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サウンドアンプとは

ほとんどの人も、それを実現することなく、毎日サウンドのアンプを使用しています。あなたは、テレビを見て地下にエレキギターを演奏、またはオフィスでウェビナーを表示しているかどうか、音アンプ技術は、これらの活動のオーディオ要素を駆動します。本質的には、音のアンプは、低動力音声信号を受信し、スピーカーやヘッドホンは人が聞くことができる音に変換することができるハイパワーの信号に変換します。今日使用されている歴史
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音増幅装置は、20世紀初頭にそのルーツを求めます。電信設備を改善しようとしたときに、物理学者リー·デ·森とも呼ばれる、三極真空管を開発し、「オーディオン。」三極真空管は、より強力な信号に弱い電気信号に変換します。 1950年代と1960年代の費用対効果の高い、固体トランジスタの開発は、固体増幅器にチューブベースのサウンド·アンプからの大規模な転換をもたらしました。より快適な高調波歪みチューブベースアンプは出力の上流で発生に起因して、一部の人々はまだ真空管ベースの音のアンプを好む。

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さまざまな種類の音声増幅器の異なる方法で動作します。しかし、いくつかの本質的な特徴は、異なる増幅技術全体で一貫性を維持します。サウンドアンプは、一般的に、入力回路、出力回路及び電源から成ります。入力回路は、回路が波形のセットとして認識して着信信号を処理します。簡単に言うと、波形が時間をかけて電気信号における分散以外の何ものでもありません。入力回路は、出力回路に波形の特徴と一致する強力な電荷を送信するために電力供給を引き起こします。出力回路は、その後、ヘッドホンとして、出力装置に沿って、このより強力な信号を通過させる。で
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メーカー別のサウンドアンプ4の広いクラスに。 A、B、A /B及びDとして増幅器を分類するこの方法は、回路設計および電気効率ではなく、出力品質の差に関係します。例えば、クラスA増幅器は常に出力トランジスタを電源。これは、低歪みを提供しますが、効率が悪いが作成されます。サウンドアンプは、文字通りトランジスタ間の電源を切り替える回路を切り替え、A /B、Bの採用を分類しました。これは、50から70%の間、より高い電気効率をもたらすが、クラスBのアンプの歪みのためのより多くの機会を提供します。 D級アンプは、スイッチングシステムのいずれかを使用または幅変調、アナログ信号をデジタル信号に変換する方法をパルスし、最高の効率を得るために傾向がある。
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デジタルサウンドアンプ
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ほとんどのデジタルアンプは、パルス幅変調を採用します。入力音声信号は、アナログ形式で、より長いまたはより短いデジタル電気パルスに変換されます。電源は、出力に送信する前に、これらのパルス信号の強度をブースト。これらの強力なパルスは、パルスの長さのために、出力のすべての方法を回し、その後、効率を向上させることができる何のパルスが存在しないすべての方法オフ、。このオン/オフ出力は、再構成フィルタを介してアナログ信号に戻す変換を受ける必要があります。