Tehovahvistin

Ammattimainen tehovahvistintoimittajasi

 

Ningbo Feilep Technology Co.,Ltd/Ningbo Jiuyin Electrical Co.,Ltd. perustettiin vuonna 1984. Yritys on sitoutunut PA-järjestelmän kaiuttimien ja tehovahvistimien kehittämiseen, tuotantoon ja myyntiin

Dynaamisen T&K-tiimin ja runsaan kokemuksen ansiosta olemme ylpeitä kyvystämme vastata asiakkaidemme kaikkiin tarpeisiin-olipa kyse sitten tuotesuunnittelusta, taiteesta, rakenteesta, äänityylistä, laadusta, suorituskyvyn luotettavuudesta tai hinnoittelusta. FEILEP-lipun alla tuotteemme ovat saavuttaneet vankan maineen maailmanlaajuisilla markkinoilla poikkeuksellisen kustannus---suorituskykysuhteensa ansiosta.

 

 
 
Miksi valita meidät
 

Tuotantolaitteet
Meillä on 12 huippuluokan-ruiskuvalukonetta, 7 tuotantolinjaa ja 80 ammattitaitoista työntekijää tuotannon tehokkuuden varmistamiseksi. Kaikki ruiskuvalu ja muuntajat tehdään itse kustannusten säästämiseksi ja laadun varmistamiseksi.

 

Korkea laatu
Laadun osalta yrityksellämme on 50 pätevää laadunvalvontahenkilöstöä suorittamaan tiukkoja tarkastuksia toiminnoista ja ulkonäöstä jne.

 

Tutkimus- ja kehitysvalmiudet
FEILEPillä on korkeasti koulutettu seitsemän insinöörin T&K-tiimi, joka on sitoutunut toimittamaan kattavia suunnitteluratkaisuja ammattimaisille digitaalisille äänijärjestelmille. Asiantuntemuksemme kattaa akustiikka, elektroniikka, ohjelmistot, mekaniikka ja teollinen muotoilu. Alan -johtavilla T&K-tiloilla, testauslaitteilla ja kaiuttomalla kammiolla varustettuna olemme onnistuneesti rekisteröineet yli 15 keksintö- ja hyödyllisyysmallipatenttia.

 

Ammattitaitoinen palvelu
Tarjoamme kumppaneillemme kattavia asiantuntijapalveluita ja tukea heidän sijainnistaan ​​riippumatta. Pyrimme FEILEPillä tarjoamaan asiakkaillemme saumattoman kokemuksen tuotteidemme valinnassa, testaamisessa ja käytössä. Valikoimamme ulottuu tuoteluetteloista ja ammattimaisista ääniehdotuksista logistiikkaan ja-jälkimyyntitukeen, mikä varmistaa, että FEILEP-kokemuksesi keskittyy poikkeuksellisen suorituskyvyn saavuttamiseen.

 

Tehovahvistin
 

On olemassa elektroninen piiri, joka parantaa saapuvan signaalin voimakkuutta, jota kutsutaan tehovahvistimeksi. Päinvastoin kuin pienet-signaalivahvistimet, jotka keskittyvät jännitteen tai virran lisäämiseen säilyttäen samalla tasaisuuden, tehovahvistimet on suunniteltu tuottamaan vankka ulostulo mahdollisimman vähäisellä poikkeamalla. Niistä on laaja käyttökelpoisuus tilanteissa, joissa signaalin tehoa on lisättävä merkittävästi, kuten audiojärjestelmän kaiuttimien hallintaan tai langattomien signaalien lähettämiseen pitkiä matkoja.

Tehovahvistin

Lähtöteho

20-34kHz, 1W ja 1KHz

8Ω Stereoteho (RMS)

625WX4

4Ω Stereoteho (RMS)

1250WX4

2Ω Stereoteho (RMS)

1500WX4

8Ω siltateho (RMS)

2500WX2

4Ω siltateho (RMS)

3000WX2

Taajuusvaste (+o/-0,3 dB, 1W/8Ω)

20 Hz - 34 kHz

THD 20 Hz - 20 kHz 1 W:lle

<0.1%

Signaalin-/-kohinasuhde

>112 dBA

Luokka

TD

Kanavien erotus (Crosstalk) taajuudella 1 kHz

>70 dB

TourClass Protection

Oikosulku, tasajännite, kytkentä{0}}päälle/pois-transientti, virransyöttö

Käyttöjännite

130-265 V / 65-135 V valittavissa

Jännitteen vahvistus (dB)

23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB valittavissa

Tuloimpedanssi

20 Kohm

Tuloliittimet (kanavaa kohti)

3-nastainen XLR, elektronisesti tasapainotettu

Lähtöliittimet (kanavaa kohti)

Sidontatolpat 2-napainen

Tason säätö (per ch.)

