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功放按照工作模式的不同大概可以分为以下几类:
CLASS A 也称纯甲类功放,一般高品质(要求音质最高)音响采用.体积大,重量重. 最主要是效率低.20%左右.
CLASS B 工作时只有半周在功放,效果较高,但不能应用于声音的放大. 效率40%左右
CLASS AB 是A/B的改进型, 有接近A类的音质及B类的效率
CLASS D 也就是目前称之为数字功放的类型. 他的工作方式与前三种完全不同, 它是把音频信号通过高频调制(PWM)的方式.转换为高频(200-500KHz)动作.使后级的功率管工作于开关状态. 在输出到扬声器时,因为扬声器的感性负载.在扬声器内部可以把音频还原. 所以这类功放的最大特点就是效果高,可以到90%以上. 发热低.基本不需要散热器(大功率时也需要小散热器)
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功放按照工作模式的不同大概可以分为以下几类:
CLASS A 也称纯甲类功放,一般高品质(要求音质最高)音响采用.体积大,重量重. 最主要是效率低.20%左右.
CLASS B 工作时只有半周在功放,效果较高,但不能应用于声音的放大. 效率40%左右
CLASS AB 是A/B的改进型, 有接近A类的音质及B类的效率
CLASS D 也就是目前称之为数字功放的类型. 他的工作方式与前三种完全不同, 它是把音频信号通过高频调制(PWM)的方式.转换为高频(200-500KHz)动作.使后级的功率管工作于开关状态. 在输出到扬声器时,因为扬声器的感性负载.在扬声器内部可以把音频还原. 所以这类功放的最大特点就是效果高,可以到90%以上. 发热低.基本不需要散热器(大功率时也需要小散热器)
以上希望能帮到你.
Q 240144886
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就是输入的是数字音频信号,输出也是数字或模拟信号,基本上没有杂音,抗干扰性能非常的好
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数字功放是一种具有失真小、噪音低、动态范围大等特点的放大器,在音质的透明度、解析力,背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的
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数字功放是比平常的手机上的扬声类型的要先进的多,总的来说就是一种比扬声器更高的一个版本。
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您最好再用热水煮锅,直到白色物质去除为止。
酒精只有可怜的杀菌作用不能对付化工毒素请您谨慎,而且酒精也不属于塑料的溶剂。塑料是很稳定的,只有高温才能去除。
如果不能去掉那些白色残留请更换炒锅。因为未来的使用过程中,这些残留会掺入到菜肴中进入体内。
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数字功放实际上也是模拟功放,与普通功放最大的不同就是音量音调方式不一样,普通功放是通过电位器条件,数字功放是通过遥控和单片机电路来调节,而且显示当前音调的百分比等精确参数。模拟调节没有精确参数,只是调节到大概位置,满意为止。
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数字功放目前还没有。因为现在的扬声器(喇叭)多是模拟信号控制的。
我估计你们生产的是数字控制,可连接数码系统的一种很高档,对音质要求很高的系统。能还原成基本上是不失真的信号。不过里面的放大器还是模拟信号放大器
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相对模拟器件做的功放电路来说的,
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数字功放的基本电路是早已存在的D类放大器(国内称丁类放大器)。以前,由于价格和技术上的原因,这种放大电路只是在实验室或高价位的测试仪器中应用。这几年的技术发展使数字功放的元件集成到一两块芯片中,价格也在不断下降。理论证明,D类放大器的效率可达到100%。然而,迄今还没有找到理想的开关元件,难免会产生一部分功率损耗,如果使用的器件不良,损耗就会更大些。但是不管怎样,它的放大效率还是达到90%以上。
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就是体积小,效率高的功放。
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0不错的数字
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简介
数字功放的基本电路是早已存在的D类放大器(国内称丁类放大器)。以前,由于价格和技术上的原因,这种放大电路只是在实验室或高价位的测试仪器中应用。这几年的技术发展使数字功放的元件集成到一两块芯片中,价格也在不断下降。理论证明,D类放大器的效率可达到100%。然而,迄今还没有找到理想的开关元件,难免会产生一部分功率损耗,如果使用的器件不良,损耗就会更大些。但是不管怎样,它的放大效率还是达到90%以上。
特点
此外,数字功放具有失真小、噪音低、动态范围大等特点,在音质的透明度、解析力,背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。
原理
数字功放和DC-DC开关型逆变电路类似。输入的音频模拟信号经过PWM电路调制处理后,形成占空比同输入信号成一定比例的脉冲链,经过开关电路放大后,由低通滤波器滤除高频成分,还原出已放大的输入信号波形,由扬声器放音。图2为D类放大器的典型电路,采用场效应管H-桥式连接。众所周知,从上述场效应管H-桥式电路输出的脉冲波是不便直接驱动扬声器发声的。为了重现放大的音频信号,输出波形必须恢复到原来的正弦波。前几年D类放大器的设计,大都采用低通滤波器来解决。由于音频的频带范围为20Hz~20kHz,而载波频率通常是它的5倍以上,因此,滤除载波频率的过程相当简单,就是在扬声器前面接一个截止频率约为25kHz左右的低通滤波器。而在运用到重低音功放时,由于处理的是低频,低通的截止频率可以降低到5kHz左右。滤波器可根据性能要求采用Chebyshev、Butterworth或Bessel等电路。滤波器的设计要求较高,弄得不好会引起射频干扰。为降低功耗,一般采用被动元件。
应用
由于功耗和体积的优势,数字功放首先在能源有限的汽车音响和要求较高的重低音有源音箱中得到应用。随着DVD家庭影院、迷你音响系统、机顶盒、个人电脑、LCD电视、平板显示器和移动电话等消费类产品日新月异的发展,尤其是SACD、DVD Audio等一些高采样频率的新音源规格的出现,以及音响系统从立体声到多声道环绕系统的进化,都加速了数字功放的发展。近年来,数字功放的价格呈不断下降的趋势,有关这方面的专利也层出不穷。
在数字功率领域,现在有针对HIFI发烧友而出现了一种新的名词“纯数字功放", 它直接传输数字信号,然后PCM数字信号升频并重整时钟后再经过PCM->PWM转换,直接PWM对数字信号进行放大,PWM功率输出再经过LC组成的LPF电路构成1BIT DAC后直接推动喇叭,带来的好处时数字信号在传输过程中不会带来相位廷迟、相位失真、交越失真等,听感的好处就是声音会更通透、定位更准、声音更接近真实。