率放大,只能用于采用調諧回路作為負載的諧振率放大。由于調諧回路具有濾波能力,回路電與電壓仍然近于正弦波形,失真很小。除了以上幾種按電通角來分類的作狀態外,又有使電子器件作于開關狀態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,理論上可達,但它的zui作頻率受到開關轉換瞬間所產生的器件耗(集電耗散率或陽耗散率)的限制。

如果在電路上加以改,使電子器件在通斷轉換瞬間的耗盡量減小,則作頻率可以提。這就是戊類放大器。我們已經知道,在低頻放大電路中為了獲得足夠大的低頻輸出率,采用低頻率放大器,而且低頻率放大器也是種將直電源提供的能量轉換為交輸出的能量轉換器。頻率放大器和低頻率放大器的共同點都是輸出率大和效率,但二者的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的區別。低頻率放大器的作頻率低,但相對頻帶寬度卻很寬。例如,自20至20000 Hz,低頻率之比達1000倍。因此它們都是采用無調諧負載,如電阻、變壓器等。頻率放大器的作頻率(由幾百kHz直到幾百、幾千甚至幾MHz),但相對頻帶很窄。例如,調幅廣播電臺(535-1605 kHz的頻段范圍)的頻帶寬度為10 kHz,如中心頻率取為1000 kHz,則相對頻寬只相當于中心頻率的百分之。中心頻率越,則相對頻寬越小。因此,頻率放大器般都采用選頻網絡作為負載回路。由于這后點,使得這兩種放大器所選用的作狀態不同:低頻率放大器可作于甲類、甲乙類或乙類(限于推挽電路)狀態;頻率放大器則般都作于丙類(某些殊情況可作于乙類)。

近年來,寬頻帶發射機的各中間還廣泛采用種新型的寬帶頻率放大器,它不采用選頻網絡作為負載回路,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變換作頻率,而不重新調諧。綜上所述可見,頻率放大器與低頻率放大器的共同之點是要求輸出率大,效率;它們的不同之點則是二者的作頻率與相對頻寬不同,因而負載網絡和作狀態也不同。

頻率放大器的主要標有:輸出率、效率、率增益、帶寬和諧波抑制度(或信號失真度)等。這幾項標要求是互相矛盾的,在放大器時應根據具體要求,突出些標,兼顧其他些標。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,而對帶寬要求可適當降低等。率放大器的效率是個突出的問題,其效率的低與放大器的作狀態有直接的關系。放大器的作狀態可分為甲類、乙類和丙類等。為了提放大器的作效率,它通常作在乙類、丙類,即晶體管作延伸到非線性區域。但這些作狀態下的放大器的輸出電與輸出電壓間存在很嚴重的非線性失真。低頻率放大器因其信號的頻率覆蓋系數大,不能采用諧振回路作負載,因此般作在甲類狀態;采用推挽電路時可以作在乙類。頻率放大器因其信號的頻率覆蓋系數小,可以采用諧振回路作負載,故通常作在丙類,通過諧振回路的選頻能,可以濾除放大器集電電中的諧波成分,選出基波分量從而基本消除了非線性失真。

所以,頻率放大器具有比低頻率放大器更的效率。頻率放大器因作于大信號的非線性狀態,不能用線性等效電路分析,程上普遍采用解析近似分析方法——折線法來分析其作原理和作狀態。這種分析方法的物理概念清楚,分析作狀態方便,但計算準確度較低。以上討論的各類頻率放大器中,窄帶頻率放大器:用于提供足夠強的以載頻為中心的窄帶信號率,或放大窄帶已調信號或實現倍頻的能,通常作于乙類、丙類狀態。寬帶頻率放大器:用于對某些載波信號頻率變化范圍大得短波,短波電臺的中間各放大,以免對不同fc的繁瑣調諧。通常作于甲類狀態。

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