甲类机功放和乙类功放相比,为什么听感上会好过乙类功放?
在静态状态时,甲类功放和乙类功放接上纯电阻负载,测试的时候可能指标差不多,甚至热噪声甲类会比较大,但是在实际应用的时候,接的却是真负载(动负载)——扬声器。而且不同频率的时候,扬声器的阻抗也是不同的,这时综合电声指标将劣于纯电阻负载时的指标,出现瞬态失真,由于负反馈的存在会反馈到前级,这种瞬态失真关键是扬声器系统质量关型设计受到有效的、不间断的阻尼引起的。而且信号的电压上升率越高,这种失真也就越严重,对于高保真来说,重要的就是扬声器系统的质量惯性是否能受到扩音机有效的阻尼(控制)。
乙类功放的阻尼不能有效的控制扬声器,对任意半周只有一臂输出在工作,或推或挽,但是不能同时一起工作,所以它的阻尼也就是单方向的,无论是正半周或是负半周,他只有产生推动扬声器工作的动力,而不能产生控制回来的拉力,要全方位阻尼,驱动电流必须及时的换向,问题就在这。
以输入方波为例,可能在工作的时候输入的信号比要比方波还要复杂,当信号上升的时候,扬声器能够按照信号波形工作,但是当信号突然的停止,扬声器由于质量的惯性作用,不会立即停止,此时它的音圈产生的反电动势造成正在导通的A臂输出管反偏而截止。而原来处在截止的B臂却导通,同时这个反电动势又由负反馈送回到前级被放大之后从而激励B臂输出管加速导通,共同完成乙类功放这种特殊的阻尼,因为这个过程要经过零点,有一瞬间失去阻尼自由震荡,这个过程完毕后,B臂导通便截止,原本导通又被反偏的A臂输出管材恢复导通。又经历一次过零点失去阻尼的瞬间才会恢复阻尼,所以说乙类功放的阻尼在任意的瞬间都是单方向的,对扬声器的阻尼是靠着反反复复的过零点换相来实现的,几乎时刻都会产生失真。
甲类功放正负两臂均导通,阻尼系数的双方向的,在突发性高电压上升的时候,音圈会按照波形去动作,当信号停止的时候,发电势经过导通的B臂完成通路,惯性被阻尼,无法产生自由的震荡,反点势也无法建立,甲类功放这种全方向阻尼,迫使扬声器的震动始终会根据信号的波形进行震动。
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