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2009-4-9 13:51 jinerduo
台湾谷津DA&T音响器材综合帖(方便对DA&T有兴趣的烧友查阅)不定时更新

[font=宋体][size=3][color=black][b]DA&T Amtech A-15 (A-15R遥控版)          [/b][font=Verdana][size=2][color=#996633]A-15(A-15R)
[/color][/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]商品說明[/size][/font][font=宋体][size=12pt]:
[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15 [/size][/font][font=宋体][size=10pt]純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類綜合放大器設計概要[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]我們常在想該如何讓廣大的樂迷與音響朋友,以最合理的價錢購得一套絕對優質的音響系統?在現今音響市場一套前後級放大器,數十上佰萬已不足為奇,數佰萬的音響器材更是比比皆是,一套下來上千萬的組合還不見得是最頂級的。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]反觀大眾消費得起的盡是充斥著劣質與誇大不實的音響商品,於是我們常看到某某床頭音響標榜著斗大的字樣[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]3000[/size][/font][font=宋体][size=10pt]瓦,甚至[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]5000[/size][/font][font=宋体][size=10pt]瓦,也常看到號稱鋼琴烤漆的落地喇叭,居然用四根手指頭就能輕易移動!結果就是消費者購買回去之後一陣子[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]過了新鮮期[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]便不常使用,甚至變成居家擺飾品,因為這些音響商品所播放出來的聲音無法讓使用者滿意,甚至覺得吵雜。也就如此愈開愈小聲最後乾脆關掉。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]妥協與不妥協之間[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]誠然!![/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]要把聲音品質做好不容易,何況在有限的成本限制之下,想要完成優秀的作品更是難上加難,畢竟高級音響產品僅能算是小眾市場不可能大量生產以量制價,難道這就是高級音響的宿命?如此惡性循環之下越來越貴、越來越少人用得起?[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]於是我們決定打破原有的思維邏輯,在妥協與不妥協之間找出一個平衡點,首先為了能擁有絕對優秀的重播品質,我們必須開發出既單純又同時兼具超高性能的線路架構,放棄不必要只為奢華的浪費。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]在漫長的思索過程中我們陸陸續續訂出一些[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的原始概念[/size][/font][font=Verdana][size=10pt] : [/size][/font][font=宋体][size=10pt]如純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類工作,將失真降到最低,可以容易的更換零件滿足聲音再升級的需求,設定適用合理的輸出功率,捨去可能一輩子都用不到的功能,外型的設計必須同時兼具合理與創意[/size][/font][font=Verdana][size=10pt].............
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]經過不斷的討論、更正、修改、測試、聆聽、十八個月之後,[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的雛型終算完成,我們興奮地迫不及待想告訴大家,一部為純音樂而誕生的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]將與您見面。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]值得一再深思的設計觀念[/size][/font]

[font=宋体][size=10pt]在解說[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的設計概要之前,我們想先針對坊間現今流傳的一些觀念提出我們的看法,給大家做個重新思索的參考。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]近些年來,音響業界流傳著許多[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]新[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]觀念,我們也常在一些文宣或評論中一再看到這些設計觀念的被運用,他們所說的是真的嗎?這些新觀念全然都是對的嗎[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]?[/size][/font][font=宋体][size=10pt]是好聲唯一途徑嗎?[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]線路愈簡單聲音愈好[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]? [/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]當今複雜的線路結構幾乎已被認定是聲音劣化的原罪,然而電子線路設計師為何要使線路變得複雜?難不成他們不懂?[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]事實上當一種線路結構無法滿足設計師的要求時,設計師便會使用一些線路技巧或補強其線路結構以求得他想要的特性,線路開始變得愈來愈龐大,問題也從這裡開始。例如:單一個電晶體所構成的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]C C ([/size][/font][font=宋体][size=10pt]共集級[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]放大器,因為米勒效應的關係其頻寬會受限,如果將[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]CC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]放大器與[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]CB([/size][/font][font=宋体][size=10pt]共基[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]放大器相結合組成所謂的串疊放大器,由於米勒效應被大幅的降低所以其頻寬會比原來的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]CC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]放大器好上很多,還有,一個簡單的電源電路僅做整流濾波,其漣波因數是很高的,這些漣波有可能被放大輸出,為了使電源更乾淨,所以加上了穩壓電路,如此漣波就可以大幅降低,聲底也會愈乾淨[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]..........
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]表面上來說補強之後的線路,似乎都使特性變好了,但聲音確不見得全面變好,因為太多級放大,使相位開始漂移,導致線路變成有條件的穩定,也間接增加了許多高頻失真。穩壓器雖然可以使漣波變得乾淨,但也可能增加了電源內阻,導致聲音有被壓縮的感覺。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]既然如此線路補強之後不會比較好,那不補強豈不更好?這是後來很多人的看法,事實上事情沒那麼單純,簡單的結構必須仰賴極優秀的零件才有可能獲得較好的放大品質[/size][/font][font=Verdana][size=10pt],[/size][/font][font=宋体][size=10pt],甚至有些問題即便使用再好的零件,也不可能改變其先天架構的缺陷。例如[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]:某一知名的放大器,其架構為兩級放大,[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]一個差動放大加上一個功率放大[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]經分析其線路並考究其使用之零件,發現其電壓增益不會是問題。但電流增益可能是一個盲點,兩級放大的電流放大率可能僅在數千倍之間,這樣的電流增益對前級而言可能是個較重的負擔,也可能使前級增加失真。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]以上這幾個簡單的例子,只是放大器設計常見問題的冰山一角,不過它卻透露出一個重要的訊息,一味的要求特性不見得可以使聲音品質全面提升,一個優秀精妙的設計是必須經過審慎精密計算的,更重要的是,設計者必需完全清楚他在設計什麼,必竟設計一部發射機與設計一部音頻放大器,其考量的基礎是不一樣的,這也就是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Technology [/size][/font][font=宋体][size=10pt]與[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Now How[/size][/font][font=宋体][size=10pt]最大的差異。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]零件愈少聲音愈好[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]? [/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]很多人認為多一個晶體就是多一個污染,多一個電容就是多一個限制,多一個電阻就是多一個壓縮[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]…….[/size][/font][font=宋体][size=10pt]那麼到底零件要多麼少才是最好?零件少真的比較好嗎[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]?[/size][/font][font=宋体][size=10pt]昂貴的零件真的可以使聲音等值的提升嗎?[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]一般而言零件使用的多寡取決於放大架構的複雜與否,先前我們提到複雜線路幾乎被認定是使聲音劣化的原罪,因此連同看到[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]PC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]板上滿滿的零件也被認定是複雜線路,每個人心裡開始盤算著訊號經過這麼多零件,聲音肯定被嚴重的污染、壓縮。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]事實上並不是每一個零件都會流過聲音訊號,有一部份零件是在提供主放大器有更良好的工作條件,有一部份則是使線路更穩定。他們沒有絕對的立場使聲音變好或變不好。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]零件確實會改變訊號,零件與零件間各別特性的交互影響確實會使問題變得更複雜,這並不代表零件少問題就會少,反到是零件少先天因素已決定一切,無法透過修正使失真降低,結果我們聽到的是染色嚴重的聲音[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]有些時候人們是比較能接受有音染的聲音[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt],如全對稱與非對稱線路在同樣放大級數之下,全對稱顯然要比非對稱的零件多上許多,在失真方面只要經過配對,全對稱的失真也比非對稱低上許多,然而在實際聽感上,非對稱由於偶次諧波失真較多,反而讓人感覺聲音具有韻味,更令人討喜。最後的決定權將操控在消費者,到底是要低失真的原汁原味,還是帶有一些美麗失真的韻味。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]至於昂貴的零件其特性不見得就是好,也不見得就適用。唯一可以肯定的是比較有身價,能創造出更多附加價值。但不可否認有些零件的確非常好也非常貴,只要懂得運用確實能有更上層樓的效能。重點是要懂得運用才能夠紅花綠葉。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]完全無負回授[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]講到負回授這個字眼肯定很多人會說最好就是沒有負回授。然而這對線路設計師而言,肯定是一項頭大的問題。沒有負回授放大線路可以正常工作嗎[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]?[/size][/font][font=宋体][size=10pt]負回授真有那麼罪過嗎[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]?
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]相信現今音響界沒人會再標榜負回授的好處了,因為它似乎早已惡名昭彰。說到負回授我們不禁要想有多少消費者甚至評論員了解其真正奧義。在這裡我們無法用微電子學的方式來說明,必竟那非數十堂課能解決的課題。簡單來說[/size][/font][font=Verdana][size=10pt] : [/size][/font][font=宋体][size=10pt]具有放大功能的主動元件,為了達成期望的放大性能,將輸出訊號與輸入訊號相比較,並取得適當的比值,再將此比值運用線路技巧與數學運算置於線路回路中。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]因此回授的方式有很多種[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]在微電子學中將這些回授方式歸納成四大種類[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]又音響放大器往往不會只有一級,因此除了每一級可以自我回授也可以多級一起回授、更可以單級與多級同時均回授。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]簡而言之,放大器如果沒有負回授則放大器將處於元件特性的極限狀態,也就是接近開關的狀態。其實這並非音響放大器所能使用的,而音響業者聲稱的無負回授大多是指狹義的部份,也就是從最末級回傳到最初級的這個回授路逕,換言之線路本身還有其他回授方式。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]沒有幾家公司會像[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]K[/size][/font][font=宋体][size=10pt]牌公司直接在技術手冊載明負回授[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]8dB[/size][/font][font=宋体][size=10pt],它的線路複雜度與零件使用量也是高的嚇人,似乎沒有人會說它不好,唯一覺得不好的可能是一套[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]550[/size][/font][font=宋体][size=10pt]萬的售價,令人難以親近。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]我們要說[/size][/font][font=Verdana][size=10pt] : [/size][/font][font=宋体][size=10pt]負回授不是原罪,不良的線路設計導致放大器內部已產生嚴重失真、相位嚴重漂移、頻寬嚴重不足[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]……….[/size][/font][font=宋体][size=10pt]。偷工減料的想要利用負回授一併解決,結果得到的是更悽慘的下場,必竟負回授不是萬靈丹。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]真空管比晶體好,晶體又比[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]好[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]?[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]關於這點可能有很多資深音響玩家不見得認同,但不否認有大多數人是這麼認為:[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]怎麼比得上真空管的聲音!半導體、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]制品的聲音真有這麼差嗎?[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]真空管有一個非常特殊的優點與非常特殊的缺點,這是真空管在聲音部份能屹立不搖的主因。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]一是非常高的輸入動態範圍,一是大量的偶次諧波失真。另外一個與聲音無關的特點也是主要賣點:幾顆會發亮的燈泡,而且還可以發出聲音,有點不可思議,但不管如何外型就是美。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]真空管的高輸入動態範圍,半導體幾乎難以比擬,除了[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]JFET[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]MOSFET[/size][/font][font=宋体][size=10pt]可約略抗衡之外,[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Bipolar[/size][/font][font=宋体][size=10pt]雙極性電晶體根本免談。輸入動態愈高聲音將呈現愈飽滿。另外真空管的缺點:很高的偶次諧波失真,雖然是缺點,但卻付予聲音有更多老老的韻味,其實這也是一種美。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]奇怪?時代愈進步怎麼會愈做愈差?其實不然,真空管做得到的,半導體在有深厚技術的設計師手上一樣能做得非常好,甚至更好。至於半導體辦得到的真空管則可能有很大的困難,如數十伏特的高迴轉率、相當低的失真[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]………[/size][/font][font=宋体][size=10pt]想想!!在現今音響世界是不是最頂級的放大器,幾乎都是半導體製品。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]至於[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt],很多人會嗤之以鼻,但我們希望大家用另外一個角度來看[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt],[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]是在同一晶片中同時製造多個半導體使之成為一個積體電路,理論上由於在同一晶片上製造,所以每個半導體的參數可以做到很接近[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]比配對還準[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt],又晶片本身非常小,所以個半導體間的距離短到用顯微鏡才看得到,淺佈電容與雜散電容,這些不要的東西更是小到不可思議[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]……..[/size][/font][font=宋体][size=10pt]在這麼多優勢都集合在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]身上,您還認為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]不好嗎?[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的種類非常多,我們要討論的運算放大器[/size][/font][font=Verdana][size=10pt](O.P.A)[/size][/font][font=宋体][size=10pt]就是其中一類,事實上[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OPA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]早在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1979[/size][/font][font=宋体][size=10pt]年[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]NS[/size][/font][font=宋体][size=10pt]這家半導體公司,就曾發表一顆迴轉率高達[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1000V/us [/size][/font][font=宋体][size=10pt]以上的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]LH-0032[/size][/font][font=宋体][size=10pt]與[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]6000 V/us [/size][/font][font=宋体][size=10pt]的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Buffer([/size][/font][font=宋体][size=10pt]緩衝器[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt],這種恐怖的規格時至今日,分體式晶體想達到恐怕還是一件難事[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt],何況[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]27[/size][/font][font=宋体][size=10pt]年前,[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]就已經辦到了,所以[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]可說是實不為也,非不能也。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]不過大家會認為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]不好也不是沒有原因,首先這些高規格的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]許多是用於航空、軍用,所以一般商家是買不到的,要不然就是貴的很,就[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]LH0032[/size][/font][font=宋体][size=10pt]而言在當時數千元一顆,如果向原廠[/size][/font][font=Verdana][size=10pt](NS)[/size][/font][font=宋体][size=10pt]訂貨一次還得買個數[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]K([/size][/font][font=宋体][size=10pt]千個[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt],可想而知沒有幾家廠商用的起。由於無法接觸這些高規格[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt],大家僅能聽到普通如[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]4558[/size][/font][font=宋体][size=10pt]之類迴轉率僅[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]2V/us[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt],無怪乎大家會認為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的聲音不好,在當時能用到[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]NE5534([/size][/font][font=宋体][size=10pt]迴轉率約[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]13V/us)[/size][/font][font=宋体][size=10pt]已算是相當迷人了,想想西德某[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]M[/size][/font][font=宋体][size=10pt]牌就是用[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]NE5534[/size][/font][font=宋体][size=10pt]為放大中心,製造出一部驚為天人的前級,當時要價[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]48[/size][/font][font=宋体][size=10pt]萬,似乎沒有多少人會說不好聽。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]所以請大家放下成見,其實不管是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、晶體或真空管都可發出迷人的聲音,問題還是在於設計師是否有足夠的內涵與功力把元件特性發揮出來。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]單純的線路架構,極度要求的高性能:[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]我們不能因為平價而隨便設計,這有違我們的初衷,所以我們決定把[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]推向一個極限,除了電壓增益的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]可以選配之外,後面的電流增益級才是重頭戲。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]這個簡單到不行的架構就是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的主要放大概念,[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Av(GAIN)[/size][/font][font=宋体][size=10pt]指的就是以[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OPA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]為中心的電壓增益級,而[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]AI(BOOSTER)[/size][/font][font=宋体][size=10pt]則是一個高輸入阻抗、高迴轉率、高電流增益的純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類電流放大器。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]我們刻意將電壓放大與電流放大完全分開,這樣可使[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OPA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]處於最佳的工作狀態,並且不會因為太多級回授產生的相位漂移,造成不穩定現象。而[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]AI[/size][/font][font=宋体][size=10pt]部份則處於隨藕器狀態,沒有電壓增益,又是純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類,因此頻寬幾乎可以直達半導體的標稱規格,並且幾乎不會產生不必要的失真。簡而言之此架構也就是一個標準的終端無負回授式的功率放大器。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]關於電壓增益級[/size][/font][font=Verdana][size=10pt](AV) [/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
OPA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]運算放大器是這裡的主要中心,用晶體或[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]FET[/size][/font][font=宋体][size=10pt]一個一個推砌起來的電路,固然可以達到相當理想的特性,但線路勢必複雜很多,成本及工時也勢必居高不下,因此我們決定用[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]來取代,誠如前面所言,良好的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]其性能一樣不可小覷,但設計時我們卻遇到一個小問題,那就是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OPA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]有分[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Single[/size][/font][font=宋体][size=10pt]與[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Dual[/size][/font][font=宋体][size=10pt],也就是單[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]與雙[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt],這兩種[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]其外型雖一樣但接腳卻大不同,一開始我們真不知該以何為主,最後經討論我們決定讓它兩者都能使用,於是我們再規劃[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]PC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]板時,將兩種[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]一起劃上去,您可以在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]PC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]板的正中央看到左右各[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]3[/size][/font][font=宋体][size=10pt]只[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]座卽是,也就是說不管您手上的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]是單[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]或雙[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt],只要照著[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]PC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]板上的指示插即可。值得注意的是不可以單[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]與雙[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]同時插入使用。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]OPA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的選擇:[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]成本上的考量隨機附贈的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]是德州儀器出品的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]TL072[/size][/font][font=宋体][size=10pt],其迴轉率有[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]13V/us[/size][/font][font=宋体][size=10pt],不算很好但也不差,您可自行購買其他[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]作為升級替換,以求得更好的性能與聲音,以下我們列出一張表格,這是我們已測試過,確定可以使用的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt],有興趣您可以自行試著超級比一比。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]您將發現許多樂趣,不過我們在此強調!!更換時一定要將電源關閉或由技術人員替您更換,以免造成燒毀的可能。[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
Single [/size][/font][font=宋体][size=10pt]單[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP Slew Rate Dual[/size][/font][font=宋体][size=10pt]雙[/size][/font][font=Verdana][size=10pt] OP Slew Rate
HA17741 1V/us
RC4558 1.6V/us
TL061 6V/us TL062 6V/us
TL071 13V/us TL072 13V/us
TL081 13V/us TL082 13V/us
OPA27 1.9V/us
OPA37 11.9V/us
OPA132 20V/us OPA2132 20V/us
OPA604 25V/us OPA2604 25V/us
OPA627 55V/us
OPA637 135V/us
EL2044 325V/us EL2244 325V/us
EL2045 275V/us
AD827 300V/us
NE5534 13V/us NE5532 13V/us
PS.[/size][/font][font=宋体][size=10pt]當您意圖更換未列於上表的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]時請務必先告知我們,我們將進行審核與測試,以確認您所指的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]IC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]是否能相容。[/size][/font][font=宋体][size=10pt]關於電流放大器[/size][/font][font=Verdana][size=10pt](AI) [/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
AI[/size][/font][font=宋体][size=10pt]是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]另一個重心所在最精采的設計也在這裡。[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的輸出電流一向不大,約在數[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]到數十[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]之間,雖然[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]有數十[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的輸出能力,但使輸出的電流愈大一般而言[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的失真也愈大,因此在銜接[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的輸出也就是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]AI[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的輸入級,我們把輸入阻抗上調到[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]100K[/size][/font][font=宋体][size=10pt],換言之[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]所輸出的電流僅需[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.155mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt],[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]如此[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]可在非常輕鬆低失真的狀況之下快樂工作。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]一方面這個輸入級,除了要有高輸入阻抗,更要有高的輸入動態範圍,以及低輸入電容。在這裡我們試過各種可能的阻態與零件,最後我們還是選擇了比電晶體貴上數倍也較難取得的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]JFET[/size][/font][font=宋体][size=10pt],雖然貴但貴的很值得。[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
FET[/size][/font][font=宋体][size=10pt]有很多優點但電流增益卻不若雙載子電晶體理想,因此推動級我們則採用[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]2SA1837[/size][/font][font=宋体][size=10pt]與[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]2SC4793[/size][/font][font=宋体][size=10pt]這對高增益,高[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Ft([/size][/font][font=宋体][size=10pt]截止頻率[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])200Mhz[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的中功率作為主要推動級,至於功率級[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]MOSFET[/size][/font][font=宋体][size=10pt]則是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類放大工作極理想又穩定的零件,然而[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]MOSFET[/size][/font][font=宋体][size=10pt]就是比晶體要貴上許多,不過套一句老話,貴的值得。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]整個完成後的電流增益級其電流增益超過參佰萬倍,如此高的電流放大倍率也代表著輸入一有微弱的訊號變化,輸出均能快速適切的反應在喇叭上。因此傳給喇叭的每一個音符,都是飽滿活躍的。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]當然整個[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]AI[/size][/font][font=宋体][size=10pt]級要求的不只如此,由於[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]AV[/size][/font][font=宋体][size=10pt]級[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的使用有可能是非常高性能的如:[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]LH0032 SR[/size][/font][font=宋体][size=10pt]≧[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1000V/us[/size][/font][font=宋体][size=10pt]。所以[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]AI[/size][/font][font=宋体][size=10pt]級必須能夠完全對應,否則性能將大打折扣。要將迴轉率做到超過[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1000V/us[/size][/font][font=宋体][size=10pt]。對分體式元件而言絕非易事,這須要相當優秀的零件與正確的線路架構。值得高興的是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]辦到了,我們下足了苦心勢必要把最難的部份做好,超過[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1000V/us[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的迴轉率讓聲音活了起來讓音樂情感完全釋放。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]至於純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類的低失真我們想無需再太多解釋[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]有興趣的朋友請參考[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-50[/size][/font][font=宋体][size=10pt]一文[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]。純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類所產生的熱幾乎是一個穩定值,不會因為音樂訊號的大或小而改變。我們不想運用小技巧來製造美麗的失真,必竟聲音的原貌才是最具穿透力的。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]關於[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]15W[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]這個功率輸出值或許很多人會懷疑,會不會太小了推得動落地喇叭嗎?資深的音響迷會告訴您,純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]15W[/size][/font][font=宋体][size=10pt]夠了。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]站在設者的角度我們有必要把為何設計成純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]15W[/size][/font][font=宋体][size=10pt]做個說明。首先!純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類的低失真是我們想努力保留的特點,換言之如果不是為了純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類,[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]要做到[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]150W[/size][/font][font=宋体][size=10pt]都不成問題,然而功率愈高對實際的播放品質並不會有絕對正面的提升,再考量一般家庭聆聽音樂的使用,搭配效率[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]90dB[/size][/font][font=宋体][size=10pt]以上的喇叭已能夠產生足夠的音壓。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]功率是提供音壓大小的保證,推不推得動喇叭則是電流的問題。[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]所使用的環型變壓器有足足[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]400VA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的能量,應付[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]15W[/size][/font][font=宋体][size=10pt]所需的電流絕對綽綽有餘。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]如果要保留純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類又要高功率,那肯定與原本的構想有著天壤之別。體積、重量、成本、製造難度都增加好幾倍[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]…….[/size][/font][font=宋体][size=10pt],想想[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-50[/size][/font][font=宋体][size=10pt]它是純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]50W[/size][/font][font=宋体][size=10pt]。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]再者,[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的電壓增益是以[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]為中心,為了使[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]能工作於單純的放大狀態避免產生不必要的失真,我們放棄追加一些功率而帶來的缺點,如此[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]得到了更完美、更令人動容的重播表現。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]實際聆聽[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]搭配效率[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]89dB[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的落地喇叭或許您會驚訝,這哪是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]15W[/size][/font][font=宋体][size=10pt]而已,如果這只有[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]15W[/size][/font][font=宋体][size=10pt]那某某床頭音響號稱[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]5000W[/size][/font][font=宋体][size=10pt]會是如何?[/size][/font]
[/color][/size][/font]

