问问各位什么叫甲类功放

2024-05-28 08:05:55 (54分钟前 更新) 94 4318

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甲类功放(A类功放)即输出级中两个(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。甲类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质哦
甲类功放(A类功放)即输出级中两个(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。甲类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质哦
细舆媚砜 2024-05-28
所谓甲类或纯甲类功放,实际是按静态工作点分类的功放中的两个子类。而按照这种分法,常见的HIFI功放可分为则包括甲类功放、纯甲类功放、乙类功放、甲乙类功放四大类。
             简单来说,他们的区别只在于功放在接收到正弦信号时的工作状态,再通俗点说,就是功放是否一直处于工作状态。在这里,甲类功放甲类放大器的功率输出管在信号的正、负半周均处于导通状态,全周期处于导通的工作状态,不存在开关失真和交越失真,但静态电流相当大,工作效率较低,成本较高。它的好处是声音好听,但效率不高,因为功放在没有输入信号的时候仍然空转,实际上长时间处于一种待机工作状态;纯甲类功放,则是一种比甲类功放更讲究的功放。
仅供参考
所谓甲类或纯甲类功放,实际是按静态工作点分类的功放中的两个子类。而按照这种分法,常见的HIFI功放可分为则包括甲类功放、纯甲类功放、乙类功放、甲乙类功放四大类。
             简单来说,他们的区别只在于功放在接收到正弦信号时的工作状态,再通俗点说,就是功放是否一直处于工作状态。在这里,甲类功放甲类放大器的功率输出管在信号的正、负半周均处于导通状态,全周期处于导通的工作状态,不存在开关失真和交越失真,但静态电流相当大,工作效率较低,成本较高。它的好处是声音好听,但效率不高,因为功放在没有输入信号的时候仍然空转,实际上长时间处于一种待机工作状态;纯甲类功放,则是一种比甲类功放更讲究的功放。
仅供参考
贪吃的双鱼宝宝 2024-05-23
甲类和乙类就是不同的电流放大方式
如同正弦波一样,电流信号不光是正向的,也有负向的
甲类工作方式就是不管正向还是负向的信号,统统都按曲线放大
而乙类则是正向的电流和负向的电流分别放大,然后再把两个分别放大的电流合并起来
打个不恰当的比方就是甲类是既当爹又当妈,一条腿蹦路,而乙类则是两条腿走路
所以甲类机器效率都很低,虽然机器很大,但大量的功率都是浪费在发热上的,但因为全频放大,所以音质细腻柔和,而乙类机器效率较高,但因为分别放大并合并,所以一定会有一个交越失真的问题,这个问题很影响音质
甲类和乙类就是不同的电流放大方式
如同正弦波一样,电流信号不光是正向的,也有负向的
甲类工作方式就是不管正向还是负向的信号,统统都按曲线放大
而乙类则是正向的电流和负向的电流分别放大,然后再把两个分别放大的电流合并起来
打个不恰当的比方就是甲类是既当爹又当妈,一条腿蹦路,而乙类则是两条腿走路
所以甲类机器效率都很低,虽然机器很大,但大量的功率都是浪费在发热上的,但因为全频放大,所以音质细腻柔和,而乙类机器效率较高,但因为分别放大并合并,所以一定会有一个交越失真的问题,这个问题很影响音质
vincent'sir 2024-05-16
甲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(SwitchingDistortion),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。
甲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(SwitchingDistortion),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。
xianla198501 2024-05-04

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