音声 増幅 器 の 世界 で は,歪み は 避け られ ない 現実 に གྱུར་ て い ます.効率のバランスが取れる線形性や歪みのレベルです しかし どのタイプが歪みを最も多く生み出します?Cクラスアンプがなぜこの疑わしい区別を主張するかを明らかにするためにアンプの特性を調べます.
パワーアンプは,信号の力を増幅する電子回路として機能し,オーディオ機器や無線通信システムでアプリケーションを見つけます.スピーカーを動かすために弱い入力信号を増加させる活性装置が伝導する入力信号サイクル部分) に基づいて分類され,アンプはA,B,C,D,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,AB効率と線形性 (歪み) の間の異なるトレードオフを示しています.
歪みは,アンプが信号の波形を元の入力と比較して変化させるときに発生する.これは調和歪み,インターモジュレーション歪み,またはクロスオーバー歪みとして現れる.高画質のオーディオアプリケーションは最小限の歪みを優先します,RF増幅のような特定の使用ケースは,最適な効率を達成するために,いくつかの歪みを許容したり,必要とする場合もあります.
| 増幅器のクラス | 導管角 | 典型的な 効率性 | 歪みのレベル | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|
| クラスA | 360° | 25~30% | 最小 (最高の線形性) | 高画質の音声 |
| クラスB | 180° | 50~78.5% | 中等 (クロスオーバー歪み) | ポータブルオーディオ |
| ABクラス | 180°~360° | 50%~70% | 低値 (クロスオーバー減少) | 一般音声 |
| クラスC | <180° | 80~90%以上 | 極端 (最高) | RF送信機 |
C級のアンプは,その狭い伝導角度により,他のクラスよりもより多くの歪みを発生させる.音声再生に適さないしかし,RFアプリケーションでは,この歪みは,調和された共鳴回路によって制御可能になり,調和コンテンツをフィルタリングし,必要な基本周波数のみを残します.
この検査は 単一の増幅器のクラスが 完璧に提供できないことを明らかにしました Aクラスでは 純正な音が提供されますが エネルギーを浪費しますクラスABは平衡点に達クラスCは歪みを採用することで 驚くべき効率を上げていますこれらのトレードオフを理解することで,エンジニアや愛好家は,オーディオの卓越性を追求するか,送信力を最大化するか,特定のニーズに最適なアンプを選択することができます..
音声 増幅 器 の 世界 で は,歪み は 避け られ ない 現実 に གྱུར་ て い ます.効率のバランスが取れる線形性や歪みのレベルです しかし どのタイプが歪みを最も多く生み出します?Cクラスアンプがなぜこの疑わしい区別を主張するかを明らかにするためにアンプの特性を調べます.
パワーアンプは,信号の力を増幅する電子回路として機能し,オーディオ機器や無線通信システムでアプリケーションを見つけます.スピーカーを動かすために弱い入力信号を増加させる活性装置が伝導する入力信号サイクル部分) に基づいて分類され,アンプはA,B,C,D,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,AB効率と線形性 (歪み) の間の異なるトレードオフを示しています.
歪みは,アンプが信号の波形を元の入力と比較して変化させるときに発生する.これは調和歪み,インターモジュレーション歪み,またはクロスオーバー歪みとして現れる.高画質のオーディオアプリケーションは最小限の歪みを優先します,RF増幅のような特定の使用ケースは,最適な効率を達成するために,いくつかの歪みを許容したり,必要とする場合もあります.
| 増幅器のクラス | 導管角 | 典型的な 効率性 | 歪みのレベル | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|
| クラスA | 360° | 25~30% | 最小 (最高の線形性) | 高画質の音声 |
| クラスB | 180° | 50~78.5% | 中等 (クロスオーバー歪み) | ポータブルオーディオ |
| ABクラス | 180°~360° | 50%~70% | 低値 (クロスオーバー減少) | 一般音声 |
| クラスC | <180° | 80~90%以上 | 極端 (最高) | RF送信機 |
C級のアンプは,その狭い伝導角度により,他のクラスよりもより多くの歪みを発生させる.音声再生に適さないしかし,RFアプリケーションでは,この歪みは,調和された共鳴回路によって制御可能になり,調和コンテンツをフィルタリングし,必要な基本周波数のみを残します.
この検査は 単一の増幅器のクラスが 完璧に提供できないことを明らかにしました Aクラスでは 純正な音が提供されますが エネルギーを浪費しますクラスABは平衡点に達クラスCは歪みを採用することで 驚くべき効率を上げていますこれらのトレードオフを理解することで,エンジニアや愛好家は,オーディオの卓越性を追求するか,送信力を最大化するか,特定のニーズに最適なアンプを選択することができます..