喇叭的阻抗

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1、喇叭的阻抗 喇叭的阻抗喇叭的阻抗 一般音响器材常见被提到阻抗的地方有喇叭的 阻抗,前后级扩大机的输入阻抗,前级的输出阻 抗, (后级通常不称输出阻抗,而称输出内阻), 信号道线的传输阻碍抗(或称特性阻抗) 等等。由于阻抗的单位仍是欧姆,也同样适用欧 姆定律,因此一言以蔽之,在相同电压下,阻抗 愈高将流过愈少的电流, 阻抗愈低会流过愈多的 电流。最常见到的喇叭阻抗的标示值是八欧姆, 这代表了这对喇叭在工厂测试规格时,当输入 1KHz 的正弦波信号,它呈现的阻抗值是八欧姆; 或者是在喇叭的工作频率响应范围内, 一个平均 的阻抗值。它可不是一个固定值,而是随着频率 的不同而不同。 当后级输出一个固定

2、电压给喇叭 时,依照欧姆定律,四欧姆的喇叭会比八欧姆的 喇叭多流过一倍的电流, 理论上一部八欧姆输出 一百瓦的晶体后级, 在接上四欧姆喇叭时会自动 变为二百瓦。当喇叭的阻抗值一路下降时,后级 输出一个固定电压,它流过的电流就会愈来愈 大,到最后就有点像是把喇叭线直接短路,所以 阻抗值有时会低至一欧姆的限制,超出此范围, 机器就要烧掉了。这也就是一般人常说的:后级 的功率不用大, 但输出电流要大的似是若非的道 理。 喇叭的电阻抗喇叭的电阻抗 现在先从喇叭的阻抗谈起。目前,世界 各国的扬声器厂家每天都在制造出千万只品种 与性能各异的扬声器, 以满足日益增长的 HiFi 市场与 AV 市场的需要,但

3、扬声器的标称阻抗却 都遵循 4、8、16、32 这样一个国际化 的标准系列。 这代表了什么呢?这代表了扬声器 谐振频率的峰值F0至第二个共振峰Fz之间所呈 现的最低阻抗值,如图 1。实际上喇叭构成输出 线路中一个带电抗的电阻, 只不过它的电阻随播 放的音乐的频率而变, 这个动态的电阻就称为阻 抗。它可不是一个常数值,而是随着频率的不同 而不同,甚至可能会起伏得很可怕,可能在某频 率高到十几 或二十几 ,也可能在某频率低 到 1 或以下。 当后级输出一个固定电压给喇叭 时,依照欧姆定律,4 的喇叭会比 8 的喇叭 多流过一倍的电流,因此如果你会计算功率的 话, 你就会明白为何一部 8 输出 10

4、0 瓦的晶体 后级,在接上 4 喇叭时会变为 200 瓦了。当然 除非特殊需要, 没有一个扬声器的设计专家会冒 天下众多音视器材阻抗匹配要求之大不违, 设计 出类似于 2.5、5、10、15 这样非标称 阻抗系列的扬声器供应市场。 谁都知道一个二 单元的音箱(个高音一个低音)通常采用 1 只 8 的高音单元和 1 只 8 的低音单元组成,如 果三单元的音箱(一个高音二个低音)通常都采 用 1 只 8 的高音单元和 2 只 4 的低音单元串 联组成, 或者用 1 只 8 的高音单元和 2 只 16 的低音单元并联组成, 以达到整个音箱的 8 输 入阻抗与功率放大器 8 输出阻抗相匹配 ;但 不一

