音箱與功放的接法說明
眾所周知,功放是放大音頻信號用以推動音箱喇叭單元的。但在實際應用中問題卻相當復雜,為什么這樣說呢?因為音箱有音箱的標稱功率,而這種功率在實際應用中,信號電壓并非都是某個頻率的正弦波,而是可以分解為諸多諧波的復合波,其平均功率并非就是正弦波條件下的平均功率;第二,功放的輸出模式,前面我們分析過有立體聲輸出、并聯輸出和橋型輸出三種模式,究竟應該如何選用呢?第三。功放的輸出阻抗與音箱的輸入阻抗有不同的含義,究竟是一樣好還是盡量選擇小阻抗的音箱好?等等。因此,了解功放與音箱的接法是用好功放所必須了解的。
功率匹配
按照我們一般的理解,功放的功率與音箱相等是最合理、最安全的,其實不然。由于定義、測試功放的輸出功率,是采用正弦波平均額定功率,而音箱大都工作在放大音頻信號狀態,也就是非正弦波狀態,考慮到對音頻信號我們更多地以粉紅噪聲來代替,而粉紅噪聲信號的峰值電平比正弦波信號的平均值要大6倍,而要保證峰值信號完整放大(不削波),也即要求功放的輸出功率必須是音箱功率的6倍,當然這是比較奢侈的,一般音箱大都不會工作在額定功率狀態。我們可以選2倍,但不可以小于音箱的功率。
功放的額定輸出功率就是最大不失真功率(失真度一定),當我們加大輸入信號的強度,功放的輸出信號也會隨著增大,但此時,其失真度迅速加大。從功放管的工作狀態來說,處于飽和狀態,從波形分析來看是產生了消波失真。即輸入為正弦波時,輸出為接近方波的波形。進一步從理論分析,這樣的波形按傅立葉級數展開,存在大量的高頻諧波。因而對音箱的高音頭是很大的沖擊,大都會把音圈燒掉。
頻率匹配
現在的功放,其頻率響應一般可輕松地做到20~20K,但一般音箱大多只能做到80~16K,很少能做到20~20K,因此,我們在系統工作時,不應該也沒有必要把功放的頻響都工作在20~20K,而是借助周邊設備進行低切或高切,以適應音箱的頻帶寬度,使聲音變得好聽。
阻抗匹配
功放與音箱都有各自的標稱阻抗值,前已述。音箱的阻抗越小,功放的輸出功率越大,但這時對功放的影響較大,主要是輸出功率及穩定性。功放的輸出功率增大,意味著流過功放管的電流增大,此時,功放管的溫度要上升,溫度上升,功放管的可靠性要下降;另一方面,由于功放的內阻及線阻的存在,音箱阻抗減少,相對線損增加,直接導致了音箱獲得的功率減少,導致效率下降,因此要求兩者阻抗要匹配,一般配8Ω或4Ω的音箱較合適,過大過小均不妥(尤其是多個音箱串、并聯的時候)。
功放與音箱的聯接
所謂聯接主要是3個方面:一是相位問題,一般功放和音箱均用紅、黑接線柱表示其極性(也即相位),一般在單個音箱的使用中,我們不需要考慮相位,在雙聲道(兩個音箱工作)時,如兩個音箱相距6~8米以上,我們也沒必要考慮相位,因為兩音箱的相關性不是很大,只有在多個音箱組合使用,且堆疊在一起時,我們才考慮相位問題,即相位必須一致。二是功放輸出采用何種形式。
立體聲模式(STEREO)
將功率放大器左右聲道的輸出紅和黑接線分別與左右音箱的紅和黑接線柱連接,分別從功率放大器的左右聲道輸入接口輸人音頻信號,用功率放大器左右聲道電位器分別控制左右聲道音箱音量。
橋接單聲道模式(BRIDGE)
將功率放大器的兩個輸出紅接線柱與音箱連接,但在橋接模式中,功放的輸出阻抗增加一倍,功率增加3倍多不到4倍(理論值是4倍)。優點是:輸入與輸出都是平衡式,功率增大。缺點:輸出阻抗增加。功放橋接多用于需要大功率的低音音箱。
并聯單聲道模式(parallel)
在這種模式下,功放的輸出阻抗減少1倍,功率增加1倍。現在的低阻大功率音箱大多采用此種接法。功率放大器不同的品牌接法各有差異!并聯單聲道模式(parallel)功率放大器的兩個輸出紅接線柱用路線連接,然后將一個紅端和一個黑端作為輸出端子與音箱連接,從功率放大器的左聲道輸入接口輸入音頻信號,右聲道接口空著不接,用功放的左聲道電位器控制音箱的音量。
音響功放接線圖解(一)
工具/原料
功放音響
方法/步驟
首先看看功放和音響的后面,音頻線是否齊全;如果沒有,就要先到五金店中購買一段,不必太長,否則也會盤起來放在后面。
音頻線的連接很容易,找一把老虎鉗或剪刀也可以,把音頻線線頭出剝除外表面的膠皮層,露出里面的銅線,一般都是兩種顏色:黃銅色和銀色。
撥好皮,把銅線稍微用手擰幾圈使銅線硬度更強些,然后看到功放后面有紅色和黑色接線柱,黃銅色的接紅色柱;銀色的接黑色柱。
音頻線的另一端同樣接到音響后面,有的音響是接線柱式,有的更方便,是卡扣式,用手指壓下卡扣,把線捅進去,然后松手,線就被卡扣夾住,很牢固的。
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