Акустична система, акустика

Акустична система та якість підсилювачів звуку. Елементна база підсилювальної апаратури(10+)

Якість підсилювачів звукової частоти - Акустична система та якість підсилювачів звуку

Зворотній зв'язок та акустична система

Тепер розберемося з тим, чому для поганої звукової голівки зворотний ефект. Поганий гучномовець має власні резонанси, сам дзвенить, як кришталь. Якісні акустичні системи демпфовані, вони не мають своїх резонансних частот і не дзвенять.

Для роботи на поганий гучномовець підсилювач повинен мати низький вихідний опір. Цей низький вихідний опір частково демпфує гучномовець. Негативний зворотний зв'язок з напругою знижує вихідний опір у десятки разів. Наш ламповий підсилювач без зворотного зв'язку має вихідний опір 5 – 10 Ом. Зі зворотним зв'язком його вихідний опір стає рівним 0.2 - 0.4 Ом. Ось результат. Гучний дзвінок динаміка в центрі звукового діапазону замінюється на тихіший дзвін зворотного зв'язку на високих звукових частотах.

Вашій увазі добірка матеріалів:

Якісні УМЗЧ на операційних підсилювачах

Ймовірно, причина та сама. Операційний підсилювач має дуже великий коефіцієнт посилення. Він може працювати без глибокої негативної зворотний зв'язок, він просто насичується. Низькочастотні операційні підсилювачі дуже сильно зрушують фазу сигналу, що разом із зворотним зв'язком, як ми вже писали вище, псує звук. Швидкодіючі операційні підсилювачі через своє велике посилення схильні до самозбудження. Так що в ланцюг зворотномузв'язку доводиться включати частотно-залежний ланцюжок, який зрушує фазу сигналу. Підсумковий ефект аналогічний низькочастотним операційникам.

Таким чином, ми зробили для себе висновок, що операційні підсилювачі непридатні для побудови якісної звукопідсилювальної апаратури. Більше того, у такій апаратурі не слід застосовувати зворотний зв'язок взагалі, зокрема, не варто використовувати активні регулятори тембру. Тембр взагалі краще не регулювати, але якщо така потреба є, потрібно використовувати звичайні пасивні RC або RLC фільтри. Вони забезпечать невелику глибину налаштування без втрати якості звуку на слух.

Елементна база звукопідсилювальної, звукопідсилювальної, підсилювальної апаратури

Спеціалізовані інтегральні мікросхеми для побудови УМЗЧ дозволяють виготовити підсилювач невисокої якості для гучного прослуховування, наприклад музики з комп'ютера або mp3 плеєра без спотворень.

Якісні підсилювачі вдається сконструювати лише з урахуванням дискретних елементів.

Наразі розроблено багато схем силових підсилювачів на польових транзисторах. Аналіз підсилювальних властивостей польових транзисторів показує, що вони погано придатні для використання звукопідсилювальної апаратури.По-перше, вони не мають режиму роботи, у якому вихідний струм залежить від керуючого напруги лінійно.По-друге, вони мають маленьку крутість, що обмежує застосування безінерційних зворотних зв'язків (А такі зв'язки застосовувати можна і потрібно, тому що вони не мають негативних побічних ефектів, характерних для інерційних, фазозсувних зворотних зв'язків, але покращують характеристики підсилювача).По-третє, потужні польові (МОП, MOSFET) транзистори мають велику вхідну ємність, що псує частотні характеристики підсилювача іпред'являє додаткові вимоги до каскадів попереднього посилення.

Існують спеціальні випадки, коли польові транзистори в підсилювачах необхідні. Наприклад, вхідний каскад підсилювача звукової частоти (УМЗЧ) із високим вхідним опором.

Ідеальною базою створення підсилювачів класу Hi-End є електронні лампи. Але ми – не експерти в ламповій схемотехніці, тож далі цю тему розвивати тут не будемо.

Цей підсилювач на колонки класу Hi-End звучить трохи гірше (на наш дилетантський слух) поганого підсилювача лампи (від масового лампового програвача грамплатівок 50-х років). При роботі на погані колонки, з цим підсилювачем через його низький вихідний опір лампова звукопідсилювальна апаратура порівняється навряд чи.