5、定每个人都知道扬声器的标称阻抗是随频 率而变化的对数曲线。其阻抗公式由下式表示: Zr=R+jL(BL)2Ym Zr-扬声器的输入电阻抗 R、 L杨声器音圈的等效电阻与电感 (BL) 2Ym一力学系统产生的“动生电 阻抗” 其阻抗曲线示意图如图 1 所示。 从图 1 中可以看出。 在频率为 fz 处就 是扬声器的标称阻抗,在频率为 f0 处扬声器的 阻抗最大; 在其它频率时扬声器的阻抗变化跌荡 落岩。 从图 1 中我们也可以看出, 当频率小于 f0 时,扬声器的阻抗会趋向偏低,日前市售的扬声 器几乎都是如此。一般来说,低频从数十赫兹到 数百赫兹这一段,扬声器的阻抗达到最低点,这 时要求功率放大

6、器输出足够大的电流才能满足 扬声器圆满工作的要求, 达到既有低频又有力变 的震撼效果来。这在发烧友播放动态激烈的 LD 碟或低频丰满的 VCD、 CD 碟时均可以十分明显地 体会出来。 因此不同型号的扬声器对功率放大器 的吃电流能力也不同,吃电能力大的扬声器,即 使 2100W 以上功率的放大器在低频段重放时, 也不能正常工作、往往出现失真。即使不出现失 真,扬声器也刚刚达到启动工作状态,没有足够 的电流能量使其进入最佳工作状态, 它的低频必 然会苍白无力,没有厚度;同时由于电流能量不 够, 也使扬声器振膜的振动速度跟不上频率变化 的速度。这在当前,不少发烧友把原来只适用于 HiFi 发烧的扬

7、声器去充当家庭影院专用扬声 器,上述这些情况就时有发生了。 当如上所述,喇叭的阻抗值不断下降 时,后级输出一个固定电压,它的电流就会愈来 愈大, 你确定你的后级能输出这么大的电流吗? 你知道喇叭阻抗不断下降的结果到后来就相当 于是把喇叭线直接短路, 所有的晶体管后级放大 器,其输出电流的能力均有其设计上的限制,超 出此范围,机器就要烧掉了。这也就是为什么一 般人常说的:后级的功率不用大,但输出电流要 大的道理。当然这种讲法也不太规范。因为现今 的高保真晶体管功率放大器基本属定压型放大 器,以输出功率=负载的电流平方负载阻抗来 计算,大功率时电流大,小功率时电流小亦属于 正常。 真正有机会在既定

8、的负载上有“大电流输 出”的,还是大功率放大器。 早期日本放大器给人的印象就是功率 标示很高,但输出电流能力则令人质疑,其实输 出功率和驱动能力之间的关系十分微妙。讲到 “输出功率”的高低与“驱动能力”的强弱, 两 者虽然没有绝对的关系,但却有相对的联系。输 出功率很容易从数字显示,50W,100W,200W 甚 至更多,但是驱动能力的辨识就得依靠慧眼,甚 至得真正试过才知道。 功率放大器的驱动对象是 喇叭, 驱动能力越强, 也就表示越能压得住喇叭。 当然您会问,什么样的喇叭难推?我的看法是: 低效率的(86db 以下的),低阻抗的(4 或以下 的),静电式和铝带式等等,都是很考功放搭配 的。

9、 而功放的驱动能力则完全体现在电流的供给 上,电压电流,就是真正的“功率”。如果有 一部功放,其功率标称是 100W 2(8),200W 2(4),400W 2(2),我们通常称他 是“大电流”设计, 这种功放的驱动能力就会比 较强。 小小一套日本产的床头音响组合动不动就 是 300W,可是 KRELL 的 300W 后级你想一个人扛 是扛不动的。 这种高电压低电流的日本放大器如 遇上现在满街都是的低阻抗喇叭, 一下子就软了 脚。4 喇叭的需求电压比 8 低,但需求电流 却比较大,就以 4W 为例,8 喇叭是 0.7A,而 4 喇叭则吃 1A 电流, 故为何大家都说, 低阻抗 喇叭比较难推动。

