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发表于 2013-3-11 00:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 WBL 于 2013-3-11 00:29 编辑

天天发烧,累的不亦乐乎!累完了静静的坐下来抽给烟,有时在想这到底是为神马!
看到这些已经看过的理论知识真的又多一层对音响的认识,又深入一层的对音响学理解!
注明:文章是转的,原著作人不详!
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谈谈音频功放失真及常见改善方法

  音频功放失真是指重放音频信号波形畸变的现象,通常分为电失真和声失真两大类。电失真就是信号电流在放大过程中产生了失真,而声失真是信号电流通过扬声器,扬声器未能如实地重现声音。

  无论是电失真还是声失真,按失真的性质来分,主要有频率失真和非线性失真两种。其中,引起信号各频率分量间幅度和相位的关系变化,仅出现波形失真,不增加新的频率成分,属于线性失真。而谐波失真(THD)、互调失真(IMD)等可产生新的频率成分,或各频率分量的调制产物,这些多余产物与原信号极不和谐,引起声音畸变,粗糙刺耳,这些失真属于非线性失真。在这里,分别对谐波失真、互调失真、瞬态互调失真(TIM)、交流接口失真(IHM)等加以讨论。
  1.谐波失真

  谐波失真是由功放中的非线性元器件引起的一种失真。这种失真使音频信号产生许多新的谐波成分,叠加在原信号上,形成了波形失真的信号。将各谐波引起的失真叠加起来,就是总谐波失真度,其值常用输出信号中的所有谐波均方根值与基波电压有效值之比的百分数来表示。在这里,基波信号就是输入信号,所有谐波信号为由非线性失真引入的各次谐波信号。显然,该百分数越小,谐波失真越小,电路性能越好。目前,Hi-Fi功放的谐波失真一般控制在0.05%以下,许多优质功放的谐波失真已小于0.01%,而专业级音频功放的谐波失真度一般控制在0.03%以下。事实上,当总谐波失真度小于0.1%时,人耳就很难分辨了。另需说明的是,对于一台指定的音频功放而言,例如,某音频功放的总谐波失真指标表示为THD<0.009%(1W)。初看起来,似乎总谐波失真很小,但它只是在输出功率为1W时的总谐波失真,这与在有关标准要求的测量条件下所得的总谐波失真值是不同的。所以,在标明音频功放的总谐波失真指标时,一般都会注明测量条件。

  众所周知,人的听觉系统是极其复杂的,有时谐波失真小的功放不如谐波失真大的耐听,这种现象的原因是多方面的。其中,与各次谐波成分对音质的影响程度不同有直接关系。尽管石机与胆机的稳态测试数据相同,但人们总觉得胆机的低音醇厚激荡、中音明亮圆润、高音纤细清澈,极为耐听;石机则低频强劲有力,中高频通透明亮,但高频发毛,声音生硬,音色偏冷。经频谱分析发现,石机含有大量的奇次谐波,奇次谐波给人耳造成刺耳难听的感觉;胆机则含有丰富的偶次谐波,而人耳对偶次谐波不敏感。此外,人耳对偶次谐波失真分辨力较低,对高次谐波却非常敏感,这也是上述现象的重要原因之一。

  降低谐波失真的办法主要有:

  1)施加适量的电压负反馈或电流负反馈;2)选用fT高、NF小、线性好的放大元器件;3)尽可能地提高各单元电路中对管的一致性;4)采用甲类放大方式,选用优秀的电路程式;5)提高电源的功率储备,改善电源的滤波性能。

  2.互调失真

  两种或多种不同频率的信号通过放大器后或扬声器发声时互相调制而产生了和频与差频以及各次谐波组合产生了和频与差频信号,这些新增加的频率成分构成的非线性失真称为互调失真。通常,将两个振幅按一定比例(多取4:1)的高低频信号,混合进入电路,新产生的非线性信号的均方根值与原较高频率信号的振幅之比的百分数来量度互调失真,即互调失真的大小,可用互调产物电平与额定信号电平的百分比来表示。此值越大,互调失真越大。显然,互调失真度的大小与输出功率有关。由于新产生的这些频率成分与原信号没有相似性,因而较小的互调失真也很容易被人耳觉察到,听起来感到又尖、又刺耳,且伴有“声染色”现象。也就是说,互调失真带来的影响,会使整个重放系统的声场缺乏层次感,清晰度下降。在HI-FI功放中,总希望互调失真度越小越好,要做到这一点是非常困难的,因而高保真功放要求该值小于0.1%即可。当然,石机与胆机相比,前者的互调失真要大一些,这也是为什么石机的音色不及胆机甜美的一个原因。