[[i] 本帖最后由 jinerduo 于 2009-4-10 11:46 PM 编辑 [/i]]

2009-4-9 13:58 jinerduo
DA&T Amtech CD Player 1

商品名稱:
Player 1
商品說明:
DA&T之Amtech一直以來以設計並製造出優質且平易近人的高級音響系統為宗旨,向來要把音響產品製作的很好不難,但要在一定的成本約束之下則非常困難,在物價高漲的今日這無疑是緣木求魚。對CD播放器而言,CD片資料被雷頭取出的完整與否,直接關係著聲音的良莠程度,因此如坦克車級的轉盤在高級CD播放器中可謂屢見不鮮,但這也意味著其造價高不可攀。 打破思維 CD Player 1讀取方式並非一般的CD承盤結構而是採用DVD ROM,CD Player 1之內部程式系統會去監測雷射頭所讀取的每一筆資料 ,並將之儲存於暫存記憶體中,而且每一筆資料均會多次讀取並與暫存區內的資料逐一比對,直到找出最理想的資料碼再送給D/A轉換器。這個方法雖然亦無法保證所得的每一筆資料均與原始資料(錄音後置作業之原載資料)完全相同,但比起一般CD轉盤隨取隨用的讀取系統卻會好上一大截。一般的CD播放器其線路結構不外乎雷射頭、數位濾波器、數位接收器、數位類比轉換器與與線性低通濾波器等..。資料碼的不完整一般來自三種可能:一是雷射頭讀取時的漏失,二是由時基誤差所產生的漏失,三是CD片本身的刮傷或受損。前二項對聲音的影響最嚴重,因此在CD播放器的技術文宣中常可見如使用某某知名雷射頭、轉盤多麼穩固以及對時基問題如何下對策等(如dcs另外做一台時基產生器則是一個良策不過這也斷定著它勢必不便宜)而CD Player 1利用暫存區的比對方法以及相同時基對策一樣可以得到極為準確甚至更精確的資料完整度,同時可以免除昂貴的製造成本。 回歸線性 聲音是一連串的線性資料,利用數位的方式來儲存聲音訊號可大幅降低失真,但不幸的也同時帶來一些新問題:高頻域數位諧波。資料碼經D/A轉換器之後便回到線性狀態,但仔細檢驗其線性資料則會發現多出了很多原本不該存在的諧波訊號。這是因為聲音在數位化與線性化的記錄與轉換過程中被加進了高頻域數位諧波,由於取樣頻率的關係越是高頻受影響的程度也就越嚴重,這也就是大多數CD播放器毛燥不堪的原因。絕不多數的CD播放器都會在聲音輸出端施以低通濾波器來克服上述問題,然而一般簡單的低通濾波器因斜率不足之故,所以效能有限,加上經過濾波器之後相位無法得到理想的控制使聲音品質變的惡劣。這些無法除去的高頻域諧波雖然大多在20Khz以上,理論上人耳聽不到但實際的結果確會造成後端器材(前級、後級)做無謂的功,而這無謂的功卻極有可能造成聲音品質惡劣的原兇,原因在於所有的放大器都具有非線性放大現象,所產生的互調與暫態失真,就會將這些人耳原本聽不到的聲音變成可聽聞的失真。在CD Player 1我們採用一門特別的線路技術:聲頻處理器,簡言之即使在聲頻處理器的輸入端送入13Khz的(數位波)方波,而在處理器的輸出端則會呈現完整的13Khz正弦波(線性波)。因此所有的數位訊號及其夾帶的高頻數位諧波將不復出現在線性輸出端,如此使聲音變得純淨自然。我們運用新的技術與概念,將平價器材發出優秀的聲音品質變成一種可能,一如A15,Amtech將努力的實行它。

