S e r v i c e | R e v i e w | M u s i c W o w | C o n n e c t U s | H o m e 擴大器又一篇____________________________________________吳榮宗 |
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擴大器是一個訊號處理元件,處理什麼?就其名它是一個將聲音訊號從原來的電平值將其放大, 在實際的應用場合,它總是在整體系統的最後一段,與最終元件喇叭息息相關的連接在一起。 前幾篇文章裡有簡述到擴大器的一些時事情,然而小瓦數的時代過去了,大功率換取高電壓倍數的 時代就面臨在我們眼前,一些規格明細的條文把大家弄得不清不楚的,我都不知道要怎麼解釋一些新 的說明,最起碼的,我們還是把那根源的基礎數學瞭解一下,才不至於被廠家給唬住了。 說到放大器就離不開電壓、電阻跟電流這些名稱,又它們牽涉到電學,很多的 sound man 絕大多不是 本科的,最後卻擁有豐富的電學知識,因此不要因為前身沒接觸過,而給自己逃避的理由,接受這些 式子,不會影響吸收的,各位,有一些數學大不了就背起來,因為它們都很簡單,還不會讓你討厭的, 卻能在工作上幫你不少。 |
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圖 1 典型直流 DC 電路。 |
要清楚擴大器的內容就先要知道基本電路上的 電器特性,原則上,使設備產生作用的有兩種電 能,一為直流電 ( Direct Current ) 簡稱 DC , 一為交流電 ( Alternating Current ) 簡稱 AC。 圖 1 是一個書本上隨處就可讀取到的圖示,利用 這些簡單的圖形來把繁雜的電路給予解釋原由, 典型直流 DC電路解釋: E = Electrical potential 就是一個能量、電位,一 個來源,單位在 Volatge ( 電壓 ) R = Resistance ( 阻抗 ) 就是架構在一個電路上, 而使其電路產生電抗消耗能量的元件,單位是 Ω Ohm ( 歐姆 )。 I = 電路架構耗能後所產生的電流,單位是 Amperes ( 安培 )。 就電學裡的歐姆定律 ( Ohm Law ),去觀察三者之 間的關係就有以下的解釋: I = E ÷ R E = I.R R = E ÷ I |
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這樣的定律數學就能夠讓你求取直流電路上,三者的關係,又什麼是直流?所謂的直流電是指電的 正負兩極之間有一穩定單方向的電位差,也就是說,它的電壓值不隨時間改變,且電壓極性也永遠 保持不變,乾電池就是一個實例,接上一個使用元件一直用到這電位能無法在驅動元件為止, 拿電錶就可以看到電位數值,拿示波器你只能看到一直線不變如此。 直流電的故事很多,直流電就應用上在電路結構裡提供一個穩定的電壓給予使用,就如同人在做事的 大前題就是呼吸吃飯,愈是消耗體力愈是大量呼吸與進食來維持體力,電路上結構愈是須要重能量 的供應,相對的消耗的電流就愈大,耗能就愈高 ( I 值愈大 ),你隨意代入數據去運算可以發現到 R 的 數據愈低,求得 I 的數據愈高,這意思就是正負兩極之間的阻抗愈低,愈往零阻抗方面時, 到最後就等於短路。 |
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圖 2 典型交流 AC 電路。 |
交流電是指電的正負極性隨時間週期而改變。 又因為一次的過程是依頻率來決定正負極波的次 數,圖 4 的動畫例是一個 1 Hz 的週期 / 秒過程 解釋,以水平軸為零關係,頻率從水平軸上升與 下降再回到水平軸時間點,這樣算一個交替, 也叫正半波,如圖 3 所示, |
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圖 3 正弦波電壓值說明。 |
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然後它開始往下走,那些動作過程都一樣,只不過是 倒過來,因此我們稱它正半波,這樣的過程就產生了兩個 交替點,如果你接了一個燈泡,那麼麼它將一亮一滅的 展現在你眼前。這意思是它不像直流電恆亮著,因為交越 的物理原因,所以源頭的能一直到它所連接的負載, 真正所使用到能是有所差別的, |
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圖 4 正弦波 / 週期 / 角度說明。 |
