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数字功放 数字功放与HIFI功放哪个好

来源:朵拉利品网  |  2020-11-19 09:44:32

1, 数字功放与HIFI功放哪个好



一楼的不知道别乱回答,这里详细说下:
1)数字功放载能力远远高于模拟功放。模拟功放过载后功放管工作在饱和区,出现谐波失真,失真程度呈指数级增加,音质迅速变坏。而数字功放在功率放大时一直处于饱和区和截止区,只要功放管不损坏,失真度不会迅速增加。
2)数字功放采用开关放大电路,效率极高,可达75%~90%(模拟功放效率仅为30%~50%),在工作时基本不发热。因此它没有模拟功放的静态电流消耗,所有能量几乎都是为音频输出而储备,加之前后无模拟放大、无负反馈的牵制,故具有更好的“动力”特性,瞬态响应好,“爆棚感”极强。
3)模拟B类功放在过零失真,这是由于晶体管在小电流时的非线性特性而引起的在输出波形正负交叉处的失真(小信号时晶体管会工作在截止区,无电流通过,导致输出严重失真)。而数字功放只工作在开关状态,不会产生交越失真。
4)模拟功放存在推挽对管特性不一致而造成输出波形上下不对称的失配失真,因此在设计推挽放大电路时,对功放管的要求非常严格。而数字功放对开关管的配对无特殊要求,基本上不需要严格的挑选即可使用。
5)模拟功放中的功放管内阻较大,所以在匹配不同阻值的扬声器时,模拟功放的工作状态会受到负载(扬声器)大小的影响。而数字功放内阻不超过0.2Ω(开关管的内阻加滤波器内阻),相对于负载(扬声器)的阻值(4~8Ω)完全可以忽略不计,因此不存在与扬声器的匹配问题。
6)模拟功放几乎全部采用负反馈电路,以保证其电声指标,在负反馈电路中,为了抑制寄生振荡,采用相位补偿电路,从而会产生瞬态互调失真。数字功放在功率转换上没有采用任何模拟放大反馈电路,从而避免了瞬态互调失真。
7)对模拟功放来说,输出信号和输入信号之间一般都存在着相位差,而且在输出功率不同时,相位失真亦不同。而数字功放采用数字信号放大,使输出信号与输入信号相位完全一致,相移为零,因此声像定位准确。

2, 数字功放跟普通功放有什么不同?



1、功放原理不同:
所谓数字功率放大器,就是在前置用数字信号处理的方法,在音频信号或数字音频信号输入后,利用现有的数字音频处理集成电路,完成对声场、数字延迟和混响功能的一些处理,然后通过模拟功放模块停止音频放大。
对于模拟放大器,输出信号和输入信号通常存在相位差,当输出功率不同时,相位失真也不同。数字放大器采用数字信号放大,使输出信号与输入信号相位完全一致,且相移为零,使声图像定位准确。
2、过载能力与功率储备的不同:
数字放大电路的过载能力远高于模拟放大电路。模拟放大电路分为A类、B类或AB类功率放大电路。过载时,放大管工作在饱和区,出现谐波失真。失真度呈指数增长,音质急剧恶化。
而数字功放在功率放大时一直处于饱和区和截止区,只要功放管不损坏,失真度不会迅速增加。
由于数字功放采用开关放大电路,效率极高,可达75%到90%(模拟功放效率仅为30%"50%),在工作时基本不发热。
因此它没有模拟功放的静态电流消耗,所有能量几乎都是为音频输出而储备,加之前后无模拟放大、无负反馈的牵制,故具有更好的“动力”特性,瞬态响应好,“爆棚感”极强。
3、交越失真和失配失真的不同:
模拟B类放大器在过零失真时,这是由于晶体管在小电流非线性特性下负、正交集的输出波形失真(小信号晶体管会在截止区工作,没有电流通过,导致严重的输出失真)。数字放大器只在开关状态下工作,不会产生交叉失真。
推挽放大器的特性不一致,导致输出波形的失配失真。然而,数字功率放大器对开关管的配对没有特殊要求,不需要严格的选择就可以使用。
参考资料来源:百度百科——数字功放
参考资料来源:百度百科——普通功放

3, 什么是数字功放?



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。

4, 请问数字功放和全数字功放有什么区别?谢谢!



玩文字游戏呀!
随着数字化时代的到来,“数字”或“数码”的产品可以说是随处可见,比如:数码相机、数字摄象机、数字录象机、数码录音机等等,“数字”或“数码”的冠名在音响领域,许多公司和芯片制造商相继推出了具有各自特色的“数字音频功放”IC或“全数字音频功放”及“真正的数字音频功放”和“直接数字音频功放”等IC组件系统。其实,这些数字音频功放的输出方式差别不大的,主要差别在于输入信号的形式不同。
1. 数字音频功放:输入信号仍然是音频模拟信号,只不过功率放大的方式与模拟功放的方式不同。实际上,它就是70-80年代出现的的“D类音频功放(Class D Audio Amplifier)”或被称为:开关功率放大器、PWM功率放大器。由于当时器件和工艺的水平所限,这种功放在音响领域没有得到更大的发展。近年来,数字化音源CD的出现并伴随着MOS功率器件和半导体工艺水平的提高,“D类音频功放“得到了进一步的发展,并被冠名“数字音频功放”。
2. 全数字音频功放:它的输入信号是来自数字音源的数字化的音频信号,在整个功率放大过程没有进行任何模拟信号处理,完全是数字化的端到端的解决方法。数字音频处理单元将来自数字音源的数字化的音频信号变成PWM直接送入D类音频功放的输出级,所以称这样工作原理的放大器为:“全数字音频功放”。尽管它的体积越来越小,但从功能的完善性来看,特别是DSP技术的引用,应称之为数字音频处理系统。上面所谈到的“D类音频功放”(这里实际上,就是功率输出级,不包括模拟信号转换为PWM的过程)在这个系统里才真正得到了近乎完美的发挥。应该讲,这是音响领域发展的一个里程碑,它标志着音频数码时代的真正到来。因这部分的原理较复杂,涉及到数字信号处理、编码、解码等技术。通常我们使用CD机、DVD机做音源时,较常用的是模拟信号音频输出端,也就是说:从光盘上解读的数字信号经过了一个D/A变换过程,即便你使用了“D类音频功放”则实际上又进行了一次A/D变换的过程,在这两个过程中失去许多有用的信息,而“全数字音频功放”的音频处理系统里则没有这两个环节。没丢什么。

名词解释


功放

功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。

失真

失真又称“畸变, 指信号在传输过程中与原有信号或标准相比所发生的偏差。 在理想的放大器中,输出波形除放大外,应与输入波形完全相同,但实际上,不能做到输出与输入的波形完全一样,这种现象叫失真。

模拟

模拟,汉语词语,指对真实事物或者过程的虚拟;用软件的方法在一台计算机(称为宿主机)上实现另一台计算机(称为虚拟机)的指令系统。

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