音频放大器的作用是什么 耳放是什么 耳机放大器的作用

小编 2024-10-06 项目合作 23 0

耳放是什么 耳机放大器的作用

耳放这个词也是很多烧友经常谈论的词汇,耳放是放耳机的箱子吗?当然不是,耳放是耳机功率放大器的简称,连接在耳机与音源之间,起到发挥耳机实力作用。耳机放大器是为耳机专门设计的功率放大器,主要用于推动中高品质的高阻抗耳机。

耳放是什么

耳放的全称,准确来说叫做耳机功率放大器,用于提高某些音乐设备的输出功率。对音乐发烧友来说,耳放是非常有用的一个装置,它不仅起到了放大功率的作用,还能用于调音,能够使耳机所表现出来的音乐细节与控制张力更加出色。不过,并不是所有的耳机都需要用到耳放。

耳放的作用

一般来说,大部分的低端耳机是用不到耳放的,因为它们本身的素质有限,虽然耳放确实能提高它的音乐表现,但意义不大。所以,需要用到耳放的一般是属于中高品质的耳机,这些耳机的音质更高,相应的阻抗也会更大,而阻抗超过60欧姆,我们就需要使用耳放来使声音自然、真实地表现出来。

耳放怎么用

简单来说,将耳放与音放系统中相应的接口连接起来。具体来说,耳放是用于音源与耳机之间的一个环节。将音源(比如音效卡)接入耳放的输入端,再将耳机或有源音箱等放音设备接入耳放上相应的输出端。正确接线后,打开电源,指示灯显示正常后,我们就可以分别调节音量的大小,将放出的声音调整到自己想要的效果。

在使用过程中,有一些事项需要我们额外注意,这里音平商城小编简单的给大家提一提:

1.放大器开机后较好先不要插入耳机,而是预热一分钟后再插入;

2.由于耳放的驱动力非常强悍,大家要注意控制音量;

3.注意要使耳放与耳机的规律相匹配,否则很容易烧坏耳机;

4.用于连接各个器材的接线也要尽量选择出色的,千万不要小看它的作用。

看完以上的内容,大家了解什么是耳放,该怎么应用耳放了吗?最后,小编要提醒大家,耳放是一款适合音乐发烧友的产品,搭配中高品质的耳机使用为佳。对于普通用户来说,耳放发挥不出真正的作用,所以大家不要盲从跟风,而是要从自己系统、耳机的实际情况出发,避免浪费了耳放资源。

音频放大器电路

功放音频电子 中关键的一环。它常用于将输入信号的功率放大 许多倍。在音频电子中,运算放大器 会提高信号的电压,但无法提供驱动负载的电流。本文我们来讲如何用TDA2040功放、2个功率晶体管 以及一个4Ω阻抗的扬声器来打造一个40W的放大器。放大器的拓扑结构 在一个放大器的链式系统中,功放用于负载前的最后一级。一般来说,音频放大器系统的拓扑结构如下。

如上图可见,功率放大器是与负载相连的最后一级。一般情况下,在功率放大器之前,需要使用前置放大器和电压控制放大器来修正信号。同时,某些情况下还需要用到音调控制,音调控制的电路 应放在功率放大器前。了解你的负载 在音频放大器系统中,负载和放大器的负载驱动能力是需要考虑的重要参数。而功率放大器的主要负载就是扬声器。功放输出取决于负载的阻抗,所以不合适的负载会影响功放的效率和稳定性。

扬声器既是感性负载也是阻性负载。功放输出交流电,因此扬声器的阻抗是功率传输 的关键因素之一。在音频电子中,不同的扬声器功率和阻抗都不相同。市面上的扬声器大多数是4Ω,8Ω,16Ω以及32Ω的,其中4Ω和8Ω的成本比较低。同时我们需要知道,放大器标注的5W,6W或10W等指的是RMS(有效值)。简单40W放大器的构造

上图为TDA2040,属于比较常见的音频功放。它的封装为Pentawatt,且有5个引脚。引脚图 可以在规格书中找到,如下图所示。

1:同相输入端;2:反相输入端;3:负电源 ;4:输出端;5:正电源。顶部凸起部分与引脚3即负电源相连。如果要添加散热 器的话也应使用相同的连接方式。从规格书中我们可以发现。

以上参数证明了该IC的性能良好。它提供了对地的短路保护。同样,热保护在过载的情况下提供了额外的安全保障。从最后两条数据中,我们可以看出TDA2040可以在4Ω的负载以及±17V的情况下输出25W。这个情况下,THD(总谐波失真)为0.5%。同样配置下,要想获得30W的输出,THD应变为10%。同样规格书中提供了供电电压与输出功率的关系图。

从图中可以看出,如果使用大于±15V的电源,我们就可以实现26W以上的输出。为了生成额外的电压,我们还需要两个功率晶体 管NPN和PNP,这里我们用的是BD712和BD711.这两个三极管 都是TO-220C的封装。两者的引脚图如下。

为了实现完美运作且THD不受影响,我们需要36V的输入来实现40W的输出。尽管这个电路只需15V到40V就可以启动了。所需元器件 36V电源输出4Ω 40W的扬声器1.5Ω 0.5W的电阻x 4100Ω 0.25W的电阻x 412Ω电阻 x 11Ω 2W的电阻 x 1470nF电容100uF电容TDA2040散热器二极管 1N4148 x 2220nF电容2200uF电容4.7uF电容BD711和BD712电路图及原理

40W音频放大器的电路图也比较简单;TDA2040放大信号后提供到了25W的有效值功率。其余的功率放大则由BD711和BD712三极管来实现。输入电容470nF是隔直流的电容,只允许交流信号通过。还有一项重要因素就是单电源供电。因为放大器是由单电源供电,所以输入信号需要拔高几伏,从而使得放大器能在正负峰值上放大信号。电阻R6,R9,R7和R8负责为功率晶体管和功放提供偏置电压。R10和C5则属于RC缓冲电路,用于保护放大器免受扬声器这个感性负载的影响。测试40W的放大器电路 我们用proteus仿真 工具来检查电路的输出;我们可以在虚拟示波器中观察输出。

仿真结果如下图所示

放大器功率的计算 我们可以用一个简单的公式来计算放大器的功率放大器功率=V的平方/R仿真工具中,我们在输出端接入一个交流电压表。该电压表显示的是交流电峰峰值。

我们输入的是200Hz的低频正弦波信号。因为在低频下,放大器会在负载上输出更多电流,因此万用表 也能准确检测到交流电压。如上图所示,电压为+12.5V,按照上面的公式,且负载为4Ω可得放大器功率=12.5 x 12.5 / 4 = 39.06(接近40W) 搭建40W放大器需要注意的事 当搭建电路时,功放TDA2040需要与散热器正确连接。越大的散热器结果越好。同时使用音频级的电容能获取更好的结果。同时,音频相关的应用最好使用PCB 。但必须了解以下几个准则。1.音频信号布线要尽可能短,从而减少不必要的噪声 合。2.功率晶体管应与合适的散热器相连。3.不要使用单一散热器来固定TDA2040,BD711和BD712。不同的元件 使用不同的散热器,不然会出现短路的情况。4.一定要注意扬声器的功率,否则扬声器很可能会被烧坏。5.不要去除缓冲电路。在保护功率晶体管和功放上它起着至关重要的作用。6.不要在放大器上施加放大过后信号,其THD会增加。

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