功放与音箱的匹配方案对各个组件的分析能力功放与音箱的匹配方案
对各个组件的分析能力大多数人都未必具备,但对于音箱和功放,动手的机会则不少。
尤其是在扩声领域里,音响器材的配置十分考究,其中功放与音箱的配置也是的。虽然音箱的使用说明会向用户推荐一些所需配置的功放,但是用户面对诸多型号的功放往往还是会感觉无从下手。音箱和功放两者功率如何选择才能达到匹配呢?
功放与音箱的配置所涉
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功放与音箱的匹配方案对各个组件的分析能力
功放与音箱的匹配方案
对各个组件的分析能力大多数人都未必具备,但对于音箱和功放,动手的机会则不少。
尤其是在扩声领域里,音响器材的配置十分考究,其中功放与音箱的配置也是的。虽然音箱的使用说明会向用户推荐一些所需配置的功放,但是用户面对诸多型号的功放往往还是会感觉无从下手。音箱和功放两者功率如何选择才能达到匹配呢?
功放与音箱的配置所涉及的方面很多,例如功放牌号、功率管类型以及低灵敏度音箱应配置哪种功放等。功放与音箱的具体配置很难找到一个统一的标准,一般来说与设计人员的经验、爱好、听音习惯等因素有关。一些用户为了节省开支常给音箱配置较小功率的功放,有些用户为了所谓的“功率储备充足”给音箱配置很大功率的功放。“小马(功放)拉大车(音箱)”和“大马拉小车”显然都不合适,因为这样配置会给设备造成损坏。而在功放与音箱的配置中,功放功率的确是关键。
从技术方面考虑,功放与音箱配接有下面几点要注意:功率匹配、功率储备量匹配、阻抗匹配、阻尼系数的匹配等问题。一方面,要考虑听音室内安置几路音箱系统,的功放仅有1-2路功率输出,配置的双声道立体声系统即可;比较复杂的功放要配置4-6路功率输出。而功放的输出功率与音箱的承受功率必须配好,以防不慎烧毁音箱。因此,聆听音乐时,试着稍许改变一下音箱的摆位,让两只音箱向前、后、左、右挪动同样的一段小距离,并让两只音箱的内扣角相等。

如何减少电源变压器对音响功放电路的干扰
由电源变压器产生的磁场干扰一直是困扰放大器质量提高的问题,即使有纯净的电源,来自它的磁场感应也能造成放大器质量严重下降。由于磁屏蔽隔离罩价格高昂(甚至高过了变压器本身,这也是一些进口变压器价格居高的原因),一般的国产机器很少使用磁屏蔽隔离罩切断变压器的磁干扰,许多只是采用简单的铁皮罩隔离,甚至干脆将变压器安装,所以就不能进行有效的磁屏蔽。国外的变压器常采用多层锰游合金和粗铜层相间的结构,把变压器包围起来,一方面利用锰游合金高电阻、高磁导的特性进行磁短路,另一方面通过铜层内引起的涡生一个与干扰磁场相反的磁场抵消磁干扰,因此极大的降低了变压器的磁场外泄。业余条件下是很难得到锰游合金罩的,但也可用1.5毫米的软铁板和铜板制成多层结构的磁屏蔽罩。随着使用时间的增长,电位器内会有灰尘或杂质落入,电位器的触点也可能会氧化生锈,造成接触不实,这时在调整音量是就会有“噼里啪啦”的噪音出现。

前级音量控制器对音响系统的影响
前级音量控制器对音响系统的影响
在音响系统中,音量调节器的信噪比如果不够高,播放效果将受到明显地损害。普通电位器由于电阻膜片空间面积较大,很容易产生感应噪声。当把电位器旋到两端时,电位器产生的感应噪声较小。当把电位器旋到中间常用位置上时,电位器产生的感应噪声。实验证明,使用普通电位器做音量调节,在把电位器屏蔽起来,直接把信号源输出的音频信号加到电位器上时,整机信噪比仅能够达到60db。想要降低电位器产生的感应噪声,只能使用低噪声放大电路将信号源输出的音频信号先放大十几倍,再将它加到电位器上。这样做的难点是,前置低噪声放大电路必需使用高达±40V的工作电压才能在不发生信号被削波的情况下提高整机信噪比。由于加在电位器上的音频信号幅度被放大了10倍,在电位器上产生的热损耗也将增大100倍,必须改用由若干个金属膜电阻串联构成的非连续调节的电位器来调节音量。定期清洁接点
不论是信号线、喇叭线还是电源线,插头与插座之间的连接会由于时间长了在金融接触面积灰,或是产生氧化。这种音量电位器产生的热噪声比普通电位器产生的热噪声要低得多,但信噪比也仅能达到85db,很难超过90db。

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