  减小互调失真的方法,常见的有:

  1)采用电子分频方式,限制放大电路或扬声器的工作带宽;2)在音频功放的输入端增设高通滤波器,消除次低频信号;3)选用线性好的管子或电路结构。

  3.瞬态失真

  瞬态失真是现代声学的一个重要指标,它反映了功放电路对瞬态跃变信号的保持跟踪能力,故又称为瞬态反映。发生瞬态失真的高保真系统,输出的音乐信号缺少层次感和透明度。一般地,发生瞬态失真的原因有:

  1)电路内电抗元器件的作用过大,频率范围不够宽;2)扬声器振动系统的动作跟不上瞬变电信号的变化。

  瞬态失真的主要表现形式有两种,即瞬态互调失真和转换速率(SR)过低引起的失真。

  瞬态互调失真

  在输入脉冲性瞬态信号时,因电路中电容(如滞后补偿电容、管子极间电容等)的存在使输出端不能立即得到应有的输出电压(即相位滞后)而使输入级不能及时获得应有的负反馈,放大器在这一瞬间处于开环状态,使输入级瞬间过载,此时的输入电压比正常时要高出好几十倍,导致输入级瞬间的严重削波,这一削波失真称为瞬态互调失真。它实质上是一种瞬态过载现象。

  由于胆机抗过载能力强,放大倍数低,没有深度级间负反馈,仅有一些局部负反馈,因而不易产生瞬态互调失真。而一般石机都采用了大环路深度负反馈网络来满足低失真、宽频带的要求。可见,瞬态互调失真主要发生在石机中。此外,音量大、频率高、动态范围大的节目源最容易产生瞬态互调失真。原因在于:音乐在零信号电平附近的时间变化率最大,会使声音变得不完全清晰,特别是中低档石机,往往出现在高频部分,产生尖硬、刺耳的感觉,即所谓的“晶体管声”和“金属声”。

  瞬态互调失真是在20世纪70年代提出来的一项动态指标,主要由音频功放内部的深度负反馈引起的。被公认为是影响石机音质,导致“晶体管声”和“金属声”的罪魁祸首,人们对此极为重视。改善TIM可从其形成机理入手,常采用的方法有:

  1)将放大器的开环增益和负反馈量分别控制在50dB和20dB左右;2)选用高fT的管子,前级采用fT大于100MHz的管子,末级功率管的fT应大于20MHz,尽量拓宽电路的开环频响,并加大各级自身的电流负反馈,取消大环路负反馈。目前有部分功放(如钟声JA-100)的末级扩流电路不介入环路负反馈,其目的之一便在于此;3)采用全互补对称电路,提高功率输出级的工作电流,并在输出级前增设缓冲放大级,改善电路的瞬态响应;4)取消相位滞后电容,改滞后补偿为超前补偿,即不用滞后补偿电容,而在大环路反馈电阻上并联一只适当容量的小电容;5)适当加大输入级的静态电流,增大其动态范围,并在其输入电路中设置低通滤波器,消除80kHz以上的高频杂波信号,防止高频干扰信号导致输入级瞬间过载。

  转换速率过低引起的失真

  转换速率指音频设备对猝发声信号或脉冲信号的跟踪或反应能力,是反映功放电路瞬态应变能力的重要参数。转换速率过低引起的瞬态失真是由于放大器输出信号的变化跟不上输入信号的迅速变化而引起的。如果给放大器输入一个足够大的脉冲信号时,其电压的最大变化速率应是电压上升值与所需时间之比,单位是每秒上升多少伏,写成数字表达式为SR=V/μs。SR对高保真功放来说,它直接影响放大器的瞬态响应和反应速度,SR值高的功放,解析力、层次感及定位感都好,听感佳,重放流行音乐更是如此。SR数值的大小与功放的输出电压和输出高频截止频率等有关,输出功率大的,SR值就大;高频截止频率高的,SR值也大,优质功放的SR值可达100V/μs。为了提高功放的SR值,通常采用超高速、低噪声的管子,但SR值过高,易使电路自激,稳定性变差。此外,前级电路的SR值不应高于后级电路,否则易引起瞬态互调失真。顺便多说几句,功放的SR可用示波器来估测,方法是先给音频功放馈送一方波信号,作为输入信号,其输出信号波形前沿上升至额定值所需时间,所得的结果用V/μs表示便是转换速率的大小。显然,如果音频功放能够很好地处理方波信号,那就表明它具有很好的转换速率和较宽的频率特性。

