1. Distorção (THD/THD N)
Distorção harmônica total (THD): A amplificador de sistema de som irá gerar harmônicos (como 2f, 3f, etc.) fora do sinal original devido a elementos não lineares (como transistores), resultando em um som de "rebarba".
Impacto -
Quando THD>0,1%, o ouvido humano pode perceber distorções, como rouquidão da voz humana e perda de tons de instrumentos musicais; amplificadores Hi-Fi de última geração precisam de THD <0,01%.
THD N (Ruído de Distorção Harmônica Total): O ruído de fundo do circuito é sobreposto, o que reflete mais verdadeiramente a experiência auditiva real. Por exemplo, o THD N pode aumentar com alto ganho, resultando em um fundo impuro.
2. Relação sinal-ruído (SNR): Determina a pureza do fundo
Definição: A relação entre a potência do sinal útil e o ruído de fundo (unidade: dB).
Impacto -
SNR < 90dB: Ruído (como "farfalhar") pode ser ouvido em passagens silenciosas e compressão dinâmica;
SNR> 110dB: O fundo é como uma "cortina preta" e os detalhes dos sons fracos são claros (como respiração e fricção das cordas do arco).
Direção de otimização: A filtragem da fonte de alimentação e os componentes de baixo ruído (como o estágio de entrada JFET) podem melhorar o SNR.
3. Potência de saída e faixa dinâmica
Potência nominal: É necessário combinar a sensibilidade do alto-falante (como alto-falantes de 84dB precisam de> 50W, 90dB só precisa de 20W), evitar pressão insuficiente (som fraco) ou sobrecarga (queimar o alto-falante).
4. Outros fatores
Taxa de rejeição da fonte de alimentação (PSRR): Suprime a interferência de ondulação da fonte de alimentação, PSRR> 80dB pode evitar "zumbido".
Resposta transitória (Slew Rate): A taxa de mudança de tensão por unidade de tempo (V/μs). Quando <10V/μs, ocorre distorção transitória de alta frequência (como o estalo do prato torna-se opaco).
Estabilidade de temperatura: Amplificadores Classe A oscilam em altas temperaturas, causando distorção de crossover (quebra de frequência intermediária).

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