2009-4-9 14:05 jinerduo
A-25隨藕式純A類綜合擴大機

A-25隨藕式純A類綜合放大器       [font=Verdana][size=12pt]A-25[/size][/font][font=宋体][size=12pt]隨藕式純[/size][/font][font=Verdana][size=12pt]A[/size][/font][font=宋体][size=12pt]類綜合擴大機[/size][/font][font=宋体][size=12pt]設計概要[/size][/font]
某些時候堅持不見得是對的。但某些時候堅持卻是進步最重要的支柱。對現實主義者而言,堅持是一種不著邊際的不切實際,然而對完美主義者而言堅持卻是一種精神。不可否認,今日的種種進化都是先人用堅持一點一滴的累積、貢獻出來的。
一、對規格更深沉的認知:
想超越就必須瞭解現狀。很多資深音響玩家會懷疑,數碼科技每日躍進,音響器材的規格愈來愈好,為何整體重播效果卻無法得到相對的滿足?到底音響科技是在進步還是只是在原地踏步。很多人開始強迫自己的耳朵去認同新產品,規格漂亮,聲音也一定更好。然而大多數人的內心還是糾戰著一個問題,新產品到底那裡比較好?為什麼聽了半天總覺得有差異卻不知好在那裡。
以下我們就舉例幾則例子,以規格為出發點、以人耳為中心來進一步解悉,證明您的懷疑是有道理的。
(一)、DVD的規格比CD好,卻普遍被認為DVD沒有CD好聽;CD的規格比LP(黑膠唱片)好,但仍有大多數人認為LP播放的音樂品質比CD更令人動容。雖然LP的噪音多了一點,在這裡我們代入兩種規格:動態範圍(Dynamic Range)與訊噪比(S / N Ratio)。在CD與LP兩者相較之下CD的動態範圍可達96dB(分貝)而LP的動態範圍僅90dB(分貝)左右;在訊噪比部份,CD的訊噪比(S/N)可輕鬆跨越-100 dB以上而LP則小的可憐,一般僅90 dB以下。從以上兩個規格都可看出CD比LP好,但事實上仔細分析之後,LP的聲音之所以較有感染力不是沒有原因的。首先LP在500hz以下其噪訊確實比較大,但在人耳敏感的音頻範圍1K~10Khz其噪訊底層卻比CD來得更低,甚至可達-96 dB以上而CD在這部份則僅-88 dB,這也是為什麼LP的細節比CD豐富的原因。
至於動態範圍是附予音樂活生感的重要因素。不過,人耳並不需要天天聽最大聲與最小聲的絕對比值。反而是相對動態(Relative Dynamic)訊號與訊號間的相對強弱對比才是更重要的層面。而在相對動態的實際測量LP卻比CD高出許多。這也是為什麼LP的聲音比CD更活生更具穿透力的主因,雖然在全頻(20~20Khz)全頻段的規格測試中LP不如CD但重點是人耳並不太需要20hz以下或20khz以上的頻率。至於DVD:絕大多數的資料都必須拿來記錄影像而聲音的資料僅10%以下,無怪乎聲音的表現不盡人意。
(二)、講到頻率大家都會聯想到頻率響應(Frequency Response)。自從DVD、SACD、DVD Audio相繼問市之後,頻寬的競賽似乎就沒有止盡的一直往上要求,大家都在比誰的喇叭、擴大器頻寬比較寬,因為大家都知道SACD的頻寬可達100Khz,為了對應擴大器的頻寬被要求也要最少100K以上,喇叭高音單體也必須隨潮流30K、40K甚至100Khz..。
很多人認為頻率響應愈高,高頻的延伸會更好,甚至期望高頻的量感也會愈豐富,其實這與頻寬的設計要求有些出入。例如:FM收音機頻寬也不過只到16khz,似乎沒多少人會認為其高頻不足;稍早之前的擴大機其頻寬標示也不過20hz~20khz±3 dB也沒多少人反對其高頻延伸不足;既然如此,現在的頻寬要求動不動就是上百khz其目的何在?有何利與弊?
這是一個極複雜的問題,首先我們要先認清人類的聽覺頻寬有多少,一般而言20hz~20khz是公認的極限,實際上大多數人僅能聽到16khz頂多18khz,而且12khz以後正常人的聽感已明顯變弱。也就是說即使聽到16khz人耳能感受的音壓也非常細微;至於20hz以下的超低頻用肉眼就可看到低音單體的劇烈振動,但實際上人類的耳朵卻很難感受得到,有人會很高興的說:[我聽得到]。事實上您聽到的可能不是20hz而是揚聲器因失真分裂而產生的複頻40hz或80hz。
既然人耳的極限為20hz~20khz,那麼頻寬的向上要求有何目的?
首先:頻寬的向上要求是為了使20khz以內的失真與相位差降低,第二為保留完整的諧波成份,第三是增加線路的穩定性。可惜的是市面上很多產品僅顧及到頻寬的要求而忘了真正的重點導致主要聆聽的範圍特性反而變得更差。因此這種本末倒置的商品還不如早期僅致力於20~20khz的產品。再說頻寬增加了也意味著很多不必要的諧波將被複製放大或自我產生造成相互調變而使聲音變得更毛噪吵雜。
所以增加頻寬是件好事,但如果設計方向錯了或不懂如何解決問題僅一味的增加頻寬那絕非正確。其實早期的設計師也想到了這一點如:Mark Levinson的一代名機No20.5在解除限頻之後發現其增益頻寬積(GB)竟高達數Mhz然而設計者反而將頻寬限制在20~20khz±3 dB。由此可見正確的設計觀念是很重要的。
(三)、優秀的放大器其實不太在頻寬上作文章反而注重的是迴轉率(Slewing Rate),資深的設計師大都知道我們上述有關頻寬的問題,因此他們更要求的是如何在不增加失真的情況下增加線路的迴轉率。因為這代表著線路對訊號的反應速度,速度愈快愈能完整呈現訊號在各種不同頻率的原貌,(在A-50一文我們曾提到迴轉率與實際聽感的相對比較,有興趣的朋友請自行查閱)。
(四)、失真!!現今的音響技術放大器的失真幾乎都相當低,甚至常可以看到0.001%以下的規格,然而失真低又不見得更好聽,表面上看來好像沒什麼道理。其實失真是一門大學問,在此我們把失真分為狹義和廣義兩個部份,首先狹義的部份:用目前測量的規範與測量儀器所量測出來的數據,如THD(總諧波失真)ID(內調失真),TIM(暫態互調失真)等。然而一般消費者能看得到的大多只是一個數字如:0.01%,這個數字是很抽象的。甚至無法代表實際的內在(或者我們該說整個量測規範及標稱法太古老了)。失真的分析到最後不外乎是諧波增減的問題,然而諧波成份有分奇次與偶次相對比例的問題,光從這點就無法用一個數字來表示,人類研究家早就發現人對奇次諧波與偶次諧波的反應是絕然不同的。簡單的說如果是偶次即使是1%甚至10%人類的聽覺也不會覺得有多大的痛苦,只會覺得聲音好像變了,反之如果是奇次那怕只有0.1%人耳都會覺得不舒服。因此當我們看到THD=0.01%的數字我們並無法得知其諧波成份更徨論成份的比例與分佈情形,簡而言之這個數字僅供參考並非絕對比較值。這也就是有些器材失真不低但依然好聽,有些則失真不高但很難聽的原因。理想上我們會期望失真低而且其成份為偶次遠大於奇次甚至分佈的範圍愈小愈好,最好是無諧波成份。
廣義的部份:不像真的就是有失真,這個答案很好但無法分析,在此我們依然引用諧波的方式來做概略說明;例如大提琴拉出單一弦音,它在波形分析中會出現一個主波及數個諧波,這些波同時組合在一起就成為您所聽到的聲音,如果在重播當中這些諧波的結構比例變了,那代表您所聽到的聲音不再是原來的樣子,在現實中這是肯定存在的,因為世界上幾乎沒有一個喇叭在一個空間內能完全得到平坦的響應並且不產生多餘的諧波或共振,這也就是每一款喇叭都有其不同音色的主因。當然也意味著喇叭與空間有絕對的關聯性。
(五)、談到喇叭有一樣規格大家一定不陌生那就是阻抗(IMPEDANCE)。一般而言常聽到如8Ω、6Ω或者是4Ω。這些阻抗與擴大器搭配會有何關聯?
以100W(8Ω)的擴大器而言,理論上當喇叭阻抗下降一倍(4Ω)則放大器必須輸出200W,也就是放大器的輸出電壓不變電流增加一倍。換個角度也就是8Ω時放大器必須輸出5A峰質電流;4Ω時放大器則必須輸出10A的峰質電流。如果事情是如此單純那麼搭配就不再是一門學問。事實上放大器因為有內阻的存在導致功率輸出不可能百分之百倍增,有一部份的功率會被內阻消耗掉進而轉換成放大器的熱能。因此實際上頂多只能接近200W不可能等於200W;如果放大器的內阻很大或者電流供應不足那事情將會變得很複雜,因為沒有一個喇叭其阻抗是恆定質,說得更直接點,一般8Ω喇叭其阻抗會隨著不同頻率而產生不同的阻抗變化,有可能在5~30Ω間變化,8Ω只是個平均值,而4Ω喇叭則可能在2Ω~30Ω間變化。我們剛剛提到4Ω時放大器必須輸出10A,那2Ω呢?當然是20A。如果該放大器無法輸出此電流或內阻過大則功率勢必往下掉,也就產生了推動不良或無法推動而跳機。
放大器的內阻在規格上常以阻尼因素(Damping Factor)來表示,阻尼因素越高代表著內阻越低,驅動能力也越強,但有些人不太喜歡阻尼太高,那是因為放大器的控制力太好,導致喇叭的低頻收縮太快太乾淨,產生在聽感上的不習慣,覺得低頻太少或太短,往往這不是放大器的錯,而是喇叭設計的問題。一個優秀的喇叭是應該能夠表現極快速又低沉無染的低頻而不是渾渾糊糊的假性低沉。如此才能體會音樂的精采之處。
說了這麼多!我們要闡述的意識是:規格是很重要的,是有其價值的。問題在於我們對規格的認識有多少?是否真的瞭解規格的奧義,而我們最怕的是一個不認識規格的人在大肆否認規格存在的意義,因為這將毀掉先人的智慧也將毀掉未來進步的基礎。
當純A類不再是純A類:
純A類的優點在此我們不再贅述敬請參考A50一文。為什麼純A類會不再是純A類?先前我們提到喇叭的阻抗並非一恆定值;而純A類的設定是依負載來計算的。例如100W(8Ω)其峰值輸出電壓為40V,最大輸出電流為5A。因此其靜態電流應設定在2.5A,同理如果負載阻抗為4Ω則其靜態電流應為5A,如果是2Ω則應為10A,或許您會認為為何不乾脆把靜態電流設定在10A?事實上如果是這樣則其消耗功率將會高達2000W以上相當於2台電鍋同時在煮飯,而且產生的熱能更是需要龐大的散熱器來散熱,這是很浪費而不切實際的,況且煮飯頂多十幾分鐘,而聽音樂可能長達數小時,所須的電費更是可觀。
因此純A類絕對可能不再是純A類,唯有不斷的隨藕適時改變靜態電流才有可能讓放大器永遠處於純A類狀態得到全頻域永遠的低失真。然而當事情發生了再來調整已經太慢,就好像獅子大開口才給他食物一樣,在獅子大開口之前其實獅子已經餓壞了。要嘛就讓它更完美,在事情未發生之前就先補足電流就如同獅子還沒餓就餵食,這樣獅子就不會呈現極端的攻擊性,除非您威脅到它的生存。而A-25的革命性設計出發點就在於此。
A-25放大器的基本真髓
一如往常我們會將各級放大設計到最合理,因此重點就會落在BIAS(偏壓電路)身上,我們花了很長的時間在設計BIAS如何自我調整呈現永遠的純A類,一方面要對應喇叭阻抗隨時調整一方面更要再訊號未反應到喇叭之前先預置適當的偏壓,使功率級的能量轉換進乎完美,諧波成份盡乎理想。說穿了就是:訊號一有變化就先提升電流然後再比對喇叭阻抗的變化取得最佳的偏壓值,而前提是BIAS所用的零件必須遠快於放大器的速度。
在第二級增益迴路中,除了取得推動級與功率級所需的標準A類偏壓之外,更進一步的利用自我偏壓提升電路,將增益級所運作的訊號反應在偏壓線路上,經過計算轉換成實際的偏壓訊號,這個增量用以確保提供更高的偏壓電壓以應付輸出級更大驅動電流所追加的動態偏壓。
喇叭的阻抗大小與放大器實際的輸出電壓將揉合成功率級所流動的電流,檢知此電流在利用 I / V converter 技術轉換成電壓再與自我偏壓提升電路進行差補計算,即可得到一精確偏壓,而且此偏壓將隨著任何訊號與喇叭阻抗的變化隨時自我調整。因此我們稱之為隨藕式純A類。
除此之外放大線路本身的迴轉率也是A-25強調的重點,由於功率放大器其電壓增益無須太高,因此A-25採用兩級串疊增益線路其增益頻寬積輕易超越100Mhz,而迴轉率更可高達1000V/µs以上,如此高規格來應付音頻(20hz~20khz)變化可謂輕而易舉。
在線路當中我們加入些許補償電容,使線路動作更為安定,也許有人認為加入補償電容代表線路不夠完美,其實這是不正確的觀念。當線路有能力處理到極高頻或極細微訊號時,其線路之每一零件乃至PC板對週邊的敏感度也愈高,甚至連看不到的潛佈電容與雜散電容都會影響放大品質甚巨,適當的補償電容使其避免產生不必要的極點現象(Pole)是很重要的。
最後我們將允許輸入的頻率限頻於100khz以內,因為過高的輸入頻率對聲音品質是沒有幫助的,反而讓放大器去工作無謂的功,例如:訊號源192k或2.828Mhz的取樣頻率。
A25整體內部設計
有了極優秀的放大性能,如果周邊配置不夠完善一切將前功盡棄,在整體配置上簡明如下:
(一)、首先訊號進入A25之後即會被分配到兩組完全獨立的輸入選擇系統,擔任切換的元件是全密閉式白金接點超低接面阻抗的繼電器,在此我們堅決不採用波段開關與電子開關(多工器),因為這兩種元件一個容易產生接點老化問題,一個則音染太嚴重。
(二)、為了完全避免串音(Crosstalk)產生不良調變現象,在此A-25採用完全獨立數位音量控制的方式(雖然CS3310有能力同時處理兩聲道但要發揮其極限特性,我們決定一顆獨立處理一聲道,將Crosstalk降到最低)。
(三)、數位控制系統:數位程式是求得精準控制的良好方式,但有了程式也代表多了一個或一個以上的時基(Clock),一般而言若將數位與線性線路同置於一機箱內,Clock干擾是相當難處理的,這須要精確的運用防干擾技術,在A-25中首先我們將時基上調到24Mhz,這個頻率是音頻的數千倍以上,目的就在於盡量將時基頻率遠離音頻範圍。再者整體控制線路其電源迴路是必須講究低內阻與絕對的隔離,因為數位控制與Clock基本上都是方波,這些方波的諧波可以很輕易透過各種形式去干擾放大品質,因此A-25整體數位控制系統其電源迴路是完全獨立甚至連接地迴路也仔細考慮落地問題。
(四)、一如A-50為了使放大器能擁有良好的工作環境(電源)穩壓器的使用是免不了的,穩壓線路的設計考究的不僅電源要非常乾淨,更重要的是內阻要夠低而且能量要絕對充裕,A-25增益級每聲道的濾波電容有6600µF,兩聲道總合13200µF,一般而言這些容量已足夠供應一般後級使用,而在A-25這僅是供給增益級使用而已。
以25W的功率設定計算,增益級的供應電壓約±25V就足夠了,而A-25的供應電壓卻高達±40V。我們很清楚提高供應電壓會增加些許消耗功率與熱能,但為了使半導體有更寬廣的線性工作區來降低失真這些損失是非常值得的,而且提高工作電壓的另一項好處是可以大幅增加迴轉率。
(五)、每聲道使用三對高功率MOSFET,雖然現在很流行僅使用一對功率晶體來完成輸出級的設計(他們認為唯有如此才不會有腳步不一或長短腳的現象)這種太擬人化的思維我們不能完全認同,雖然我們不否認僅使用一對的確有其某方面的優點,只要謹慎選配零件多對並聯使用將取得更全面性的優勢。例如:可以大幅降低半導體內的空穴儲藏效應(Hold Storage Effect)、降低TIM失真、使半導體工作於更線性的特性曲線部份、降低雜音指數、分擔熱能散發、工作更穩定...等等諸多優點。唯須要講究的是精配與慎選零件,即使功率晶體的周邊配件那怕是一顆電阻一樣馬虎不得。
因此我們要強調的是:音響是一門精確的技術,不是一廂情願的玄學。
(六)、絕對充裕的能源供應,A-25使用了一顆超過1500VA的環形變壓器與80000µF的快速電容,無非就是要供給功率級有絕對寬裕的能源。簡單來說:放大器是一種能量轉移的線路,而其能源是來自於電源線路,所以充裕的能源是絕對必要的。
或許有人會說1500VA已相當於2馬力。25W的功率放大器有須要如此浪費嗎?無端的追加成本有意義嗎?先前我們曾提到喇叭阻抗並非一恆定值,很有可能在某些頻率其阻抗會掉到僅2Ω或更低,以2Ω來計算A-25的輸出電流將高達10A,而兩聲道若同時發生則20A的輸出電流是跑不掉的,為了極致完美我們不放過任何一種可能,或許這種完美心態就是高級音響與一般音響器材最大的差異:講究而不將就。
A-25的操控介面
A-25的面板上僅有2個按鍵與一旋鈕,為了使A-25的操作更簡捷,我們將不必要的功能去除,僅留下一個電源鍵一個輸入選擇鍵與一個旋鈕。
雖然如此,A-25的內部是由程式在做精確的管理與控制。A-25在通電之後,面板的Power燈會呈現閃爍狀態(待機),此時程式會發出指令使各部份的供電保留在低限值,(也就是俗稱的睡眠狀態)當按下電源鍵後線路將迅速的被激活,在更短的時間之內進入最佳狀態。
A-25共支援5組輸入選擇,包含3組RCA、一組直入後級與一組平衡輸入,並且同時支援一組前級輸出。值得強調的是A-25的平衡輸入方式是採用真平衡轉換方式,如果來源訊號的平衡程度不好,相位不準或是假平衡,效果將會大打折扣,若是如此我們會建議還不如用RCA方式傳輸。
而面板的選擇鍵採用循環選擇方式,並且會記憶前一次您所選擇的輸入組態,當您下次開機時系統會自動選擇您上一次聆聽的訊源,不過音量卻會歸零,避免受到前次音量大小的驚嚇。
A-25的音量旋鈕是360°無段的編碼器,您旋轉時顯示窗會告訴您所轉的音量有多少,並且程式會去控制出精準的音量輸出,為了更細膩的控制音量A-25提供230段的細分,每上升或下降一格為0.5dB。
關於功率
有人常問到:純A類25W相當於AB類幾瓦?D類幾瓦?…等關於瓦特數的問題,其實25W就是25W無分何類放大的區別。
功率(P)等於電壓(V)與電流(I)之乘積(P=VI)。而電流的大小則是由電壓與阻抗(R)來決定(I=V ÷ R) 所以P=V² ÷ R。以A-25為例:峰值電壓輸出為20V所以均方根值為20V
÷√2 =14.142V。假設喇叭阻抗為8Ω則其功率為(14.142)² ÷ 8=25W。上述計算式在各類型放大都是相同的。因此純A類25W等於AB類25W也等於D類25W。
納悶的是絕大多數的人都有相同的感覺,純A類的推力比AB類強,而AB類又比D類強。就如同D類放大其功率大多在數百瓦甚至千瓦之間,而AB類的功率則在數十到數百瓦之間,至於純A類則大多數在百瓦以內,若以等值的功率來比較純A類似乎優於其它各類型放大。其實這是能量轉移的問題,喇叭的阻抗雖然標稱為8Ω但非一恆定值,再加上電感性或電容性的特質,使得電壓與電流的相位不會一致,導致實際的功率轉移與原始計算值有相當的落差。純A類由於其靜態電流甚大,因此不論電流的扇出或吸入都比其他類型的速度快上許多,並且純A類的電源能量要求很高,往往較能輕鬆應付喇叭非恆定阻抗所需的電流。再者純A類放大其反應在喇叭的諧波成份很完整,因此不論大小聲其聲音本質均屬醇厚而飽滿。這也就是為什麼純A類的驅動力會讓人認為優於高功率AB類或D類的原因。
至於A-25的隨藕式純A類更是A類之最,其純A類的本質加上隨藕式自我偏壓調整,使放大器無論何時均工作於理想狀態,完美的去控制喇叭作動,將喇叭的電感性或電容性產生的相位問題降到最低。
搭配
功率的大小與播放品質或許有間接關聯,但無絕對的關係,能否將喇叭控制得宜才是最主要關鍵,當然在某些場合音壓是被考量的第一要素,如:P. A音響或舞台音響高功率搭配超高效率喇叭是不二法門,然而家用音響講究的是重播的傳真性與音樂質感,只要能得到滿足的音壓即可。
一般而言功率小的放大器不宜搭配效率過低的喇叭(85 dB以下),這倒不是推得動或推不動的問題,而是低效率喇叭若要得到足夠的音壓其使用的放大器功率必須很高。早期以82 dB效率的喇叭動用數百瓦的功率放大器伺候它是很平常的事,不過拜喇叭科技進步所賜,現今的喇叭效率大多在88 dB以上85 dB以下的喇叭已不多見。
很多人會直覺的認為大型落地喇叭宜搭配高功率機器,而書架型小喇叭則適合搭配中小功率的放大器,事實上從理論的角度來看恰好有點相反,一般書架喇叭其低頻效能較差,為了得到更完整的低頻效能較大功率反而會有不錯的表現(當然也必須視空間大小而定)。而落地喇叭由於低頻較好且效率也一向較高,功率反而無須太大。唯大型落地喇叭有可能喇叭單體尺寸較大也較多所須的驅動電流也較大,所以大電流的放大器是不可或缺的。
A-25本質上是一台中功率的綜合放大器(25W / 8Ω 50W / 4Ω)不過卻是一台道道地地的高電流放大器,只要所搭配的喇叭效率不低於88dB,它所能輸出的電流是絕對可觀的,因此不論書架或落地喇叭它都能勝任愉快,但如果能搭配優質落地喇叭您將更能體會完整的音樂饗宴。
一如A-50我們對A-25的設計與製作依然有著諸多堅持,誠如開頭所言:堅持是進步的重要支柱。雖然A-25無法如A-50能擁有200W純A類無堅不催的終極性能,然而對大多數使用者來說A-25無非創造了一種新的可能,完美無暇的再生音樂本質與極簡的系統搭配,您只需一台良好的訊號源,加上A-25與一對優質喇叭,獲得美妙的聲音就是如此簡單。
本著尊重聲音的精神,一點一滴不斷的實驗與研究,將理論與實際精確的揉合所成就的A-25,就如同太極武術般,剛柔並濟、勁發自如。