10、正由于低阻抗喇叭吃电流,故 晶体后级逐渐形成大电流设计。只要负载电流 够, 晶体机的输出功率会随着喇叭阻抗的降低而 提升。但胆机因有输出变压器隔离,功率不随喇 叭阻抗变化,因此当喇叭阻抗猛往下降时,胆机 就可能使不上力,因此时喇叭欲吃电流,但胆机 却是电压组件,无法提供电流,此时是不是晶体 机比胆机够力? 有些放大器的设计是可以把两个声道 结合起来成为一个单声道来运作。 通常其功率比 原来两个声道功率之和还要大。 这种技术称为桥 接或同极耦合。 放大器是否可以桥接是取决于原 来的设计的。大部分的放大器都不能桥接,如果 说明书没有说明,则不要作此尝试,否则可能会 损坏机器,其实这样做亦幷非是好事

11、,因为它会 使放大器忍受低阻抗的能力降低。 如果有一对喇叭的阻抗很高, 像早期的 RogersLS 3/5A,那放大器的输出功率岂不是减 小?这是对晶体管机而言的,对于胆机却是好 事;因为胆机有输出变压器,所以其输出功率不 会随负载阻抗变动而变动, 故无论负载阻抗变大 或变小, 胆机可维持稳定的功率输出, 遇到 3/5a 等高阻抗喇叭时,胆机比晶体机来得够力。 晶 体机驱动高阻抗喇叭会降低功率,但也有例外, 因为有个别晶体管机亦使用输出变压器, 其输出 功率不会随负载阻抗变动而变动。 談阻抗談阻抗 阻抗是音響圈中最常看到的字眼了, 但是它到底 意所何指呢?許多人在看到喇叭標示的阻抗值 是四或八

12、歐姆的時候, 會直覺地拿起三用電表往 喇叭的二個接線端子一量,看看到底是不是正 確,可惜的是絕大部份的人都失望了,因為用三 用電表上的電阻檔量出來的結果並沒有和喇叭 上面所標示的一致。原因呢?因為你誤會了,你 搞錯了。 阻抗與電阻不是完全一致的東。 在國中 的物理課本上, 我們第一次接觸到有關電學方面 的理論,其中提到了有關電壓、電流、電阻以及 電功率之間的原理和數學關係。 絕大部份沒有繼 續進修電學方面的課程或從事於電子專業的人 士,其畢生的電學常識乃盡粹於斯,這還是當年 上課沒打瞌睡,經努力、認真、用功學習後才能 擁有的輝煌成果,難怪你會把阻抗當成電阻了。 阻抗從字面上看就與電阻不一樣,

13、其中 只有一個阻字是相同的, 而另一個抗字呢?簡單 地說,阻抗就是電阻加電抗,所以才叫阻抗;周 延一點地說,阻抗就是電阻、電容抗及電感抗在 向量上的和。在直流電的世界中,物體對電流阻 礙的作用叫做電阻,世界上所有的物質都有電 阻,只是電阻值的大小差異而已。電阻小的物質 稱作良導體,電阻很大的物質稱作非導體,而最 近在高科技領域中稱的超導體, 則是一種電阻值 幾近於零的東西。 但是在交流電的領域中則除了 電阻會阻礙電流以外, 電容及電感也會阻礙電流 的流動,這種作用就稱之為電抗,意即抵抗電流 的作用。 電容及電感的電抗分別稱作電容抗及電 感抗,簡稱容抗及感抗。它們的計量單位與電阻 一樣是歐姆, 而其值的大小則和交流電的頻率有 關係,頻率愈高則容抗愈小感抗愈大,頻率愈低 則容抗愈大而感抗愈小。 此外電容抗和電感抗還 有相位角度的問題,具有向量上的關係式,因此 才會說:阻抗是電阻與電抗在向量上的和。 一般音響器材常見被提到阻抗的地方 有喇叭的阻抗,前後級擴大機的輸入阻抗,前級 的輸出阻抗,(後級通常不稱輸出阻抗,而稱輸 出

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