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          關于音響的幾個問題

           后級的任務是將前級輸出的音頻電壓作功率放大,以期足夠推動音箱。

           

          作為一款現代化后級,應注意的地方包括輸出功率、失真度、頻率響應、訊噪比、阻尼系數、轉換速度及動態能力多項。

           

          以輸出功率計,當然以最大不失真連續功率(RMS)標準來量度最為妥當。一般又會以8歐姆負載于1千赫處量度,這種方式可視為一個實際而保守的參數。失真方面,關乎瞬態互調失真及諧波失真。

           

          在此阻尼系數,如前級般講究,這是決定功放控制單元能力的一項指標;而回轉率也與前級的作用相同。動態范圍是指后級于額定功率與削波(嚴重失真)功率之間的距離比值。過去不少電源設計院計較優的功放,于說明書上會列出動態范圍達2至3dB之數。這種動態余度對于額定功率輸出較低的后級而言,實用價值最大。

           

          后級功放的電路設計有多種,例如OTL、OCL及BTL。放大元件的應用又分電子管(膽)、晶體管(原子粒)Hybrid(膽混石)及集成電路。按工作方式又有甲類、乙類、甲乙類等,不一而足。

           

          可否列舉一些能互換的常用電子管型號?

           

          電子管產地遍及全球,分別來自中國、前蘇聯,也有東歐及美國等地方。其功能分別用于電壓放大,功率放大及寬頻帶電壓的放大。

           

          電子管互換表

          1.12AX7,6N2,5751,ECC83,4004

          2.12AVFA,6N10,6189,ECC82,4003

          3.6DJ8,6922,6N11,E88CC,ECC84 ,ECC88

          4.6CA7,6550,69279,KT88,KT100,EL34

          5.Bbq5,7189A,68-14,EL84,CV2975

          6.6CGF,6N6

          7.300B,4300B

           

          音響系統如何取得生動活潑的聲音效果?

           

          音響系統要重播生動活潑的樂器及人聲,功放,喇叭線與音箱的配合可被視為一個整體。

           

          音箱是整套系統唯一可發聲的環節。當中低音單元的振膜,相較于中、高音質量最重,故惰性最大,前進后不容易瞬速靜止,然后往相反方向移動。解決辦法除了改良音箱整體設計外,不離使用一臺具高阻尼系數(或稱相配)的功放加以策動。

           

          要計算功放的阻尼系數,必需以本身輸出阻抗值除以音箱的阻抗值(例如8歐姆)。比方說功放阻抗為0.05歐姆,即代表阻尼系數為160;4歐姆揚聲器只剩下80。事實上,功放與音箱的阻抗值,跟隨頻率升降而改變,這還未將喇叭線的電阻值計算在內,故此阻尼系數更低。

           

          假設喇叭線有0.7歐姆電阻值,加上功放的0.05歐姆即成為0.75之數,當除以音箱8歐姆后,就只乘下大概11的阻尼系數。當音箱為4歐姆時更低至5左右,實際應用上與功放說明書上,列出的數值相去甚遠。

           

          由些觀之,音箱的單元惰性高(高Q值),功放與喇叭線的內阻必定要低,才能取得較佳的單元控制力,反之音盆輕,反應快,甚至乎整個音箱設計皆傾向于低Q值,便合適一般阻尼系數低于20的膽機。的而且確有些音箱要配合阻尼系數低至25的膽機,才發出美妙的聲音來。

           

          至于阻尼系數應為若干才算最理想便沒有"官方答案",很多情況下主觀喜占了相當大的比重。但總的來說,音響系統聲音活潑生動才能接近真實,令人聽得起勁。

           

          可否說明正確的摩機論據與做法?

           

          摩機需根據理論去實踐,并且對不同器材施以不同手段。

           

          (A)CD機:一般廉宜CD機多使用精確度較差的運算放大集成電路,而這部分正好是影響聲音的關鍵所在。故需要為它們換用高速、低噪聲與寬頻的運放集成電路。頻寬要達到3MHZ或以上,這是基于數碼訊號流經數/模轉換器后,音頻訊號會產生大量超高頻噪聲,而低通濾波器的職責是濾去這些超高頻噪聲。倘若頻率不夠闊也不線性,音頻范圍(20KHZ以下)會回應這些非線性超高頻而帶來調制失真,聲音生硬。

           

          規格容許的情況下,適當加大靜態電流,讓工作狀態接近甲類,聲音更甜美動聽。同樣地,在元件耐壓允許下加大電壓,改善低電壓電源工作性能。分置獨立供電部分予模擬電路,并采取多重繞組,分別為各部分供電,從而能減數/模電路之間的干擾,也可藉此增強電壓。假若電源變壓器是裝設于印刷線路板上,就需要將它拆除,安裝給遠離數/模轉換器的機殼底板上。

           

          將電源電解質電容器數值予以加大,且并聯低數值金屬聚丙烯電容器,令聲音能量充滯,高頻開揚模擬電路電源退交連電容器及輸出交連電容器換用高質量品種。線路許可的話,倒不如直接廢除輸出交連電容作直接交連。聲音會更干凈音染更低。

           

          (B)前級:同樣更換發燒級運算放大器改善供電系統。后者是提升電壓,增強動態,將濾波電容器及環型變壓器的容量加大,檔次亦要很高,并且采用并聯穩壓或直流伺服穩壓供電,另外,退交連電容器、交連電容器及電阻器等,也可選擇補品,能改善訊噪比。分析力及音場重整。

           

          (C)后級:基于大電流與高電壓工作,電源供應尤為重要。改用大型環型變壓器及濾波電容器,同時并聯一枚小電容器在后者兩端,同時并聯一枚小電容器在后者兩端,這對于低頻能量和控制力,即連高頻分析力也甚有幫助。

           

          較廉價的功放,未級輸出靜態電流一般較低,故在散熱器容許的條件下加大電流,將工作狀態從乙類變為甲乙類。至于晶體管,可更換為音響專用的較大功率品種,但要注意耐壓及配對等參數。

           

          總的來說,正確的改進線路優點甚多,換用規格較佳的元件也能改善效果,但要切記不同品種的運算放大器及元件類,均有自己的音色,故摩機若除了要留意器材本身的既定規范,容許某程度的"摩"之外,還要小心逐步聆聽比較,未必需大量使用同一品牌的元件,是為大原則。最后,為器材動"大手術"所費不菲,當中值與不值人言人殊,宜酌量之。

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