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2009-4-9 14:09 jinerduo
A50純A類功率放大器簡介

A50純A類功率放大器簡介:
50W的功率,以半導體製成的功率放大器動輒幾十數百瓦,這樣的功率實在不大,但當您聽過或看過A50之後,或許您會說這那止50W根本就像200W,沒錯A50就只有50W,不過它隨時都準備著近100安培的輸出電流,等著您的喇叭隨時來取用,所以您根本不用擔心它的推動能力,除非您的喇叭效率低到不行。(85dB以下)
一、正統純A類50W:
A50是以純A類50W的功率來計算與設計的,為什麼要特別強調「50W功率的計算與設計」?因為市面上有許多號稱純A類設計的放大器,經實際分析大多不能算是純A類,因為所謂「純A類」是指放大器工作在電晶體(半導體)特性曲線的直線部份,所以必須依功率大小而施加予正確的偏壓。如此方可使電晶體動作在最佳的工作點上,也就是其靜態電流等於輸出峰值電流的一半。因此當沒有訊號輸入時,電路中仍有為數可觀的靜態電流流動著,此一頗大的靜態消耗電流形成一股巨熱,故必須用大型散熱器將此熱能散發掉。
以A50其中的一聲道為例:50W的功率以負載8ohm喇叭而言其輸出峰值電流為3.535A,故其靜態電流為1.767A,而其單聲道的消耗功率約為150W,兩聲道總合為300W,若以4ohm計算其消耗功率更會高達600W之譜。當然此時的輸出功率也會躍升到100W。
而又為何要講究於正統純A類,因為唯有經過精密計算與仔細考量零件特性,使其動作於最佳狀態如此方能得到最理想的性能。
二、講究的線路架構:
優秀的線路架構是想得到完美性能(美聲)的必備條件,因此我們對A50的線路架構做了全盤的考量與精算。
1. 重視熱梯度:純A類由於會產生相當的熱能(溫度),所以A50比一般線路更重視熱梯度所產生的漂移現象。
2. 採用適當放大組態:純A類的動作之下半導體的性能將被推到極限,並發揮其最佳效能。因此各級分別採用適當的放大組態方能相得亦彰。
3. 講究不等於複雜:A50採用單純的兩級電壓增益與兩級MOSFET達靈頓電流放大,提供予訊號簡潔的路徑。
4. 提供予主放大元件穩定的工作環境:使放大路徑無須再經過多餘的零件來惡化音質。
5. 增益級少量負回授:在開環路(沒有回授)的狀況下,各級放大都能擁有極低的失真並且減少增益級對總負回授的依賴,進而降低了TIM暫態互調失真。
6. 終端無負回授,杜絕揚聲器的反電動勢,產生二次放大造成不必要的驅動失真。
7. 重視各級放大需求能源的屬性,設計低阻抗與低雜訊的穩壓器供予增益級使之得到無染的放大。
三、慎選適用零件:
由於當純A類經過良好的設計與精算之後,能使零件的本質特性發揮到極限,慎選零件變成一項重要的課題與工程。為純A類選用零件不能再像某些音響商品宣稱用了那些名牌零件或者好料盡出就可以。而是需要仔細考量每一個零件的各項規格合用性與否,並且實際的實機測試才可以。例如有某些電容其高頻特性優異,但是對溫度卻極為敏感,並不適合於純A類放大器使用,甚至有些聲稱低雜訊的半導體或零件,事實上那些零件所述的規格僅能在室溫25度或者低電壓、低電流時才成立,動作於較高溫或較高電流時則完全走樣,也不適用於純A類放大。
選用零件除了必須仔細考究溫度與熱梯度的變化之外,配對使用更是重要工程。A50為平衡推挽放大,這種放大架構可以得到相當良好的失真特性。但為求更低失真,零件的配對使用是很重要的。而這裡所指的零件並非單單只有電晶體需要配對而已,就連電阻、電容乃至導線長度都需經過配對而實際上我們連0.1Ω的小電阻都需經過篩選與配對方能使用。
簡單的說:線路架構就等於是先天的體質,零件的選用則是後天的調養,兩者兼具才有可能創造完美。