Etupaneelin-potentiometri, 31 asento pysäytetty -inf:stä 0 dB:iin

Nettopaino (kg)

13

Bruttopaino (kg)

18

Mitat (L × K × S)

483 × 88 × 396 mm

Pakkauksen mitat

580×180×560 mm

 

Tehovahvistimien edut
 
Constant Voltage Amplifier

Signaalin vahvistus:Se tehostaa saapuvan signaalin voimakkuutta, mikä tekee siitä sopivan laitteiden, kuten kaiuttimien, käyttöön korkealaatuisen ja puhtaan signaalin tuottamiseksi.

 

Äänenlaadun parantaminen:Tehovahvistimet auttavat parantamaan järjestelmän äänenlaatua. Tämä saavutetaan järjestelmän pienemmän vääristymän ja suuren lineaarisuuden ansiosta. Sille esim. Luokan A ja luokan AB tehovahvistin sopivat äänenlaadun parantamiseen.

 

Tehokkuus:Tehovahvistimet vähentävät tehohäviötä ja parantavat siten tehokkuutta. Luokan B tehovahvistimessa ei ole tehohäviötä lepotilassa.

 

Laaja valikoima sovelluksia:Sitä käytetään erilaisissa sovelluksissa, kuten äänenvahvistuksessa, RF-signaalin siirrossa, kulutuselektroniikassa, televiestinnässä ja teollisuudessa jne.

 

Muokattavuus:Saatavilla on erilaisia ​​tehovahvistinluokkia. Jokaisella luokalla on oma spesifikaationsa. Tämä auttaa suunnittelijoita kehittämään konfiguraatioita järjestelmätarpeen mukaan.

 

Tehovahvistimen tyyppi

 
 
01
 

Äänen tehovahvistimet

Se on suunniteltu vahvistamaan äänisignaaleja. Näitä vahvistimia käytetään yleisesti kaiuttimissa, televisioissa, matkapuhelimissa jne. heikon äänisignaalin tehon lisäämiseksi. Se vaihtelee muutamasta milliwatista tuhansiin watteihin.

 
02
 

Radiotaajuiset tehovahvistimet

Sitä käytetään radiotaajuussovelluksissa. Signaalin voimakkuus vaikuttaa langattomien lähetysten valikoimaan, joissa antennit lähettävät moduloituja aaltoja pitkiä matkoja. Antennit tarvitsevat tuhansien kilowattien tehoisia tulosignaaleja FM-lähetyksiä varten. Tehovahvistimia käytetään tehon lisäämiseen niin, että moduloidut aallot menevät tarvittavalle etäisyydelle.

 
03
 

DC tehovahvistimet

Tasavirtatehovahvistimet vahvistavat PWM-signaaleja suuritehoisten{0}}moottoreiden tai toimilaitteiden elektronisissa ohjausjärjestelmissä. Ne lisäävät mikro-ohjainten syöttötehoa ja lähettävät vahvistettuja signaaleja tasavirtamoottoreille tai toimilaitteille varmistaen niiden tehokkaan käytön.

1

 

Tehovahvistimien sovellukset

Satelliittiviestintä

Tehovahvistimet ovat olennaisia ​​komponentteja satelliittiviestintäjärjestelmissä. Niitä käytetään vahvistamaan satelliitista maa-asemalle lähetettyjä signaaleja ja päinvastoin. Tehovahvistimet varmistavat, että signaalit ovat riittävän vahvoja voittamaan avaruusviestinnässä kohdattavat pitkät etäisyydet ja ilmakehän vaimennuksen.

01

Tutkajärjestelmät

Tehovahvistimet ovat olennainen osa ilmailusovelluksissa käytettävistä tutkajärjestelmistä. Ne vahvistavat tutkasignaalit suurille tehotasoille mahdollistaen pitkän-etäisyyden havaitsemisen ja tarkan kohteen seurannan. Tutkajärjestelmien tehovahvistimien on tarjottava suuri lähtöteho, laaja kaistanleveys ja erinomainen lineaarisuus varmistaakseen luotettavan ja tarkan tutkatoiminnan.

02

Lentokoneiden viestintäjärjestelmät

Tehovahvistimia käytetään lentokoneiden viestintäjärjestelmissä, kuten VHF (Very High Frequency) ja UHF (Ultra High Frequency) radioissa. Ne vahvistavat ilma-aluksen viestintälaitteiden lähettämiä signaaleja mahdollistaen selkeän ja luotettavan viestinnän ilma-aluksen ja lennonjohdon tai muun ilma-aluksen välillä.