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圖 3 的正弦波示意,你可以看到一些常常聽到的字眼,現在你差不多可以知道它們的位置是在何處了。 那麼 PEAK ( 峰值 )、RMS ( 有效值 ) AVERAGE(平均值) 是啥米? 就交流電 110 V,每秒中有 60 次的正負轉變,即正半波有 60 個,負半波有 60 個,也就有 120 個交替 時間點,真的要寫清楚就是 110VRMS / 60 Hz 。 參照圖 3,二倍的峰值為 ( 峰值到峰值 Peak - to - Peak ,簡寫 P - P ,就是 + P、 - P 的意思 )。 那麼 110 V 的 PEAK 、RMS 、 AVERAGE 三者的關係利用 Root - Mean - Square ( 均方根 ) 可以解釋 這些現象。 Peak = 1.414 × RMS 或是 √2 × RMS ( √2 = 1.414…) RMS = 0.707 × Peak,或是 Peak / √2 ( π/ 2=1.57 ) RMS 值 = 1.11 × Average 或是(π/ 2 √2 )× Average RMS 值 = 0.3535 × Peak-to-Peak Peak 值 = 1.57 × Average 或是值(π/ 2 )× Average Peak - to - Peak = 2.828 × RMS Average = 0.637 × Peak Average = 0.9 × RMS 有效值( RMS )是峰值( Peak ) 的 1/√2 倍 (即 0.707 此即為均方根之原意),峰值則為有效值的 1.414 倍。 那麼 Peak = RMS x 1.414 110 x 1.414=155.54=156V,以每秒60週期來說,它有60 次高達正峰位置,60 次低到負峰位置,那麼就有120次 交越過零點(沒電壓位置)。藉由 Root Mean Square(均方根值、方均根值、有效值)的解釋 Peak = 110 x 1.414 Peak = 155.54V = 156V RMS= 0.707 x 155.54 RMS =109.9V=110V AVG= 0.637 x 155.54 Avg=99.3v 例題所求出來的式子全是衣照上方的式子,請對照。 |
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電功率與放大器增益 ( Electrical Power and Amplifier Gain ) 在簡略知道了 DC 與AC 的差別後,我們把這些式子導入功率放大器的解釋。 從圖示可以看出一般連接系統的結構,那麼我們把它轉換成一個簡圖 5、6 如此各位可看出那前級的 輸出訊號連結到擴大器的輸入端,在這裡就有一個輸入訊號源 E1 及一個輸入的阻抗 Z1,讓我們來假設 如果 E1 = 1volt RMS 而輸入阻抗是 10 kΩ,即 10 , 000 Ohm, |
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圖 5 一般系統的連接。 |
圖 6 簡化後電路說明。 |
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則 1 伏特訊號電壓在這 Z1 阻抗上所消耗掉的電功率即為 : P1 = E1 的平方 ÷ Z1 P1 = 1 的平方 ÷ 10 , 000 Omh P1 = 0 , 0001 Watts 那麼我們把它表達在大家熟悉的 dBm 上,所得到的 : 10 log P1 ÷ 0 . 001 Watts 10 log 0 . 0001Watts ÷ 0 . 001 Watts = -10 dBm 到這裡一定有人會懷疑,明明 1伏特的輸入應該是 2 dBm 之多,( 2 dBm = 0 . 9752 ), 各位那是跨接在 dBm = 20 log ( E / 0.775 ) dBm = 20 log ( 1V / 0.775 ) dBm = 20 log ( 1.29 ) dBm = 20 x 0.11 dBm = 2.2 這是在你知道 E 與跨接 600 Ω所消耗下等於 1mW,即 1 Milliwatt = 0 . 775V = 0 dBm / 600Ω。 P2 = E2 的平方 ÷ Z2 ( E1 = E2 ) P2 = 1 的平方 ÷ 8 Omh = 0 . 125 Watt 把它表達到 dBm 上,所得到的 : 10 log P2 ÷ 0 . 001 Watts 10 log 0 . 125 Watts ÷ 0 . 001 Watts = 20.9 dBm 上面的式子我們可以看出擴大器輸出的值會超出輸入的單位,也因此計算一台擴大器的功率增益: 擴大器增益 = ( 輸出電功率在 dB ) – ( 輸入電功率在 dB ) 擴大器增益 = ( 20.9 dB ) – ( - 10 dB ) 擴大器增益 = 31 dB 就上述的討論例子,有一個重要的事,dBm 是一個功率能量的單位,( 分貝參考在 1 milliwatt ) 千萬別 |