四、極緻的PCB(線路板)佈局:
完成了線路設計與零件的取決之後,還有一項非常重要的工程,那就是PCB LAY OUT(線路版繪製) 對極緻的放大器而言最短路徑僅是基本要求。
電子零件通電之後或多或少都會釋放一些能量出來(如:電磁波、放射波、溫度等),當然也能感應這些能量。您的手機就是一個很好的例子,它並沒有接線但可以清楚聽到遠處的聲音,我們稱之為發射與接收(無線電)。
零件與零件之間也會有這種現象,往往我們稱之為干擾。為了降低干擾,設計PCB時就必須將零件與零件工作的屬性列為重要考慮因素,所以單只有最短路徑的觀念是不夠的。實際的A50 PCB設計,我們用了相當長的時間規劃、設計、製作,不滿意再修正,一次又一次的,到最後它變成了非一般所見的工工整整,甚至有點亂。
事實上工整的排放零件,只是滿足人們的眼睛,對電路而言並沒有什麼實質的意義,相反的避開干擾、認清屬性並且縮短路徑,如此對電路特性才有實質的幫助。
五、高輸入阻抗:
為了達到更完美的訊號接收,我們將A50之輸入阻抗上調至一百萬Ω(1M ohm),當然輸入阻抗不能說想調就隨便調的,它得經過精確的驗算,必竟1M ohm 這個質是相當高的,一般電錶已不能準確的量測。上調的優點是使放大器變得非常靈敏,能將細微的訊號準確的放大,當然也會將前級傳來的劣質訊號一併放大,所以請為A50搭配優質、純淨、無染的前級,您將會立即發現聲音竟是那麼真實。
六、終端無負回授:
無負回授這個字眼已被嚴重的濫用,甚至積非成是,有很多人認為沒有負回授才能得到最低失真,最好的效果,事實上以放大器而言,沒有負回授是無法成立的。任何放大元件(真空管、電晶體、FET……)都需要適當的負回授來控制增益(放大倍數),否則它將動作於截止區或飽和區,也就等於是開關。所以正確的觀念應該是回授量大還是回授量少,階段回授還是整體回授。
終端無負回授設計就是屬於階段回授,將電壓增益與電流增益分段回授,互不相連,借以得到最佳的訊號放大與電流驅動,這個觀念就像將放大器分為前級與後級獨立工作一般,避免相互干擾並且求得純淨的放大。
純A類放大其失真本來就低,無需再利用大量負回授及整體回授來降低失真,而且過量的負回授反而會增加不必要的壓縮與失真,故計算出適量的回授量才是最重要的。
A50的回授量是相當低的,因為其開環路的狀況下其失真就已是微乎其微,適當的回授量僅是為了準確的控制增益與更優秀的穩定度。
七、高精密度平衡觀念:
在眾多訊號傳輸技術當中,有一種相當優秀的方式,那就是平衡傳輸。良好的平衡傳輸,理論上它可以達到不受干擾與最佳訊號能量轉移等諸多優點,而它的應用範圍也相當的廣泛,甚至於某些專業場合就非得用上平衡傳輸不可,否則系統將無法正常工作,例如:專業錄音室所用的麥克風訊號線就是一種標準的平衡傳輸。
平衡傳輸固然優秀,但它卻有一些需特別注意的技術容易被忽略。
(一) 需要有絕對精準的相位,否則其效果將大打折扣甚至產生嚴重失真。
(二) 分相器與合相器本身的失真要低,否則平衡傳輸將形同虛設,甚至不用更好。
(三) 分相器與合相器本身頻寬要夠寬,速度要夠快否則無法動作於高頻,其拒斥雜訊效果將無法展現。
平衡觀念簡單的說就是將一個訊號複製成大小相同、頻率相同,但相位完全相反(差180∘;)的兩個訊號,如此來進行傳輸,而接收端再將這兩個訊號運用計算的方式(減法器)將它合而為一,數學上1-(-1) = 2 而1-1 = 0 ,前面的1-(-1) = 2指的就是所要傳輸的訊號,而後面的1-1 = 0 指的則是外部干擾,因為在同一空間之下的兩條導線當其中一條受干擾另一條也將同樣被干擾,所以利用平衡傳輸之後所求的訊號會是原來的兩倍而干擾訊號則會等於0。
A50在平衡訊號的處理方面是極為嚴謹的,為了得到更好的效果我們不但謹慎的要求相位、頻寬與失真,甚至將頻率範圍要求到人耳極限20Khz的200倍頻2Mhz。務期使平衡訊號於20Khz以內沒有任何相位差,這樣的設計要訣在於選擇低失真並且高迴轉率的高速運算放大器。經實測A50的平衡訊號處理器其失真僅0.00004%以下。
附帶一提,A50之平衡輸入端子對訊號的要求是需要正統的平衡訊號,依我們所知坊間有很多前級或訊號源其平衡輸出為所謂的假平衡(即僅有單一相位輸出)。這樣的訊號非但沒有平衡傳輸的功能甚至使整體效果變差,不如用RCA傳輸來得妥當些,這點請您不得不察。
八、MONO下的A50(高精度平衡分相線路)
A50實質上雖然是一部50W+50W雙聲道純A類後級,但其本質卻是一部不折不扣的平衡式單聲道200W純A類大功率後級。在設計之初我們就將A50當作平衡式200W純A類後級作為設定方向,也就是說A50並非一般所謂的橋接放大,而是平衡放大器,當然考慮的層級要求甚至線路架構也大不相同。
橋接放大其主要結構是利用兩個放大器,將訊號送入其中之一,然後取得一反相訊號再送至另一放大器,完成雙相位放大,其好處是結構簡單,缺點是相位漂移大且頻率越高漂移越大。故聲音表現往往會顯得比不橋接時來得粗操。
A50所使用的方式是先將訊號以最短路徑的方式送予平衡分相器,利用此分相器將訊號一分為二,再將這兩個訊號分別以對等路徑方式送往功率級放大。此平衡分相器對訊號處理的要求就如同前一節高精度平衡觀念所提及的一般,差別在於將相位合而為一或者一分為二。
至於MONO狀態下的平衡輸入,A50是先將進來的平衡訊號合相為單一相位訊號再利用本身高精度平衡分相器將訊號一分為二。其道理在於將傳輸進來的平衡訊號利用合相器的高拒斥比先將雜訊排除(以免讓雜訊進入放大單元造成不必要的內調失真)之後。取得純淨的音樂訊號後再進行分相處理,由於A50的放大單元其頻寬高達1Mhz(-1dB)所以分相器的頻寬必須遠大於1Mhz(在大多數的前級這是很難取得的)。如此方能使平衡放大得到最佳的效果。
九、高低偏流設定:
純A類的靜態電流設定是依照負載(喇叭)阻抗計算得來的。A50於8ohm時其輸出功率為50W,此時靜態電流需等於1.767A(low bias),然而當A50驅動4ohm喇叭時其功率將躍升為100W,同時其靜態電流必須上調至高偏流狀態也就是3.535A(hi bias)。簡單來講高低偏流的設定就是以喇叭阻抗大小來調整其靜態電流大小,使放大器能正確的動作在純A類狀態。
當A50動作於MONO狀態下,8ohm喇叭將直接跨接於兩放大器的輸出端。對單一放大器而言,其負載阻抗將視同為4ohm,所以欲使A50動作於MONO時您可將偏流設定在高偏流檔位,使A50變成平衡純A類200W。
唯!高偏流狀態下,整部A50的消耗功率將高達600W之譜,其需求功率更可能高達1000W以上。
供應予充沛的市電(110V)是絕對必須的。
當然600W所產生的熱能一樣不可小覷,請您為它選擇通風良好的住所,它也將為您工作愉快。
十、充沛的能源供應:
只要市電允許,A50的內部電源能量是非常龐大而且充裕的,雖然A50僅是50W+50W的純A類功率輸出,然而其動力來源卻是由兩顆1200VA總合2400VA的環型變壓器每聲道獨立供應,並且每一聲道各獨立配置於88800µF的大電容(兩聲道共計177600µF)。光是增益級的穩壓部份其容量就高達17600µF,這些容量對一般AB類放大器而言已足夠供給200W使用,但在A50這僅是供給電壓放大級使用。
放大器從某一種角度來看可以算是一種能量受控裝置,供應給乾淨、穩定的電壓是非常重要的。A50於增益級的穩壓部份除了注重能量充沛以外,更要求穩壓電路的輸出阻抗要絕對的低,如此方能使增益級的放大得到最安定的工作環境。
至於A50的輸出電流,每聲道最大可輸出到50安培(1ms),MONO狀態下更可高達近100安培(1ms),這也就是說A50在驅動中效率(85dB)以上的各種形式喇叭都將輕鬆如意。

兩年多的開發週期,在今日速食的年代,似乎顯得有些緩慢,但我們仍然耐心且不厭其煩, 一次又一次設計、測試、修改、聆聽,用盡心思去突破固有藩籬。過程中我們也曾多次嘗試用新A類或浮壓A類,試圖改變純A類的地位。然而最終的結果是:科技在進步,純A類也一樣在進步。
A50在我們極端的要求下,它成就了近乎完美的規格,也壤我們更堅信明日科技將會更進步,純A類也將跟隨科技的腳步齊步走。
或許失真規格的完美與否對聆聽音樂的您,似乎並不是那麼重要,好聽的聲音才是重點。但不可否認數字是會說話的,這對音響工作者而言也算是最基本的要求。
啟動A50,您將發現 「好聽的聲音」 似乎不能完全代表純A類的精神﹔讓它釋放,您將會體驗到流盪在空氣中娓娓道來的神韻,一種莫名的感動。
純A類的精神: 「 尊重聲音 」。                                                                                                                                                                                             [font=宋体][size=10pt]數位訊號處理與數位放大[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]脈衝式、交換式[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]當道的今日純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類存在的必要性與否,只有資深玩家與絕對講究聲音完美的專家心理最清楚。不可否認的是純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類仍然是今日眾多放大器種類中最佳的放大器之一,也可能是最好的。然而現今真正的純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類擴大機已不多見。[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]DA&T[/size][/font][font=宋体][size=10pt]有鑑於此,繼[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-295[/size][/font][font=宋体][size=10pt]與[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]AP-100[/size][/font][font=宋体][size=10pt]之後繼而推出正統純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A50[/size][/font][font=宋体][size=10pt],將純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類擴大機注入新生命與新血輪,讓廣大的音響愛好者得以重拾純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類醇厚、自然、與健康聲音之美。[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
A50[/size][/font][font=宋体][size=10pt]功率為每聲道[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]50W(8Ω)[/size][/font][font=宋体][size=10pt]於[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]2Ω[/size][/font][font=宋体][size=10pt]負載時功率更可直達[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]200W[/size][/font][font=宋体][size=10pt],並且[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A50[/size][/font][font=宋体][size=10pt]配有本公司的平衡相位處理器使[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A50[/size][/font][font=宋体][size=10pt]亦可當作[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]200W(8Ω)[/size][/font][font=宋体][size=10pt]單聲道的純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類平衡放大器使用。背板端子[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]RCA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]與平衡端子,[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]WBT[/size][/font][font=宋体][size=10pt]喇叭端子一應俱全,還有較特殊的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]MONO[/size][/font][font=宋体][size=10pt]輸入端子與高低偏流設定開關,面板則搭載本公司慣用的玻璃觸控開關,整體外型簡潔有力,於秀氣中帶有一絲霸氣。因[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A50[/size][/font][font=宋体][size=10pt]製作極為繁瑣,調整極度費時,本公司一年限量生產[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]50[/size][/font][font=宋体][size=10pt]台,體驗正統純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類之美,[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A50[/size][/font][font=宋体][size=10pt]可能是您最佳途徑。[/size][/font]

[[i] 本帖最后由 jinerduo 于 2009-4-9 02:11 PM 编辑 [/i]]