03

Elektroniset sodankäyntijärjestelmät

Tehovahvistimia käytetään elektronisissa sodankäyntijärjestelmissä, joissa käytetään elektronisia signaaleja vihollisen tutka- ja viestintäjärjestelmien häiritsemiseen tai pettämiseen. Sähköisten sodankäyntijärjestelmien tehovahvistimet tarjoavat suuren tehon vihollisen signaalien häiritsemiseksi tai ylivoimaksi, mikä varmistaa elektronisen sodankäynnin tehokkuuden.

04

Avaruustutkimus

Tehovahvistimet ovat kriittisiä komponentteja avaruustutkimustehtävissä. Niitä käytetään viestintäjärjestelmissä tiedon siirtämiseen avaruusaluksista Maahan ja päinvastoin. Tehovahvistimet varmistavat, että signaalit ovat riittävän vahvoja voittamaan syvän avaruuden tehtävissä kohdattavat suuret etäisyydet ja signaalin heikkeneminen.

05

 

Miten tehovahvistin toimii

Syöttövaihe

Tehovahvistimen tuloaste vastaanottaa matalan{0}}tehon tulosignaalin. Tämä vaihe sisältää tyypillisesti esivahvistimen, joka vahvistaa heikon tulosignaalin tasolle, joka sopii lisävahvistukseen. Esivahvistin voi myös suorittaa impedanssisovituksen varmistaakseen signaalin tehokkaan siirron seuraaviin asteisiin.

Lähtövaihe

Tehovahvistimen lähtöaste vastaa kuorman ohjaamisesta, kuten kaiutin tai antenni. Se tarjoaa tarvittavat virta- ja jännitetasot vahvistetun signaalin välittämiseksi kuormaan. Lähtöaste voi sisältää ylimääräisiä impedanssia-sovittavia komponentteja tehonsiirron optimoimiseksi kuormaan.

Vahvistusvaihe

Vahvistusaste on tehovahvistimen sydän. Se koostuu yhdestä tai useammasta aktiivisesta laitteesta, kuten transistoreista, jotka on järjestetty tiettyyn kokoonpanoon. Nämä aktiiviset laitteet vastaanottavat vahvistetun signaalin tuloasteelta ja lisäävät entisestään sen tehotasoa. Vahvistusaste toimii tietyssä vahvistustilassa, kuten luokka A, luokka B, luokka AB tai luokka D, riippuen halutuista kompromisseista tehokkuuden, lineaarisuuden ja vääristymän välillä.

Esijännitys ja ohjauspiiri

Tehovahvistimet sisältävät usein esijännite- ja ohjauspiirit oikean toiminnan ja vakauden varmistamiseksi. Biasointipiirit tarjoavat tarvittavan DC-esijännityksen aktiivisille laitteille varmistaen, että ne toimivat lineaarisella alueellaan. Ohjauspiirit voivat sisältää takaisinkytkentämekanismeja, jotka säätelevät lähtösignaalia ja suojaavat vahvistinta ylikuormitukselta tai ylikuumenemiselta.

 

 

Tehovahvistimen tekninen indeksi
 
Constant Voltage Amplifier

Nimellisteho:Viittaa jatkuvaan siniaaltotehoon. 500 Hz:n siniaaltotulon ja tietyn kuormituksen alaisena harmoninen särö on alle 1 % lähtötehosta, ilmaistuna W/CH:na (wattia kanavaa kohti). Yleisesti ottaen mitä suurempi nimellisteho, sitä korkeammat kustannukset.

 

Harmoninen kokonaissärö (THD):Viittaa korkean kertaluvun{0}}harmonisten prosenttiosuuteen perusaaltossa. Mitä pienempi harmoninen kokonaissärö, sitä parempi. Hyvän tehovahvistimen harmoninen kokonaissärö voi olla 0,02 %

 

Muutosnopeus:Jännitteen amplitudi, joka nousee aikayksikköä kohti, voltteina/mikrosekunnissa. Se kuvastaa tehovahvistimen kykyä seurata ohimeneviä äänisignaaleja ja on ohimenevän ominaisuuden indeksi.

 

Vaimennuskerroin:Se määritellään tehovahvistimen kuormitusimpedanssiksi (suuri{0}}tehoputken sisäinen resistanssi plus kaiuttimen johdotusvastus), kuten 8Ω: 0,04Ω=200:1. Yleensä suhde on suhteellisen suuri, mutta se ei voi olla liian suuri, tai se saa kaiuttimen äänen ohuelta.

 

Lähtöimpedanssi (tai nimellinen kuormitusimpedanssi):Yleensä 8Ω, 4Ω, 2Ω jne. Mitä pienempi arvo, sitä suurempi tehovahvistimen kuormituskapasiteetti. Yhden kanavan osalta tehovahvistin, jonka nimelliskuorma on 2 Ω, voi ohjata 4 kaiutinta, joiden impedanssi on 8 Ω tuottaakseen äänen erittäin vähäisellä säröllä.