  4.交流接口失真

  交流接口失真是由扬声器的反电动势通过线路反馈到电路而引起的。改善这种失真的方法有:1)减少电路级数,适当加大电路的静态工作电流;2)选择适合的扬声器,使阻尼系数更趋合理;3)采用大容量优质电源变压器,并适当提高滤波电容的容量,在滤波电容上并联小容量CBB电容。

  此外,由于电路直流工作点选择不当或元器件质量不高,还会出现另一些非线性失真,诸如交叉失真和削波失真,它们均可以引起谐波失真和互调失真。交叉失真又称为交越失真,它是对推挽功放而言的,主要由乙类推挽功放中的功率管起始导通非线性而引起的,特别是在小电流的情况下,其输出电流在交界处产生非线性失真,且信号幅度越小,失真越严重。削波失真是功放管动态范围不够,由饱和导通引起大信号被限幅削波而造成的,削波失真产生了大量超声波,使声音变得模糊而抖动,听久了使人头痛。减小交叉失真常用的方法,是适当提高推挽输出管的直流工作点;而改善削波失真的措施,一般是适当加大电路的线性工作范围。

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 楼主| 发表于 2013-3-11 00:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 WBL 于 2013-3-11 00:27 编辑

下面是偶然看到的一篇家电坛"勃总"的文章,感觉不错!不敢独享,转出共同分享!
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为了完美的重现声音,使重放具备较高的保真度,作为音响系统的心脏-功率放大器必须对电信号予以较低失真的放大。为此以下七个指标是考核放大器的主要标准。

1.频率响应。简称频响,是放大器对在其设定的工作频率范围内对各频率放大量均匀度的描述。由于功率放大器中电容、电感的阻抗成份存在,将使放大量随频率而变动。一般频响的表示方法为在给出的频率范围内,对放大量的最大允许差值以dB(分贝)标出。如20-20kHZ(+-3dB)。因此比较二台不同的放大器的频响,不仅要看频率范围,还要看不均匀度,而且不均匀度更为重要。一台频响20-20kKZ(+-3dB)的放大器肯定比一台50-16kHZ(+-0.5dB)的放大器要差。有些厂商仅给频响范围而不给不均匀度实则上是一种忽悠消费者的行为。不给均匀度的频响毫无意义。根据大量的科学实践所知;人耳对高低频音域的对称性相当敏感,当高音频延伸达到几个倍频程时,低音频延伸倍频程需与之相等,这样听起来最悦耳。那著名的五十万法则就是这么来的。引伸出来的结论是频响范围以宽为好,但需控制在一定范围内。过宽的频响使放大器造价昂贵,而混在音乐信号中的超音频杂散信号放大后,对听音有一定程度上有所干扰。很多欧州放大器都在信号输入端用低通来切除人耳听不见的那些频率。如著各的英国AURA LS100功放在输入端将50kHZ以上的频率切除掉,使的声音听上去丰满而又透明。早期日本很多功放都不限制带宽,有的号称能放大直流。技术指标很高但听感不佳,如今他们已不这样做了。

2.瞬态响应。瞬态响应是指信号突发起上升到下降过程的适应能力。如果放大器的瞬态响应不良,当输入一个方波时,放大后的方波前沿会变成斜线,或在平顶的起点形成上冲,下降的后沿不仅成斜线下降,还会伴有拖尾和振铃,由于波形被改变,听感会变差。这些现象背后被是放大器制作不良造成的。例如放大器高频响应差会使方波上升沿和下降沿时间延长,陡度变缓。放大器低频响应不良则会造成方波顶部变斜,当放大器处于振荡边缘时则产生振铃现象,形成被信号触发后的衰减振荡。瞬态响应不良是听音分辨不清的元凶,将使音乐失去细节,具体表现在音尾造成一片隆隆声。改善瞬态响应的方法就是展宽放大器频率响应。事实证明放大器频响展宽到0-50kHZ时,检测1-10kHz的方波在示波器上无明显变形。一般国外都用输入方波信号来测量放大器的频响。

3.谐波失真。频率高于基波的高次整数倍谐波成份,是各种发声体形成特有音色的必要组成部分。失去谐波将使丰富多彩的声音变的单调无味,无法分辨乐器的特有音色。但是在信号放大过程中,由于放大器是一个非线性元件,在放大过程中的削波,振荡,都会在其输入端产生谐波,使原来的信号发生畸变,产生额外的失真。另外放大器线性不良或放大器中的电容,电感元件的电流、电压相位滞后,,输出变压器的磁饱和也会产生谐波失真。值得指出的是人耳对奇次谐波失真非常敏感,少量的奇次谐波失真对音质产生重大影响,这是由实践得出的结论。在一般情况下用业余手段很难测量这种失真。这种测量需昂贵的低失真度信号发生器和精密滤波器方可实施。业余条件下只能通过主观听音评价来作大致上的判断。

