线性失真是指信号频率分量间幅度和相位关系的变化,仅出现波形的幅度及相位失真,这种失真的特点是不产生新的频率分量。
非线性失真是指信号波形发生了畸变,并产生了新的频率分量的失真。音频功放所产生的失真要点如下:
一、谐波失真
这种失真是由电路中的非线性元件引起的,信号通过这些元件后,产生了新的频率分量(谐波),这些新的频率分量对原信号形成干扰,这种失真的特点是输入信号的波形与输出信号波形形状不一致,即波形发生了畸变。降低谐波失真的办法主要有:
1、施加适量的负反馈。
2、选用特征频率高、噪声系数小和线性好的放大器件。
3、提高电源的功率储备,改善电源的滤波性能。
二、互调失真
两种或多种不同频率的信号通过放大器或扬声器后产生差拍与构成新的频率分量,这种失真通常都是由电路中的有源器件(如晶体管、电子管)产生的。失真的大小与输出功率有关,由于新产生的这些频率分量与原信号没有相似性,因此较少的互调失真也很容易被人耳觉察到。
减少互调失真的方法:
1、采用电子分频方式,限制放大电路或扬声器的工作带宽,从而减少差拍的产生。
2、选用线性好的管子或电路结构。
三、瞬态失真
瞬态失真是现代声学的一个重要指标,它反映了功放电路对瞬态跃变信号的保持跟踪能力,故又称瞬态反应。这种失真使音乐缺少层次或透明度,有两种表现形式:
A、瞬态互调失真。
在输入脉冲性瞬态信号时,因电路中的电容使输出端不能立即得到应有的输出电压,而使负反馈电路不能得到及时的响应,放大器在这一瞬间处于开环状态,使输出瞬间过载而产生削波,这一削波失真称为瞬态互调失真,这种失真在石机上表现较为严重。
瞬态互调失真是功放的一个动态指标,主要由功放内部的深度负反馈引起的。是影响石机音质、导致“晶体管声”和“金属声”的罪魁祸首。降低这种失真的方法主要有:
1、选择好的器件和调整工作点,尽量提高放大器的开环增益和开环频响。
2、加强各放大级自身的负反馈,取消大环路负反馈。
B、转换速率过低引起的失真。
以上所述,高电平的输入脉冲使放大器产生削波而造成瞬态互调失真。那么低电平的输入脉冲是否会引起失真呢?这就看放大器的响应时间了,由于放大器的响应时间太长使放大器输出信号的变化跟不上输入信号的迅速变化而引起的瞬态失真,称为转换速率过低失真。它反映了放大器对信号的反应速度,这项失真小的放大器,其重放的音质解析力、层次感及定位感都很好。
四、交流接口失真
交流接口失真是由扬声器的反电动势(扬声器发音振动时,切割磁力线所产生的电势)反馈到电路而引起的。
改善方法有:
1、减少电路的输出阻抗。
2、选择合适的扬声器,使阻尼系数更趋合理。
3、减少电源内阻
综上所述,改善音频功率放大器的措施:
1、尽量提高放大器的开环增益和开环频响。
2、加强放大器内部各级自身的负反馈,施加适量的大环路负反馈。
3、选用特征频率高、转换速率块、噪声系数小和线性好的放大器件与电路结构。
4、减少放大器的输出阻抗。
5、提高电源的功率储备,改善电源的滤波性能,减少电源内阻。
6、采用电子分频方式,限制放大电路或扬声器的工作带宽。
7、选择阻尼系数更趋合理的扬声器。
非线性失真是指信号波形发生了畸变,并产生了新的频率分量的失真。音频功放所产生的失真要点如下:
一、谐波失真
这种失真是由电路中的非线性元件引起的,信号通过这些元件后,产生了新的频率分量(谐波),这些新的频率分量对原信号形成干扰,这种失真的特点是输入信号的波形与输出信号波形形状不一致,即波形发生了畸变。降低谐波失真的办法主要有:
1、施加适量的负反馈。
2、选用特征频率高、噪声系数小和线性好的放大器件。
3、提高电源的功率储备,改善电源的滤波性能。
二、互调失真
两种或多种不同频率的信号通过放大器或扬声器后产生差拍与构成新的频率分量,这种失真通常都是由电路中的有源器件(如晶体管、电子管)产生的。失真的大小与输出功率有关,由于新产生的这些频率分量与原信号没有相似性,因此较少的互调失真也很容易被人耳觉察到。
减少互调失真的方法:
1、采用电子分频方式,限制放大电路或扬声器的工作带宽,从而减少差拍的产生。
2、选用线性好的管子或电路结构。
三、瞬态失真
瞬态失真是现代声学的一个重要指标,它反映了功放电路对瞬态跃变信号的保持跟踪能力,故又称瞬态反应。这种失真使音乐缺少层次或透明度,有两种表现形式:
A、瞬态互调失真。
在输入脉冲性瞬态信号时,因电路中的电容使输出端不能立即得到应有的输出电压,而使负反馈电路不能得到及时的响应,放大器在这一瞬间处于开环状态,使输出瞬间过载而产生削波,这一削波失真称为瞬态互调失真,这种失真在石机上表现较为严重。