2009-4-9 14:15 jinerduo
A-295W 商品說明:

A-295W
商品說明:
1. 高效能、特別精製之環形變壓器,擁有1200VA以上之輸出容量,付予功率放大級充裕之能源。
2. 各級放大均有其獨立穩壓電源供應,確保放大器的放大過程能有最安定、穩定的工作環境。
3. .控制系統之供電方式採用獨立之交換式電源,杜絕數位控制與訊號放大之相互干擾。
4. 音量控制採用數位級進式,共細分230段。
5. 使用業界公認最佳之音量控制元件之一,
Crystal之CS3310。
6. 極簡式,人性化的控制方式,配合大型米字型LED,操控簡易、一目了然。使用白金接點的輸入選擇開關,使訊號得到完美不壓縮的傳輸。
7. 功率放大採用終端無回授設計,完全杜絕揚聲器的反電動勢與非線性阻抗所產生互動失真。
8. 半A類狀態設計,於一般音量狀況下,放大器處於A類超低失真的工作狀態,使音樂訊號能完美而輕鬆的釋放。
9. 1MΩ超高輸入阻抗設計,使輸入訊號得到無壓縮的轉換靈敏度與極佳的阻抗匹配。
10. 高驅動電流設計,每聲道使用8只大電流之MOSFET確保驅動電流之絕對充裕。
11. 使用同等電位之星形接地法,杜絕所有地端之噪訊干擾。
12. 嚴選For Audio 之電子元件並予以人工的方式篩選與配對,務期使元件與元件間的相對誤差低於0.01%。
13. 優秀的電路架構配合細心的製作與精密的調整測試,使之擁有低噪訊、低失真、高迴轉率與高動態的理想規格,讓音樂之音質、音色、音場、定位表現盡乎完美。
14.機箱材質採用T6處理之高級進口鋁合金原料,並施予高精密度NC切削加工,金屬之美盡顯無疑。
15.全鋁合金NC切削之遙控器,握感飽滿,份量十足。

2009-4-9 14:17 jinerduo
B-80

B-80商品說明:
就從回授談起
數十年來,回授一直扮演著非常重要的角色,即使是在電子學的領域回授依然是個值得深入探討的主題。事實上,很難想像再任何一實際的電路或系統中沒有回授,結果會變成怎樣?設計者運用回授技術將各種電路特性如增益、輸入阻抗、輸出阻抗、頻寬…等作精確的控制,同時也改善零件參數對電路所產的敏感變化。
無論放大器的型式為何,回授均會影響其性質。負回授可降低放大器的非線性度(失真),改進輸入與輸出阻抗、擴展寬頻、使增益穩定且受控制、降低放大器對零件的靈敏度(尤其是電晶體的參數)。這些特色通常都是放大器設計所想要達成的目標。
曾幾何時回授變成音響放大器的萬惡根源?導致無負回授之各大行其道,回授到底出了什麼問題?又無負回授的真相為何?且讓我們進一步來探討。
回授與TIM(暫態互調失真)
自從IHFM(Institute of High Fidelity Manufacturers、Hi-Fi製造商學會)於1959年公佈了音頻擴大器測試辦法 IHFM-A-200 。音頻擴大器的測試有了一定的規範,該組織鑒於音響科學的快速發展,Hi-Fi之規格測定必須更加嚴密,於1978年頒布了最新的音頻擴大器標準測試方法(Standard Methods of Mesurment for Audio Amplifier)IHF-A-202。其中新訂了一項特性為暫態互調失真TIM(Transient Intermoduration Distortion)。之後TIM便一直被重視著,而分析TIM的來源卻與回授有著莫不可分的關係。
現今流行的SEPP(單端推挽)電路設計,大多採用首至尾式的綜合負回授來控制放大器。亦即信號輸入後,逐級放大直到輸出端,其開環路增益可能高達70dB(三千多倍),然後才經過一組負回授網路回授20~40dB的訊號至輸入級,使閉環路增益控制在30~50dB之間。
三千多倍!如此一來,即使輸入的訊號為0.1v輸出也有300v以上。而半導體化的放大器其電源供應頂多100v以下,因此產生嚴重的峰值過荷失真。然而負回授產生的時間是稍遲於放大器本身的開環路放大時間,也就是說輸出波形先出現過荷後才受到負回授的修正。這種過荷所產生的暫態失真,越是高頻所受的影響就越大。
無獨有偶的是,在寬頻帶且具有一定深度回授量的放大器,往往由於高頻相移落後所產生的不穩定、甚至震盪的現象,必須在線路中加入中和電容來強制抑制可能產生的震盪,而這個電容回授卻是TIM的致命傷。
雖然回授可降低放大器的非線性失真(在有條件之下),但附帶而來的TIM卻令人難以忍受,再加上非線性失真與聽感並非絕對值,也就是說THD(總諧波失真)越低無法代表越悅耳(如真空管的THD都不低卻依然能有一定程度的悅耳聽感),這使得TIM變成音響公敵,而去除TIM的最佳利器便是無負回授,致使無負回授之名不脛而走。
無負回授的真相
80年代已有許多深厚的設計師深知此相關因素,並且發現從輸出級拉回輸入級的綜合負回授還帶來了另一項重大問題:揚聲器的反電動式將透過回授網路回輸到輸入級一併被放大,對音質產生的汙染。於是陸續有人提出無負回授的觀念,可惜的是在數位發達的80年代,科學家為了更大的市場不得不轉戰數位工業,留下一知半解的商人濫用無負回授之名。
一、終端無回授:
將放大器區分為AV電壓增益區塊與AI電流增益區塊,而且僅在AV區塊回授。
由於回授取樣點不從最終輸出端取樣,因此喇叭的反電動式效應無法透過回授網路回輸到輸入端,使訊號放大不受到反電動式效應的汙染,然而有些問題依然存在。
AV的開環路電壓增益可以是數百倍也可是數千萬倍。增益越高經回授網路的控制有助於非線性失真的抑制,在早期為了降低THD,提高開環路增益機乎是不二法門,然而此法卻也助長的TIM的發生。
在1978年W.Marshall Leach設計了Low TIM放大器,提供了一個不錯的設計原則。
歸納其設計要點如下:
1、全對稱的電壓放大級 。
2、每一電壓放大級均施予本級回授,並設法降低各級本身的失真。
3、使開環路增益降低至數百倍左右。
4、輸出級採用射級輸出,使其AI增益極高,並且寬頻極寬 。
5、採用高截止頻率fT、高耐壓Vceo、低接合電容Crb的電晶體 。
6、提高回轉率(Slew Rate)。
二、Nonfeedback非回授式:
完全捨去首至尾式的綜合負回授改採各級自我回授。
這種作法大幅的改善TIM失真但也同時衍生的設計上與製造上的困難,由於無法仰賴回授得到可計算的控制,電路將呈現不穩定、頻寬受限、THD無法受到回授β的抑制…等,唯一的解決之道,僅能選用理想的電晶體並設置其最理想的工作點,施予PCB的精密佈局與溫度控管,盡量使線路穩定。而精配每一個元件曠日廢時,導致量產極為不易。
總合前面所言,THD與聽感愉悅與否無絕對關係,加上TIM失真的大幅下降,Nonfeedback(有人稱為無回授)呈現出不同於以往設計的美妙聽感。
他山之石
Nonfeedback的設計與製造有一定的難處,想要量產得克服多重障礙。然而從未有人清楚定義終端無回授與Nonfeedback(完全無負回授),因此完全無負回授之名大行其道,商人廣用完全無負回授之明行回授之實。其實回授沒有什麼不對,Nonfeedback更可說是不值得探討,兩者都能達到絕佳的表現,端視如何設計與用什麼態度去製作。人云亦云不可取。
B-80的設計對策
由於Nonfeedback的機種在市場上極為稀少並且昂貴,這使我們燃起了想挑戰Nonfeedback設計於平價機種實踐的可能。
如同設計A-15一般,我們不能因平價而隨便設計,反而為了更多樂迷,我們必須投注百分之百的心力來設計。
ㄧ、Nonfeedback就是Nonfeedback
正統的無負回授,採用各單級自我回授的方式完成B-80的心臟(主放大線路)設計,由於放大的增益無需太大,因此我們採用兩級電壓放大,並採取全對稱方式與A類工作點設計,力求每一級能擁有絕佳的低失真表現與寬廣的動態範圍及頻寬響應。實際測試結果B80之頻寬可達660KHz。
二、SBCA
為了使輸出級(第三級及第四級電流增益級)擁有低失真,純A類幾乎是最好的選擇,然而以100W的平均輸出功率而言,每聲道近400W的消耗功率所產生的巨熱,無疑是最大障礙。這會使散熱片需無限上綱的增加、電源供應的能量需要更強,成本勢必高居不下。這樣將事與願違,於是我們設計了同時相偏置動態A類(Synchro-bias class “A”)來對應。雖然SBCA無法完全像純A類那樣面面俱到的完美無暇,但在兼具合理成本與九分像的表現能力之下,這種作法是權宜之計。SBCA的設計使輸出級幾乎保有純A類的低失真且沒有純A類的高熱,同時符合綠能須需求。
同時相偏置動態A類(SBCA)其原理就是當訊號為正半波輸入時,NPN晶體處於工作狀態,從輸出端引一支流取得取得適當電壓,將此電壓供應給 PNP晶體偏壓,使PNP晶體不截流,保持工作等待負半波的來臨。反之當為負半波時,則供應給NPN晶體,因此不論NPN或PNP晶體永遠都工作於恆定偏置的工作點上,由於晶體不截流,因此去除了擾人的晶體轉換失真。
由於無法仰賴回授來降低失真,再加上輸出級必須面對惡劣的工作環境(驅動阻抗非恆定值的負載喇叭)B-80Nonfeedback的線路對策便是設計一組本身具有低失真與強驅動力的輸出級。
三、D.C.Servo直流伺服
其實D.C.Servo也是一種回授,只是用我們運用線路技術讓這組回路僅工作於1hz以下,也就是當輸出有任何直流漂移產生時D.C.Servo才啟動,將輸出控制在0電位。這個動作非常重要,當輸出漂移時,代表電路不再保持平衡,如果放任不理則失真會俱增,最終喪失了放大器應有的特性。爲了達到精確的控管,這部分採用運算放大器設計。
四、JFET場效應電晶體
高輸入阻抗是放大器的基本需求,雖然JFET比BJT(雙極性電晶體)貴上許多,在配對上也比BJT麻煩,但爲了良好的特性這點投資是値得的,就動態範圍而言,BJT大多僅在1V以下,而JFET則可輕易達到十於伏特,況且JFET的Ig非常小,而直流輸入阻抗更高達數M歐姆,在Nonfeedback的設計中這是相當重要的。當然JFET並不是沒缺點,就寬頻而言JFET可能比不上BJT,因此我們在輸入級放置了復合結構,也就是JFET串疊BJT,加上我們選用了低Ciss的JFET,使輸入級的寬頻輕易的超過1Mhz。
五、LAPT多發射級功率晶體
B-80為100W輸出能力的放大器,我們選用輸出能力超出甚多的多發射級功率晶體來對應。200W的輸出能力與17A的電流,2SA1216與2SC2922確保了合理的驅動能力。這對在高級音響中頗受讚譽的功率晶體,使用在Nonfeedback的設計裡更顯得貼切,因為2SA1216與2SC2922在實際測試下能有效降低奇次諧波的比例,雖然負面的看法是其偶次諧波失真略高,但對聽感而言這偶次諧波反而帶來更溫厚的音樂氣息。
六、高規格的零件配對
如前言,當一部放大機無法仰賴負回授時,爲了使線路正常工作,選用優秀的原件並且個別配對是必然的條件,但曠日費時之下也代表著人力成本的急劇耗增。
從A-295、A-50至今我們便一貫實施著零件分級制度,所以有入廠的原件都會被精密分級,因此這些配對的人力成本會被產線上的各機種分擔,況且這已經是我們一貫的作法與風格,叫我們昧著良心我們還真作不來。
七、PCB佈局
除了晶體及零件精配,PCB的佈局也是重要關鍵,Nonfeedback就如同運算放大器工作於開環路增益一般,任何風吹草動對開環路放大器而言都是大地震,即使機箱隔絕了線路本身與自由流動空氣所產生的溫度差異,但通電後的電子零件在某種程度上都會產生一定的熱能,因此必要設法將它們區隔化,而某些對裝原件對溫度的相對誤差要求甚高,必須將它們儘量集中,甚至是綁在一起,其它諸如潛佈電容、星形接地、單元化鋪銅地網等,我們都竭盡所能的要求完美。至於大家所關心的最短路徑,這只是最最基礎。
八、機械震動
爲了達成平價預算的目標,已經不可能再有多餘的預算來處理機械震動問題,但我們仍不放棄,畢竟降低振動因素對聲音確實有正面幫助。
震動來原源大致有二:
其一是機箱外部經由空氣或物體介質傳導而來(例如揚聲器所產生的空氣震動,或經由音響架傳導而來)。
其二為機器內部的零件震動(如變壓器本身的振動)。首先我們採用1.6mm的鋼板並且施予ㄇ字無縫接合加工強化其鋼性結構。再者,B-80改採三足式腳墊,將質量最高也最重,也是機內最大震動源(變壓器)至於機內的中央,而變壓器的正下方即是主要導震點(中央腳墊)。如此可大幅降低機箱的聚合諧振,使PCB的震動係數降到最低。
九:增加附屬功能
  B-80除了是一部綜合放大機,也是一部多聲道控制中心。多聲道!不管音響迷喜歡與否,不可否認它都是未來可能的趨勢,越是平價機種,我們認為它的功能就必須越完整。
在B-80內部我們獨立出一個區塊,專門處理其他多聲道訊源的前置音量控制。它有完整的前級處理線路,連電源都是採取獨立供應,這個附屬前級其音量控制將與B-80的兩個主要聲道同步運作,您只需要將多聲道訊源一併送至B-80,主聲道可由B-80負責驅動,再將其他處理完的訊號(如後左、後右、中置聲道、超低音)分別送至B-100(純後級)與超低音,如此即可完成高品質的多聲道系統建構。
當然B-80本身也可當純後級使用,與Av擴大器混合使用,一方面可讓劇院的驅動能力更強,更可使純音樂訊號源(如CD)得以最單純的被放大。
成本結構與評價思維
常看到許多機器,披著漂亮的外衣而骨子裡不值一哂,其售價卻高不可攀。到底我們買的是能重播高品質聲音的音響器材,還是有聲音就100分的裝飾品?音響的價格迷失,自古至今,很少人能跳脫。
無法對價的聲音關係:
當然大部分的音響器材其表現都有一定的水準,然而有些平價器材甚至比某些號稱頂級音響更具有內涵。其實這都是拜科技所賜,對包裝(泛指機箱外觀、包裝資材、廣告文宣)而言,零件相對不再昂貴,務實的廠家會把線路特性及聲音表現先要求好,再求包裝的華麗度。可惜的是在普遍注重虛華外表及名牌導向的今日,這些廠商在經營上不見的吃香。
諷刺的是!在美麗糖衣的包裝之下,觀其內在,我們偶爾會看到一些了無新意、甚至是用廉價功率IC搭配一些五顏六色名牌零件,在廣告文宣的強力吹噓之下,迷惑著消費者。由於它的昂貴,加上媒體評論者不敢實話實說,導致沒人敢直言它的不好。如果閉上眼睛捫心自問,用耳朵的直覺來評其聲價,與一台富有內涵的平價機器相比,也許你會驚覺!到底它貴在哪裡?又貴的值不值得?這種問題在喇叭市場尤甚明顯。
放棄奢華、去繁為簡
顯然的B-80遇上了一個大障礙:成本問題。
我們必須再想出對策,否則B-80將離平價越來越遠。
首先:去除昂貴的裝飾面板,改由一體成型的設計。不論CNC或開製面板模具,這筆開銷都勢必不小。而裝飾面板說穿了不就是一種包裝嗎?有它沒它其實對聲音品質沒有影響,頂多只是增加視覺效果與附加價值。吾等寧可將這些成本運用在更好的零件素材上。
其次:簡化機箱組件與加工程序。任誰都清楚,加工程序越繁瑣其成本越高。令人難以致信的是B-80機箱設計到最後僅是兩片1.6mm的鋼板組合而成。
當然我們不能一味的降低成本而不顧及美觀與否,一堆廢鐵就算有再好的聲音品質一樣難登大雅之堂。於是我們用最簡單俐落的筆法勾勒出不拖泥帶水的外型,帶有一絲前衛的造型又不失應有的莊重,這是我們對B-80的期望。
該講究的,一項都馬虎不得。
除了前述的線路概念必須精確的實踐之外,對於零物料的選用我們同樣抱以高規格的態度來執行。如環型900VA變壓器、特製25A高速橋式整流二級體、日本NIPPON Chemi-Con高速濾波電容、BC金屬皮膜旁路電容、WIMA交連電容、NS For Audio IC、金屬皮膜電阻、白金接點電繼電器…等。
在配置上:左右聲道獨立供電,甚至全機動用了11組穩壓線路。如此陣仗,目的無他,就是為了使聽者體驗無與倫比的聲音美學。這是我們的誠意也是一貫的態度,在此也請您與我們一起打破以往平價的思維。
搭配:
由於對價觀念與現實環境的關係,我們很清楚的意識到平價擴大機想要真正發揮實力的機會並不多。就如同A-15其純A類的完美特性,沒有多少人能真正體驗它的醇美。它的問題不在好不好,而是功率不大與平價的制價策略,雖然我們一再呼籲,請使用者將A-15搭配90dB以上的優質喇叭,但環顧喇叭市場,平價又能擁有90dB以上的優質落地喇叭實在難得。這等於抹煞了A-15大顯身手的機會。在本公司聆聽室的參考系統中,MISSION的Pelastro幾乎是喇叭市場中最難應付的一對喇叭之一,而它的高效率與A-15與卻是絕配。
然而在價錢上卻是天壤之別,Pelastro要價150萬,與2萬元的A-15怎麼想也門不當戶不對,但它們的組合所成就的氣度,著實令人難為外人道也。而這卻是我們設計A-15的初衷,我們期望您把喇叭的挑選與預算擺再第一位(畢竟喇叭還是目前音響工業最弱的一環)。只要喇叭設計得當,A-15必定能將它最美的一面呈現出來,而無需昂貴的擴大機預算。
往往事與願違:這種極另類的搭配除非深諳音響技術之人,大多數人並不會這麼做。現實環境中A-15大多以搭配中低效率之中小型喇叭為主,這激起我們對B-80其驅動目標必需設定在合理的無堅不摧。100W的功率足已推動任何中低效率的小喇叭(當然推高功率的優質喇叭更是理想),而B-80的Nonfeedback與Low TIM Distortion也將使您體驗前所未有的美妙音色。
為了更靈活的搭配,B-80配制了2組44dB增益與1組34dB純Nonfeedback放大的選擇,兩種聲底將有所不同,目的用以對應不同空間與喇叭特性。而適量的人耳等量曲線可調,有助於書架小喇叭在高低頻平兩端延伸的輔助。
不計成本,製造一部驚天動地的機器是設計家的夢想,但要在有限的成本預算內完成一部理想的擴大機,有著其不同且難度相當的障礙。實踐比空有理想更可貴,Amtech將永遠站在務實態度上實踐不可能的任務,而Amtech實現務實理想的生命不是由我們一方來決定,更需要您的支持。