4.信噪比。顾名思义信噪比就是放大器产生的各种噪声的总和与信号电平比值的dB数值。噪声的来源一是放大器本身产生的噪声,凡有源、无源元件通电后都会产生白噪声。二是电网中窜进的交流干拢和从屏蔽接地不良的信号通路中产混进来的空中干扰信号。信噪比有二种表达方法,一种是以各种噪声信号的总和与信号电平比值的dB数值。另一种是以放大器在额定输出功率或电压时的噪声输出绝对值来表示,一般表达单位为毫伏。国外通常用非线性失真与信噪比的综合表达方式来描述。将非线性失真和信噪比都以与总信号电平占的百分比来表达。你若看到THD+N的字样就是这种表达方式。信噪比实际上反映了放大器的动态范围。一台信噪比不良的功放会让人听起来感到烦躁,背景不够宁静,乐曲进入低音量播放时丢失细节。一般现在的晶体管功率放大器都能把信噪比做的很好!值得一提的是信噪比这一指标对描述cd机的质量比功放还有用,一台信噪比很高的cd机必定很高级、很昂贵。

5.互调失真。在放大器中各种频率的信号混和时产生差拍,形成原信号中没有的频率成分,通常把这称为互调失真。互调失真的量度是由互调失真产生新的和频和差频幅度占占总信号电压的百分比来表达。互调失真过大将使得重放音场变得狭窄,这一讲法已被大量的事实所证明,互调失真的产生与放大器的线性度有着直接关系。在音响系统中不只有功率放大器中才有这种失真。在扬声器系统中也存在这种失真,而且对最后的重放效果影响比放大器还大。

6.瞬态互调失真简称TIM。瞬态互调失真是指放大器瞬间响应不良,输入突变信号放大后变形,产生新的谐波。而新产生的谐波与放大器中原有的谐波相互调制而产生的失真称为瞬态互调失真。这个指标对晶体管功率放大器的音质影响最大。以前在八十年代前人们制作放大器测试通常用单一的正弦波。其后发觉这样做测出的指标很好,但听感却不是这么回事!后来发现瞬态互调失真是由不良的负反馈造成,而用单一的正弦波却看不出其中的问题。挪威有家电声实验室,其负责人奥托拉在一个偶然的装配错误中发现少量负反馈比用深度负反馈制作的放大器听感要好得多!于是深入研究终于揭开了谜底!造成瞬态负反馈的原因在于传统放大器中为消除自激产生的滞后补偿电容在猝发信号进入输入端时,其充电需一定时间,而在这段时间内会使放大器暂时失去反馈,使放大器瞬时过载,进入非线性区,造成额外失真。另外一个开环特性不好的放大器在施加了深度负反馈后,会使放大器频率相位特性变坏,在一个含有各种频率信号通过时,有的高频信号能使放大器处于正反馈状态,其音质肯定会劣化。后来日本先锋开发部的石井哲在日本杂志上提出如何在放大器电路上使用特殊措施来减少瞬态互调失真对重放音质的影响。这些观点至今没有失去其应用价值。总结下来共有怎么几点:1.应尽量避免大环路负反馈,多用本级负反馈,改滞后补偿为超前补偿。2.放大器开环特性一定要好,相位特性一定要好,且有余量。3.放大器输入端的最大允许输入幅度一定要大,其转换速率一定要高。4.放大器每个单元从前到后转换速率应遵守前慢后快的原则。通常人们把制作不良的晶体管功率放大器放出的声音称为“晶体管声”。一般初烧者可以从这些结论里得到好处,那就是八十年中期以前的日本放大器决不能买,因为它们是错误理论指导下的产品,其低失真率靠施加深度负反馈来取得,这些机子不管什么牌子听下来全一个味!

7.阻尼特性。阻尼特性是指放大器对扬声器的电阻尼特性。当放大器输出信号使扬声器线圈发生位移时,其线圈也同时切割磁钢产生的磁力线在线圈内产生感应电流。而感应电流在磁场作用下又可产生新的位移。于是输出信号截止,而线圈却不会立即停止运动,形成逐渐衰减的运动。这种衰减运动在某种程度上会使扬声器发音变得含糊不清。扬声器本身是个可动系统,具有一定的弹性和顺性是必需的,要让这种衰减振动尽早结束,需依赖放大器对扬声器的阻尼作用。放大器输出级内阻越小,对扬声器音圈感应电流的分流作用越大。当末级采用无输出变压器电路时,阻尼系数可用功放输出阻抗与输出级等效内阻的比值。这个东西有点类似汽车上的制动系统。阻尼系数越大从纸面上看对扬声器的控制作用越好。但过大的阻尼系数产生的过阻尼现象将使声音失去活力。这个东西必须适当,且与特定扬声器系统有一个最佳的阻尼范围,平时我们说的什么功放配什么音箱好听,很大程度上与这个有关。