瞬态互调失真是功放的一个动态指标,主要由功放内部的深度负反馈引起的。是影响石机音质、导致“晶体管声”和“金属声”的罪魁祸首。降低这种失真的方法主要有:
1、选择好的器件和调整工作点,尽量提高放大器的开环增益和开环频响。
2、加强各放大级自身的负反馈,取消大环路负反馈。
B、转换速率过低引起的失真。
以上所述,高电平的输入脉冲使放大器产生削波而造成瞬态互调失真。那么低电平的输入脉冲是否会引起失真呢?这就看放大器的响应时间了,由于放大器的响应时间太长使放大器输出信号的变化跟不上输入信号的迅速变化而引起的瞬态失真,称为转换速率过低失真。它反映了放大器对信号的反应速度,这项失真小的放大器,其重放的音质解析力、层次感及定位感都很好。
四、交流接口失真
交流接口失真是由扬声器的反电动势(扬声器发音振动时,切割磁力线所产生的电势)反馈到电路而引起的。
改善方法有:
1、减少电路的输出阻抗。
2、选择合适的扬声器,使阻尼系数更趋合理。
3、减少电源内阻
综上所述,改善音频功率放大器的措施:
1、尽量提高放大器的开环增益和开环频响。
2、加强放大器内部各级自身的负反馈,施加适量的大环路负反馈。
3、选用特征频率高、转换速率块、噪声系数小和线性好的放大器件与电路结构。
4、减少放大器的输出阻抗。
5、提高电源的功率储备,改善电源的滤波性能,减少电源内阻。
6、采用电子分频方式,限制放大电路或扬声器的工作带宽。
7、选择阻尼系数更趋合理的扬声器。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
音频功放
+关注
关注
20文章
301浏览量
40572 -
失真
+关注
关注
2文章
104浏览量
21565
发布评论请先 登录
相关推荐
功放电路与音频信号处理 功放电路中常见的电路拓扑
功放电路与音频信号处理密切相关,而功放电路中常见的电路拓扑结构对于理解其工作原理和性能至关重要。以下是对这两个方面的介绍: 一、功放电路与音频
高保真功放电路的特点 低频功放电路的应用
它们能够提供清晰的音频输出,背景噪音极低。 低失真 :高保真功放电路设计用于最小化失真,无论是谐波失真还是互调
用TAS5613A做功放板,在PBTL模式中实行单端音频输入,为什么不能悬空?
现在正在使用TAS5613A做功放板,在PBTL模式中实行单端音频输入,但是音频输入端不能悬空,否则引脚READY为低电平。之后,对输入端进行电阻下拉,但是焊接的
发表于 10-17 07:44
适用于家庭影院音响中的D类音频功率放大器-iML6603
模拟功放芯片采用数字信号处理技术,能将音频信号转换为数字信号,并通过数字放大技术进行放大;相比传统的功放芯片,能源利用率更高,可以有效地避免传统模拟功放

数字功放与模拟功放优缺点是什么
音频信号的失真。 动态范围 :数字功放通常具有更宽的动态范围,这意味着它们可以处理从非常安静到非常响亮的声音,而不会失真。 灵活性 :数字功放
数字功放和模拟功放哪个更保真
避免了传统模拟信号处理中的许多失真和噪声源,从而提供了更高保真度的音质。 动态性能 :数字功放能够处理更大的信号变化范围,因此在处理大音量时表现更佳,动态性能优越。 失真控制 :数字
音频功放模块都有哪些型号
音频功放模块有多种型号,这些型号通常根据功率、声道数、功能特性以及所使用的芯片等因素进行分类。以下是一些常见的音频功放模块型号及其简要说明:
环境因素对晶振失效的影响及建议措施
中。例如,可以将设备放在密封的箱体内,或者使用防潮剂来吸湿,保持设备内部的干燥。
对于有特殊环境要求的场合,可以采用特殊材料或防腐蚀涂层来保护晶振引脚或整个晶振,增强其抵御恶劣环境的能力。
总之,了解环境因素对晶振的影响,并采取有效的防护
发表于 08-19 17:36
数字功放-改善液晶显示屏音频性能,重塑音频体验
之具有了与其优质图像质量相称的音响效果。 数字功放技术不仅为平板显示器带来了卓越的音质表现,还提供了智能化的音频控制功能。 1、传统的模拟功放芯片存在一些固有的缺陷,如失真、噪音等,而
数字功放VS模拟功放,选择适合你的音频解决方案
利用数字信号处理技术的功放。它将音频信号转换为数字信号,并通过数字算法进行处理后再转换为模拟信号输出。 优势:具有失真小、噪音低、动态范围大等特点,能够提供更清晰、更准确的音频表现,还

评论