 

Tehovahvistimen suorituskykyindeksi

 

Lähtöteho
Nimellisteho (RMS):Se viittaa maksimitehoon, jonka tehovahvistin voi tuottaa pitkän aikaa tietyllä harmonisella alueella (tarkasti ottaen se on siniaaltosignaali). Keskimääräistä tehoa, kun harmoninen särö on 1 %, kutsutaan usein nimellislähtötehoksi tai maksimihyötytehoksi, jatkuvaksi tehoksi, vääristymättömäksi tehoksi jne. On selvää, että kun määrätyt säröolosuhteet ovat erilaiset, nimellistehoarvo on erilainen.

Suurin lähtöteho:Kun vääristymää ei oteta huomioon, tehovahvistinpiirin lähtöteho voi olla paljon suurempi kuin nimellisteho, ja se voi myös tuottaa suuremman tehoarvon. Maksimitehoa, jonka se voi tuottaa, kutsutaan maksimilähtötehoksi.

Musiikin lähtöteho (MPO):MPO on lyhenne sanoista Music Power Output. Se viittaa tehovahvistinpiirin tehoon työskenneltäessä musiikkisignaalien kanssa, eli kun lähtösärö ei ylitä määritettyä arvoa, musiikkisignaalin hetkellinen maksimilähtöteho.

Musiikin huipputeho (PMPO):Se on musiikin maksimiteho ja toinen tehovahvistinpiirin dynaaminen ilmaisin. Jos säröastetta ei oteta huomioon, maksimi musiikin teho, jonka tehovahvistinpiiri voi tuottaa, on musiikin huippulähtöteho.

 

Taajuusvaste
Taajuusvaste heijastaa tehovahvistimen kykyä vahvistaa audiosignaalin kutakin taajuuskomponenttia. Tehovahvistimen taajuusvaste ei saa olla pienempi kuin ihmiskorvan kuulotaajuus. Siksi ihanteellisissa olosuhteissa pääkanavan audiotehovahvistimen toimintataajuus on 20 -20000Hz. Kansainvälisten määräysten mukaan yleisen audiotehovahvistimen taajuusalue on 40-16000Hz±1,5dB.

 

Vääristymä
Särö on ilmiö, jossa toistetun äänisignaalin aaltomuoto muuttuu. Aaltomuodon vääristymisen syitä ja tyyppejä on monia, mukaan lukien pääasiassa harmoninen särö, keskinäismodulaatiosärö ja ohimenevä särö.

 

Dynaaminen alue
Minimisignaalin suhde vahvistimen maksimisignaalitasoon ilman säröä on vahvistimen dynaaminen alue. Varsinaisessa sovelluksessa suhde käyttää dB:tä edustamaan tasoeroa kahden signaalin välillä, ja korkean-tarkkuuden vahvistimen dynaamisen alueen tulee olla suurempi kuin 90 dB.

 

Signaali-kohinasuhde
Signaalin-/-kohinasuhde viittaa äänisignaalin koon ja kohinasignaalin koon väliseen suhteeseen. Hyökkäysvahvistinpiirin lähtöäänisignaalin tason ja eri lähtökohinatasojen välisen suhteen desibeleitä kutsutaan signaalin---kohinasuhteeksi.

 

Lähtöimpedanssi ja vaimennuskerroin
Lähtöimpedanssi:Tehovahvistimen lähtöpään ja kuorman (kaiuttimen) osoittamaa vastaavaa sisäistä impedanssia kutsutaan tehovahvistimen lähtöimpedanssiksi;

Vaimennuskerroin:Vaimennuskerroin viittaa tehovahvistimen piirin kykyyn vastustaa kuormitusta.

 

 

FAQ

 

K: Voinko saada näytteen ennen koetilauksen tekemistä?

V: Toki, voit. Ota yhteyttä myyntiedustajaamme saadaksesi lisätietoja.

K: Mikä on toimitusaikasi?

V: Se riippuu tilauksesi määrästä. Normaalisti näytteille kestää noin 5-7 päivää; massatuotannossa kestää noin 25-30 päivää talletuksen vastaanottamisen jälkeen.

K: Mitkä ovat hintaehtosi?

V: EXW, FOB, CFR, CIF jne. ovat saatavilla.

K: Entä maksuehtosi?

V: TT 30% talletus etukäteen ja saldo 70% maksetaan pois ennen toimitusta.

K: Tukeeko logoni tulostamista tarraan?

V: Ei ongelmia, voimme tehdä sen tarpeidesi mukaan.

Yhtenä Kiinan johtavista tehovahvistimien valmistajista toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi ostamaan räätälöityjä Kiinassa valmistettuja tehovahvistimia täältä tehtaaltamme. Tarjolla hyvää palvelua ja laadukkaita tuotteita.