上面讲的几项指标是目前测试放大器的基本手段,一台制作优良的放大器至少应在上述指标的测试中大部分指标成绩优秀。但这些指标不足以全面描述放大器的性能,特别是主观听音与客观测试存在不小的差制。我相信随着科学技术的发展,人们提有更先进的测试手段来不断完善高保真音响设备的测试。但就目前来讲,耳朵收货付钱应是无错,如一个测试数据很好的放大器而听感不好还是不能买。这些测试指标归根结底是因为人们为简化音响设备性能判别而建立的,它企图摆脱在音质评价中的主观倾向,想用数据来判断一切。殊不知音响设备这一行当包含了科学技术,美学、音乐,生理心理等诸多学科,要用单一的数据说明问题是难上加难。

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发表于 2013-3-11 00:45 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,初看字体加粗的段落很有参考意义,先记号,再慢慢消化吸收。

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发表于 2013-3-11 08:01 | 显示全部楼层
这句话明显有问题:“很多欧州放大器都在信号输入端用低通来切除人耳听不见的那些频率。如著各的英国AURA LS100功放在输入端将50kHZ以上的频率切除掉,使的声音听上去丰满而又透明。早期日本很多功放都不限制带宽,有的号称能放大直流。”
是否直流放大器和输入是否有RC低通是两码事。
直流放大器输入端一样会加RC低通滤波的

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发表于 2013-3-11 08:58 | 显示全部楼层
对于我来说,发烧要“心虚”

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 楼主| 发表于 2013-3-11 08:59 | 显示全部楼层
回复 5# 毛毛虫
其实这句话想表达的意思就是“放大器的带宽不是越大越好,超高频、超低频对声音质素是有影响的”!

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 楼主| 发表于 2013-3-11 09:02 | 显示全部楼层
回复 6# forsli@163.com
都是这样的啊,
从“心虚”开始一直到“虚心”,这可是个漫长的过程啊~

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发表于 2013-3-11 09:17 | 显示全部楼层
回复 8# WBL


    现在发烧烧的心虚了,很多大师都是pk名机的。都不敢多看,这个文章收起来看,很多时候大师说的电气性能不行的板子音质确出奇的好。很奇怪。

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 楼主| 发表于 2013-3-11 09:26 | 显示全部楼层
回复 9# angel5631
“大师”与“专家”你懂的!
没有他们的玄学就没有天价器材,
记得本坛有篇文章说“有的大师离音响很远就能听出N线/L线接反了,
1条几近普通的线材能给你玄乎到不能再玄乎!

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   我们都不是太师是来学习的,如果你连电源的相位都听不出,和不相信线材的作用,那你有进一步深造

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发表于 2013-3-11 09:51 | 显示全部楼层

RE: 回顾一下基本的理论、指标,初烧、老烧都很有意义,发烧要虚心啊!

回复 10# WBL


   我们都不是太师是来学习的,如果你连电源的相位都听不出,和不相信线材的作用,那你有进一步深造

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回复 10# WBL


    能听出来水火电的区别,现在就开始玩厂机了,实际听了厂机wadia和arc很不错,结果被大师批了,说他的能pk掉wadia。我现在什么都不信,只相信自己耳朵,上次试听论坛几个解码,都说牛b的,pk几万的,实际试听不想说了,对比的是一个2w的niam的cd5x。

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 楼主| 发表于 2013-3-11 10:49 | 显示全部楼层
能听出“L线/N线的接法、水电/火电”的音质的朋友,
我觉得都是耳朵好的超级烧友!

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这类帖子最终成为水帖是必然的。发展成吵架帖的也是屡见不鲜

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发表于 2013-3-11 13:50 | 显示全部楼层
记号,谢谢楼主

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发表于 2013-3-11 14:25 | 显示全部楼层
恕直言,这是无创意的技艺老贴。它不会引起一般烧友的共鸣!

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 楼主| 发表于 2013-3-11 16:50 | 显示全部楼层
回复 16# kamusyy
标题“回顾”看到了吧,
做人要谦虚的!

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发表于 2013-3-11 23:11 | 显示全部楼层
留脚印,有空慢慢看看!

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我是来学习的。谢谢了!!

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发表于 2013-3-12 10:55 | 显示全部楼层
进来学习下。。。。
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