1. Zniekształcenia (THD/THD N)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): The wzmacniacz systemu dźwiękowego będzie generować harmoniczne (takie jak 2f, 3f itp.) poza oryginalnym sygnałem z powodu elementów nieliniowych (takich jak tranzystory), co skutkuje dźwiękiem „zadziorów”.
Wpływ --
Gdy THD > 0,1%, ucho ludzkie może dostrzec zniekształcenia, takie jak chrypka ludzkiego głosu i utrata podtekstów instrumentów muzycznych; wysokiej klasy wzmacniacze Hi-Fi wymagają THD <0,01%.
THD N (Total Harmonic Distortion Noise): Szum tła obwodu jest nakładany, co lepiej odzwierciedla rzeczywiste wrażenia słuchowe. Na przykład THD N może gwałtownie wzrosnąć przy dużym wzmocnieniu, powodując nieczyste tło.
2. Stosunek sygnału do szumu (SNR): Określa czystość tła
Definicja: Stosunek mocy sygnału użytecznego do szumu tła (jednostka: dB).
Wpływ --
SNR < 90dB: Szum (taki jak „szelest”) można usłyszeć w cichych fragmentach i przy kompresji dynamicznej;
SNR > 110 dB: Tło przypomina „czarną kurtynę”, a szczegóły słabych dźwięków są wyraźne (takie jak oddychanie i pocieranie strun smyczka).
Kierunek optymalizacji: Filtrowanie zasilania i komponenty o niskim poziomie szumów (takie jak stopień wejściowy JFET) mogą poprawić SNR.
3. Moc wyjściowa i zakres dynamiczny
Moc znamionowa: Należy dopasować czułość głośnika (np. głośniki 84 dB potrzebują > 50 W, 90 dB potrzebują tylko 20 W), unikać zbytniego naciskania (słaby dźwięk) lub przeciążenia (spalania głośnika).
4. Inne czynniki
Współczynnik tłumienia zasilania (PSRR): tłumi zakłócenia tętnienia zasilania, PSRR> 80dB pozwala uniknąć „buczenia”.
Odpowiedź przejściowa (szybkość narastania): Szybkość zmian napięcia w jednostce czasu (V/μs). Gdy <10 V/μs, pojawiają się zniekształcenia przejściowe o wysokiej częstotliwości (takie jak stępienie talerza staje się tępe).
Stabilność temperaturowa: Wzmacniacze klasy A dryfują w wysokich temperaturach, powodując zniekształcenie zwrotnicy (przerwanie częstotliwości pośredniej).

中文简体









