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电子完整性

建立时间

建立时间 5us(黑色),1us(蓝色)

一个音频信号需要一个快速的建立时间是由于信号在不断的变化之中。由于建立时间的错误产生噪声、谐波失真(与原始信号无关的信号)。这个噪声电平随着较慢的建立时间而增大,这个噪声电平被定义为一个在系统的建立时间和最高传输频率之间的一个比值。为了保持高品质的音频,系统反馈回路的建立时间必须少于1us(微秒)。如果不能保证,系统就会产生并引入与原始声音无关的噪声。这是附加到信号中的失真的一个要素,很少被提及,但是比起由谐波失真所引起的任何损失,其影响更为显著并且极大地破坏了音频质量。

应用在大多数商业扩声系统中的常见电子系统其建立时间在10微秒左右,应该是比这个数值的10倍更长。失真,是由慢建立时间导致的,许多制造商没有讨论这个问题,是因为他们不能理解其重要性,在产品提供的技术规格中,往往忽视它。此外,这种失真加噪声常常被误认为是原有的高音频率,特别是在数字技术中,它可以表现为一个明亮、“嘶嘶”声的高音尾巴。

建立时间在简单信号上是一个无足轻重的问题,因为它发生在原始信号较高的频率。然而,当引入一个复杂的信号时,由于其长的建立时间,来自许多不同元件的谐波失真,会产生一个电平较高的不和谐信号,掩蔽了较弱的原始信号的细微差别。

系统具有低的分辨率.

建立时间,谐波失真

因此,运算放大器的建立时间对系统准确传输信息的能力有很大的影响,特别是在较高的频率。SLA电路只使用1微秒(1μs)或更短建立时间的元件,以确保一个高清晰和低失真的信号路径。稳定时间 - 失真

在各种电路建立时间情况下的谐波失真比率

上图表表明了谐波失真在电路上的建立时间为1us和10us

放大

 

KV2功放板

KV2音频基于具体应用而设计放大器,这样的立意允许我们运用并细化完美的功率类型,按照要求准确的再现高、中、低频。低频设备具有独特的规格要求。低音扬声器振膜大、质量重,难以控制。一方面,您需要大量的功率,但除了锥盆的尺寸和重量之外,最重要的是低音单元的相移特性。

简而言之,相移就是当电流不跟随电压作为一个功率流经一个音圈。如果您在相移条件下发送1000瓦特(功率放大器输出100V和10A),您可能要在一半电压上产生两倍的电流,目的是为了保持低音扬声器受控制。一台常规的功率放大器无法给予,所以我们开发了一款新的放大器拓扑,专注在发展高电流上,除了实现超过90%的效率以减少散热的条件之外并且提高了可靠性。

设计采用了一个开关电压电源,保持低电压通过输出设备,但能够提供比普通的H类或者D类设计更高的电流以及更好的阻尼特性。

为了再现中频和高频的声音品质,我们使用基于A类或AB类的放大器拓扑。由这种类型的放大器提供的温暖感和清晰度是非常理想的。我们在推挽式放大器设计中,使用了MOSFET(金属氧化层半导体场效晶体管)输出设备,具有快速的恢复时间。

减少IM失真

此放大器的输出变压器提供了一项重要技术,就是通过降低互调失真将放大器输出信号控制在削波以下。

 
 

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