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功率與音壓 大部份的人都清楚喇叭出廠手冊會說明那 1支多少 dB SPL 在 1M / 1 Watt 的位置,然後我們就會以 設你的擴大器是 400 W然後工作在 100 W 的持續功率上,你就有: 10 log P1÷P2 10 log ( 100 W ÷ 1 W ) 10 log ( 100 ) 10 X 2 20 dB 這個 20 dB 你可以說成 20 dBW。利用這個式子你隨時就可以求出任一擴大器的 dBW , 1M / 100 W 持續音壓 =93 + 20 = 113 dB SPL。 這就是當你看到擴大器規格時,先別看那最大的功率輸出,先看那持續的規格,將其帶入後就可瞭解 |
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擴大器輸入的電平 如果各位手上有新舊的擴大器,請觀察它們,一般的後級如果沒什麼設定調整的功能開關,那麼大多 X 20 ( 26 dB )這個字眼是怎回事?如果以 0.775 V 為定義,那麼將它放大 20倍 0.775 X 20 = 15.5 V dBm = 20 log ( 15.5 / 0.775 ) dBm = 20 log ( 20 ) dBm = 20 X 1.3 dBm = 26 X 40 ( 32 dB ) 以 0.775 V為定義,那麼將它放大 40倍 0.775 X 40 = 31 V dBm = 20 log ( 31 / 0.775 ) dBm = 20 log ( 40 ) dBm = 20 X 1.6 dBm = 32 如此就可以瞭解它們的字義了。 例:現場所有主喇叭接的擴大器都是 200 W / 8Ω,那這很容易的知道設定: 式子1 Peak level = √最大功率 x 負載阻抗 / 增益 20 Peak level = √200 W x 8Ω / 增益 20 Peak level = 40 / 20 Peak level = 2 V。 式子2 Peak level ( dB ) = 20 log ( Peak level / 0.775 V ) Peak level ( dB ) = 20 log ( 2 / 0.775 V ) Peak level ( dB ) = 20 log ( 2.58 ) Peak level ( dB ) = 20 X 0.41 Peak level ( dB ) =8.2 dBm 200 W / 8Ω,設 0.775 V 輸入靈敏度, X 20 ( 26 dB ) 的負載峰切,這樣的結果你可以清楚在混音平台 套上式子1、2 800 W / 8Ω,設 0.775 V 輸入靈敏度, X 20 ( 26 dB ) 的負載峰切值是 14.2 dB這樣就不太方便, |
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圖 7 一般錶頭顯示與擴大器的指示關係。 |
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依圖 7的解釋,當音量推桿由最小值到達 0 dB 參考點,在這個位置我們定義它為 0.775 V / 0 dB 的 數據,因此在一些常用的錶頭就有不同的顯示,最常發現的是從 0 dB 的參考位置,在 In the Hot 區域 的刻度,有的以歐規 + - 3 dB 的標示電平,有的是+ - 2 dB 的顯示,造成一些視覺上的誤差, 例如你以 + - 3 dB 的刻度調整 + 4 dB ( 1.23 V ) 那麼指示將會越過 + 3 dB 的 LED ,而 6 dB 的指示燈依然 是不亮的,你自己必須清楚目前的電平是 + 4 dB 。會了要各位能更清楚我所表達的,圖 7 共有 4 種dB > 錶頭格式,另外裡面的擴大器都是 200 W,左方的擴大器是沒有增益靈敏度調整的,只有 0.775 V 輸 入,右方的則是設定在 X 20 ( 26 dB )。 你可以看到在同一個輸入下,有不同的顯示標記,擴大器也會有不同的峰切時間,這個動畫示範是以持 續的訊號來解說的,實際上你的音樂電平肯定不是那麼的穩定顯示的,決對會是起起伏伏的, 所以在 Peak 的指示燈明滅之間,它對喇叭的損害影響是不會構成威脅的,除非你所使用的喇叭是規格 條件很低的。 |
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