[[i] 本帖最后由 jinerduo 于 2009-4-9 02:18 PM 编辑 [/i]]

2009-4-9 14:19 jinerduo
sp-21前级

[table=95%][tr][td][align=center][font=Verdana][size=10pt]sp-21[/size][/font][font=宋体][size=10pt]規格[/size][/font][font=宋体][size=12pt] [/size][/font][/align]
[/td][/tr][tr][td][align=left][align=left][font=宋体][size=10pt]*[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OUTPUT VOLTAGE[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
±11Vpp[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]RL=600Ω
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]*[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]OUTPUT RESISTANCE [/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
25Ω
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]*[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]INPUT VOLTAGE RANGE[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
±4.5V
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]*[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]INPUT RESISTANCE[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
10KΩ AND 7pf
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]*[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]FREQUENCY RESPONSE[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
7hz ~ 22khz +0 dB [/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]-1dB
4hz ~ 33khz +0 dB [/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]-3dB
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]*[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]TOTAL HARMONIC DISTORTION[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
Less then 0.0004 % at 2V RMS
[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]S/N RATIO [/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
116dB
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]*[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]DYNAMIC RANGE[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
120dB
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]*[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]GAIN[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
31.5dB (max)
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]*[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]INTERCHANNEL CROSSTALK [/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
110dB
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]*[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]ANALOG INPUTS/OUTPUT[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
4 RCA [/size][/font][font=宋体][size=10pt]([/size][/font][font=Verdana][size=10pt]SACD[/size][/font][font=宋体][size=10pt],[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]DVD.A[/size][/font][font=宋体][size=10pt],[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]CD[/size][/font][font=宋体][size=10pt],[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]AUX [/size][/font][font=宋体][size=10pt])[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]/ 2RCA OUT
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]*[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]VOLUME TOTAL ADJUSTABLE RANGE [/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
115.5dB in 0.5 step
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]*[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]WEIGHT [/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
10kg
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]*[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]SIZE (H×L×W)[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
110 × 420 × 440[/size][/font][font=宋体][size=10pt]([/size][/font][font=Verdana][size=10pt]mm[/size][/font][font=宋体][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=12pt][/size][/font][/align]
[/td][/tr][/table][/align]

[[i] 本帖最后由 jinerduo 于 2009-4-9 11:50 PM 编辑 [/i]]

2009-4-9 14:19 jinerduo
AP-100后级

[font=Verdana][size=10pt]AP-100[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]商品說明[/size][/font][font=宋体][size=12pt]:
[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1. [/size][/font][font=宋体][size=10pt]高效能[/size][/font][size=10pt]、[/size][font=宋体][size=10pt]特別精製之環形變壓器,擁有[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1200VA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]以上之輸出容量,付予功率放大級充裕之能源。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]2. [/size][/font][font=宋体][size=10pt]各級放大均有其獨立穩壓電源供應,確保放大器的放大過程能有最安定[/size][/font][size=10pt]、[/size][font=宋体][size=10pt]穩定的工作環境。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]3. [/size][/font][font=宋体][size=10pt]內建高精密度平衡分相器,使本機處於[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]MONO([/size][/font][font=宋体][size=10pt]單聲道使用[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]時,擁有絕佳的平衡放大性能與[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]400W[/size][/font][font=宋体][size=10pt]強憾功率輸出,集飽滿、寬鬆、細膩、健康於一身,輕鬆應付各型難驅動之喇叭。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]4. [/size][/font][font=宋体][size=10pt]無接點觸控式電源開關,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]配合緩起動開機功能,開機過程極為順暢。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]5. [/size][/font][font=宋体][size=10pt]功率放大採用終端無回授設計,完全杜絕揚聲器的反電動勢與非線性阻抗所產生互調失真。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]6. [/size][/font][font=宋体][size=10pt]半[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類狀態設計,於一般音量狀況下,放大器處於[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類超低失真的工作狀態,使音樂訊號能完美而輕鬆的釋放。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]7. [/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1MΩ[/size][/font][font=宋体][size=10pt]超高輸入阻抗設計,使輸入訊號得到無壓縮的轉換靈敏度與極佳的阻抗匹配。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]8. [/size][/font][font=宋体][size=10pt]高驅動電流設計,每聲道使用[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]8[/size][/font][font=宋体][size=10pt]只大電流之[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]MOSFET[/size][/font][font=宋体][size=10pt]確保驅動電流之絕對充裕。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]9. [/size][/font][font=宋体][size=10pt]使用同等電位之星形接地法,杜絕所有地端之噪訊干擾。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]10. [/size][/font][font=宋体][size=10pt]嚴選[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]For Audio [/size][/font][font=宋体][size=10pt]之電子元件並予以人工的方式篩選與配對,務期使元件與元件間的相對誤差低於[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.01%[/size][/font][font=宋体][size=10pt]。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]11. [/size][/font][font=宋体][size=10pt]優秀的電路架構配合細心的製作與精密的調整測試,使之擁有低噪訊[/size][/font][size=10pt]、[/size][font=宋体][size=10pt]低失真[/size][/font][size=10pt]、[/size][font=宋体][size=10pt]高迴轉率與高動態的理想規格,讓音樂之音質[/size][/font][size=10pt]、[/size][font=宋体][size=10pt]音色[/size][/font][size=10pt]、[/size][font=宋体][size=10pt]音場[/size][/font][size=10pt]、[/size][font=宋体][size=10pt]定位表現盡乎完美。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]12. [/size][/font][font=宋体][size=10pt]機箱材質採用[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]T6[/size][/font][font=宋体][size=10pt]處理之高級進口鋁合金原料,並施予高精密度[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]NC[/size][/font][font=宋体][size=10pt]切削加工,金屬之美盡顯無疑。[/size][/font]

[[i] 本帖最后由 jinerduo 于 2009-4-9 11:52 PM 编辑 [/i]]

