1. Vstupní citlivost se vztahuje k minimální úrovni vstupního signálu požadované zesilovačem. Je to nezbytná podmínka pro zesílení signálu zdroje zvuku na úroveň dostatečnou pro buzení následného zesilovače.
2. Harmonické zkreslení, které je extrémně důležitým ukazatelem zesilovače. Harmonické zkreslení je druh nelineárního zkreslení. Je to způsobeno nelineární charakteristikou zesilovače, když pracuje. Výsledkem zkreslení je generování nových harmonických složek, díky nimž zvuk ztrácí svůj původní zabarvení. V závažných případech se zvuk přeruší. Harmonické zkreslení lze rozdělit na liché a sudé harmonické. Podivné harmonické mohou lidi vyvolat podrážděnost a znechucení a lidé je snadno vnímají. Některé zesilovače zní podrážděně a unaveně, což je způsobeno velkým zkreslením. Největší dopad na zesilovač má zkreslení. Obecně platí, že vysoká věrnost vyžaduje harmonické zkreslení nižší než 0.05 % a čím nižší, tím lepší. Kromě harmonického zkreslení jsou to také intermodulační zkreslení, crossover zkreslení, ořezové zkreslení, přechodové zkreslení, fázové zkreslení atd., které jsou viníky ovlivňující kvalitu zesilovače. Abychom mohli zhodnotit kvalitu výkonu, musíme se nejprve podívat na jeho zkreslení. Například celkové harmonické zkreslení italského zesilovače Sinfoni je pod 0,01 %.
3. Výstupní výkon. Problém s napájením je nejvíce nejasný pro odborníky na audio zařízení. Zde si to musíme vysvětlit jeden po druhém:
A. Jmenovitý výstupní výkon, nazývaný (RMS), se vztahuje k maximálnímu výkonu, který může výstup audio signálu zesilovače vydat v rámci celkového rozsahu harmonického zkreslení. Obecně je to 0,707násobek špičkové hodnoty střídavého signálu.
B. Průměrný výkon. Průměrný výkon obecně označuje průměrnou spotřebu energie v každém frekvenčním bodě. Je poněkud podobný jmenovitému výstupnímu výkonu, ale obecně se vztahuje k času.
C. Špičkový výstupní výkon. Maximální hudební výkon, který může zesilovač vydat, se nazývá špičkový výstupní výkon. Nezohledňuje zkreslení a je obvykle asi 1,414násobek (RMS) výkonu.
D. Špičkový výkon. Vztahuje se k výkonu od kladné napěťové špičky k záporné napěťové špičce. Je to čtyřnásobek špičkového výstupního výkonu. Jeho vzhled je výrobcem pro komerční účely a nemá praktický význam.
4. Poměr signálu k šumu, čím větší hodnota, tím lepší, obecně vyjádřený jako (S/N), vyjádřený v decibelech poměru výkonu signálu Ps k výkonu šumu Pn, S/N=10 lgPs/Pn=20lgVs/Vn (db), kde Vs a Vn jsou napětí signálu a napětí šumu.
S rostoucím odstupem signálu od šumu a úrovní vstupního signálu se postupně zvyšuje také odstup signálu od šumu, ale když úroveň vstupního signálu dosáhne určité hodnoty, poměr signálu k šumu zůstává v podstatě nezměněn. Podle požadavků na vysokou věrnost by měl být odstup signálu od šumu vyšší než 90 dB. Importované špičkové zesilovače mohou často dosahovat 110-120dB a jejich výkon si lze představit. Stručně řečeno, čím větší je odstup signálu od šumu, tím menší je šum přimíchaný do signálu a tím lepší je kvalita přehrávání, takže hudbu lze přehrávat čistě a vrstveně.
5. Frekvenční odezva, běžně známá jako výkonová šířka pásma v počátcích, označuje 1/2 jmenovité výkonové šířky pásma zesilovače, když harmonické zkreslení nepřekračuje specifikovanou hodnotu, tedy frekvenční pásmo mezi dvěma frekvenčními body. s poklesem -3dB na horní a dolní hranici, což se nazývá výkonová šířka pásma.
6. Koeficient tlumení, hlavně pro nízké frekvence, je nesmírně důležitým technickým parametrem, který přímo ovlivňuje kvalitu basů. Jak všichni víme, čím větší kalibr reproduktoru, tím lepší basy, ale zvuk je často nepřirozený, zejména při nízkých frekvencích 100-400Hz, což může snadno způsobit zabarvení zvuku a lidé zní velmi nepřirozeně.
Při navrhování zesilovače přijímají inženýři některá technická opatření, jako je výběr více elektronek paralelně, nízký vnitřní odpor (úroveň miliohm) vysoce výkonných elektronek, zvýšení pracovního napětí, výběr vysoce kvalitních vodičů atd., aby se pokusili zvýšit koeficientu tlumení tak, aby mohl produkovat „elektrické tlumení“ proti setrvačnému pohybu reproduktoru, takže pohyb zvukové nádrže je synchronizován se zvukovým signálem a zvuková nádrž je vrácena do nulové polohy (tj. středové polohy) jako co nejdříve po skončení jízdního signálu. Tento blokující účinek je faktor tlumení (Damp Factor), D=Rs/Ri, Rs{3}}impedance reproduktoru, Ri= výstupní vnitřní odpor zesilovače, čím větší D, tím lepší synchronizační efekt zvukové pánve a signálu, tím čistší a čistší basy a lepší efekt přehrávání.
7. Rychlost přeběhu, rychlost přeběhu zesilovače výrazně ovlivňuje kvalitu a výkon přehrávání výšek. Čím vyšší je rychlost přeběhu, tím lepší je kvalita zvuku výšek a tím přesněji dokáže zachytit prchavé vysokofrekvenční informace. Špičkové zesilovače mohou dosahovat desítek až desítek V/us, zatímco zesilovače s nízkým a středním rozsahem to obecně nenaznačují. Hodnota tohoto konverzního poměru úzce souvisí s designem a materiály, ale neměla by být příliš vysoká. Pokud je příliš vysoká, bude produkovat ultravysokofrekvenční signály nad 20 kHz, které jsou pro lidské ucho neslyšitelné, což nejenže nebude mít žádný vliv na zlepšení kvality zvuku, ale může snadno spálit výškový reproduktor.