2009-4-9 14:19 jinerduo
X-5120多聲道綜合擴大機

[table=98%][tr][td][align=left][align=left][font=Verdana][size=10pt]X-5120[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]商品說明[/size][/font][font=宋体][size=12pt]:[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]1[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]附多聲道前置音量控制,故[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]SACD[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]DVD[/size][/font][font=宋体][size=10pt]-[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]等多聲道訊號可直入,使訊號流程簡單化。放大過程更單純。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]2[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]配備[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]4[/size][/font][font=宋体][size=10pt]組多聲道輸入,供應多種不同訊源輸入,亦可當作多聲道純後級使用。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]3[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]點矩陣字幕顯示,操作一目了然。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]4[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]專利無接點玻璃觸控鍵。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]5[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]五聲道各[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]120W [/size][/font][font=宋体][size=10pt]放大器採完全獨立模組化設計。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]6[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]每一聲道採用[/size][/font][font=Verdana][size=10pt] 1100VA [/size][/font][font=宋体][size=10pt]之環型變壓器,五聲道變壓器容量總合[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]5500VA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]7[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]電源採用緩起動設計。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]8[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]電源開關採用高電流承載的電磁閥開關。(電磁接觸器)[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]9[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]總合[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]33[/size][/font][font=宋体][size=10pt]組電壓源、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]23[/size][/font][font=宋体][size=10pt]個穩壓電路,供應各階不同所需之能源。系統控制部採用獨立之交換式電源供應器。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]10[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]總電源濾波電容[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]330000μF[/size][/font][font=宋体][size=10pt](每聲道獨立使用[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]66000μF[/size][/font][font=宋体][size=10pt])。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]11[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]SEPP[/size][/font][font=宋体][size=10pt]平衡式高電流放大架構。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]12[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]採用[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]5[/size][/font][font=宋体][size=10pt]只[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]CS3310 [/size][/font][font=宋体][size=10pt]做五聲道完全獨立之音量控制。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]13[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]增益放大級採用[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1MΩ [/size][/font][font=宋体][size=10pt]高輸入阻抗設計。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]14[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]採用金屬皮膜之電阻、電容等專業音響用元件。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]15[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]接榫式全鋁合金機箱架構。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]16[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]星形接地概念之採用。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]17[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]電磁閥開關承載能力:[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]36A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]-[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]125V[/size][/font][font=宋体][size=10pt]([/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]接點總合)[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]18[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]變壓器容量:[/size][/font][font=Verdana][size=10pt] 900 VA [/size][/font][font=宋体][size=10pt](單聲道)[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
4500 VA [/size][/font][font=宋体][size=10pt](五聲道總合)[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]19[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]電源濾波容量:增益級:[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]6600μF/100V[/size][/font][font=宋体][size=10pt](單聲道)[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
33000μF[/size][/font][font=宋体][size=10pt](五聲道總合)[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]功率級:[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]60000μF[/size][/font][font=宋体][size=10pt](單聲道)[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
300000μF[/size][/font][font=宋体][size=10pt](五聲道總合)[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]20[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]穩壓器數量:[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]23[/size][/font][font=宋体][size=10pt]組[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]數位控制部份採用交換式電源[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]21[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]音量控制方式:數位級進式、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]STEP 0.5dB
CS3310 × 5
[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]22[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=宋体][size=10pt]功率級元件:[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]M0SFET[/size][/font][font=宋体][size=12pt][/size][/font][/align]
[/td][/tr][/table][/align]

[[i] 本帖最后由 jinerduo 于 2009-4-10 12:12 AM 编辑 [/i]]

2009-4-9 14:20 jinerduo
耳機擴大器

[font=宋体][size=10pt]耳機擴大器[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]商品說明[/size][/font][font=宋体][size=12pt]:
[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Amtech Headphone Amplifier
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]顧名思義,耳機擴大器是專為驅動耳機而誕生的產品。在早期除了錄音師、總機人員、飛行員[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]…[/size][/font][font=宋体][size=10pt]等必須仰賴耳機工作外,其實耳機並不太風行。直到7O年代,隨身聽等個人化商品漸漸流行,耳機也開始有了完全不同於以往的視野,從一成不變的全罩式到半開放式、開放式、縮小型乃至耳道式等動圈式、靜電式,可謂百花齊放。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]以前擴大機之耳機孔算是附屬功能,在家用音響中,這些耳機孔大多附屬於前級或綜合擴大機內,以並聯或串接電阻的方式將聲音訊號截取出來,由於人耳之耳蝸至耳機振膜間的距離非常短[/size][/font][font=Verdana][size=10pt](10-40mm)[/size][/font][font=宋体][size=10pt],況且耳機的效率很高、阻抗不低,因此再怎麼不理想的驅動都能讓耳朵得到滿足的音壓而不吵到別人。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]隨著時代的變遷,耳機不再是有聲就好。諸多著名的耳機廠無不絞盡惱汁做出更傳真、更微型的耳機,一方面因應高品質也一方面因應個人化的需求。就高品質的角度而言,以往附屬於前級或者綜合擴大機的耳機輸出孔也漸漸的不敷使用,耳擴的專用線路就此因應而生。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Amtech[/size][/font][font=宋体][size=10pt]設計耳擴之前,我們先收集了現今流通於市場的各名廠耳機,這之中包含了[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]AKG 240 [/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]240DF[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]K501[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]K701[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]GRADO 325[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]325I[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]RS2[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]RS1[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]BEYERDYNAMIC 990PRO[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]ULTRASONE HF1700[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]AUDIO TECHINA [/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]DENON [/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]TECHNICS[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt] Sennheiser HD-600[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt] 650..[/size][/font][font=宋体][size=10pt]等。並針對每一款耳機的電氣特性做全面的瞭解,並且實際的去測試其阻抗變化以及阻抗相位變化,當然也聆聽每一款耳機的聲音特性,實質的記錄下來。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]關於各家各款的耳機其在聲音上的表現,並非本文要討論的重點,不過由於各家廠商對人耳等量曲線的設定均不同,其聲音的差異也可謂南轅北轍,這部份就留給各家音響雜誌去評論吧[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]![/size][/font][font=宋体][size=10pt]我們把重點放在與耳擴驅動的相關議題上。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]首先是標示阻抗,從這些專業耳機中不難發現其阻抗標示有[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]32ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]65ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]75ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]120ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt] 250ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]300ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt],乃至[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]600omh[/size][/font][font=宋体][size=10pt]不等,假設在不考慮其效率之下,輸入同等的訊號強度[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]電壓[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]則[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]30ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]到[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]600ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]其電流差異將近有[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]20[/size][/font][font=宋体][size=10pt]倍,以[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]3V[/size][/font][font=宋体][size=10pt]為例[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]600ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]所需的電流為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]5mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]而[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]30ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]則需[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]100mA;[/size][/font][font=宋体][size=10pt]標示效率又從[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]90dB[/size][/font][font=宋体][size=10pt]到[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]100dB[/size][/font][font=宋体][size=10pt]不等,當然也有少部分例外。而其強度單位是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]mW[/size][/font][font=宋体][size=10pt],也就是送給耳機[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1mW[/size][/font][font=宋体][size=10pt]從耳機所能感受到的音感度[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]音壓[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]。表面上看來似乎沒什麼,但可別小看這[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]10dB[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的差距,在功率乘積之下它可是會讓你感受到很小聲及非常大聲的差異。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]從以上兩種基本標示中所延申出更複雜的變化,假設一只[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]100dB/32ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]與[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]90dB/600ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳機,在基本阻抗不同之下要得到相同的功率強度[/size][/font][font=Verdana][size=10pt](1mW)[/size][/font][font=宋体][size=10pt],[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]32ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]需要[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.197Vrms[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的電壓強度,而[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]60ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]則需要[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.775Vrms[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的電壓強度。然而此時在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]600ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]耳機上只獲得[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]90dB [/size][/font][font=宋体][size=10pt]的音感度,若要在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]600ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳機上得到[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]100 dB [/size][/font][font=宋体][size=10pt]的音感強度則這[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]10 dB[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的差異轉換在電壓強度上為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]20 log 3.2 [/size][/font][font=宋体][size=10pt]也就是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.775V[/size][/font][font=宋体][size=10pt]再乘以[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]3.2[/size][/font][font=宋体][size=10pt]倍約為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]2.48Vrms[/size][/font][font=宋体][size=10pt],答案就是想要在上述兩個耳機中得到相同的音感度一個只需[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.179Vrms[/size][/font][font=宋体][size=10pt],另一個則需[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]2.48Vrms[/size][/font][font=宋体][size=10pt],這之中相差了[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]13.85[/size][/font][font=宋体][size=10pt]倍。如果把這[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]600ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳機用在隨身聽來聽,那肯定會有問題,因為隨身聽的供應電壓大多在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]3V[/size][/font][font=宋体][size=10pt]以下,也就是隨身聽所能輸出的電壓強度將小於[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]3V/2/2=1.06Vrms[/size][/font][font=宋体][size=10pt]以下,也就是說[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]90dB /mW 600ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳機在此時最大不失真僅[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]92.6dB [/size][/font][font=宋体][size=10pt],這個音壓很難滿足音響迷的要求。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]不幸的是阻抗與效率的組合並沒有一個規則可尋,而這些組合所產生的複雜因素全部都必須由擴大機來承擔,截至目前為止除了某些少數的耳機生產商有針對該公司特定對像耳機而生產的專用耳擴外,幾乎所有的耳擴都會在放大器的輸出端串上一顆電阻,用以調諧各種不同耳機的阻抗效率差異。這不失為一個聰明的做法但非常的不理想,概因這個電阻會大大的降低耳擴的阻尼因數,一般的做法是在輸出端串上一顆約[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]100ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的電阻,當耳機是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]32ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]這顆電阻會分得約[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]3/4[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的電壓,僅[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1/4[/size][/font][font=宋体][size=10pt]給耳機[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]好在一般[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]32ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳機所需電壓不高[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt],換言之如果是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]600ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]則這顆電阻僅得[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1/7[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的電壓而[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]6/7[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的電壓將會落在耳機上。這個做法會使高阻抗與低阻抗的耳機,差異不再那麼大,然而缺點是犧牲了阻尼因數。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]如果耳機的阻抗是一個恆定值,例如[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]300ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]不隨頻率變化而改變則阻尼因數的高低便不是重點,可惜的是沒有一個揚聲器、耳機其阻抗是恆定值,下圖為例[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]:[/size][/font][font=宋体][size=10pt]分別是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]65ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]及[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]300ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的阻抗曲線圖。從座標中可清楚觀查到[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]65ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳機在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]80hz[/size][/font][font=宋体][size=10pt]時其最高阻抗為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]120ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt],而[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]300ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳機則在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]84hz[/size][/font][font=宋体][size=10pt]時阻抗更高達[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]554ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt],看到這實測的結果,聰明的朋交應該馬上會有一些聯想,沒錯這就是一般耳擴驅動不良時使耳機聽起來低頻鬆散軟糊的原因。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]對策[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]: [/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
([/size][/font][font=宋体][size=10pt]一[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、低輸出阻抗[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]:
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]這是理想放大器的共通要求,在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Amtech [/size][/font][font=宋体][size=10pt]的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Headphone Amplifer[/size][/font][font=宋体][size=10pt]裹,我們依然將輸出阻抗做得很低,僅有[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.3ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt],相較一般耳擴的數+甚至一ニ佰[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Ω[/size][/font][font=宋体][size=10pt],[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.3ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的輸出阻抗將可達到數百甚至[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]2000[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的阻尼因數,如此便能將所有的訊號能量轉移在耳機上,使耳機得到極為完整的音樂訊號。先前提到,耳機的阻抗非恆定值,降低輸出阻抗也意味著耳擴將把所有的訊號功率完全轉移到耳機的音圈並傳達到振膜上,當音圈運動時將產生空氣壓カ,同時在振膜上便會有相同[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]G[/size][/font][font=宋体][size=10pt]值的反作用力與總合應力,這使音圈阻抗產生漂移,降低放大器的輸出阻抗使放大器的輸出端產生優勢的壓力節點,再透過導線使音圈得到完全的控制,因此透過低輸出阻抗的耳擴來驅動耳機其低頻將不再是糊糊的一片。[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
([/size][/font][font=宋体][size=10pt]ニ[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、增益連續可調[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]:
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]雖然低輸出阻抗能將耳機驅動得很理想,但是會衍生出一個嚴重的問題,那就是不同阻抗與效率的耳機在相同的電壓強度之下其音感度差異極大,例如將耳擴的音量旋鈕轉在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]10[/size][/font][font=宋体][size=10pt]點鐘方向,低阻抗高效率的耳機將會很大聲,但高阻抗低效率的耳機將會非常小聲,有關這相關的技術在先前我們已經提到,大家也已然暸解。解決之道便是將增益改為連續可調,在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Amtech[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳擴中其增益最小是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]2[/size][/font][font=宋体][size=10pt]倍也就是6[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]dB[/size][/font][font=宋体][size=10pt]最大為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]20[/size][/font][font=宋体][size=10pt]倍也就是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]26dB[/size][/font][font=宋体][size=10pt],因此只要應耳機而適時調整增益便能克服此問題。[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
([/size][/font][font=宋体][size=10pt]三[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、靜態電流可調[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]:
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]這是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Amtech[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的一項創舉並落實在這款產品,大家都在說純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類,在眾多耳擴文宣中他們都號稱是純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類放大,但不僅要懷疑這到底是真是假,純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類的低失真大家都知道但要如何才是純A類可能就鮮少人知。耳機的阻抗先前提到從[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]30ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]到[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]600ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]都有。以純A類的定義而言其靜態電流的差異將高達[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]20[/size][/font][font=宋体][size=10pt]倍。以正負[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]12[/size][/font][font=宋体][size=10pt]V供電來計算[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]30ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的最大電流為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]400mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]因先其靜態電流應為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]200mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]而[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]600ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的最大電流為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]20mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]因此其靜態應為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]10mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]這[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]20[/size][/font][font=宋体][size=10pt]倍的差異除非將耳擴設計成如[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-25[/size][/font][font=宋体][size=10pt]一般的隨藕式,否則單一靜態電流是無法應付眾多耳機阻抗而一直處於純[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類狀態[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]除專用耳擴外[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]。有鑑於此[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Amtech[/size][/font][font=宋体][size=10pt]耳擴設計了可調式靜態電流。為了方便使用者操作我們將靜態電流設計成4段可調,分別為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]32ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]64ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]128ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、及[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]256ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、而靜態電流依序為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]187.5mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]93.7 mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]46.8 mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、及[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]23.4 mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]。雖然無法完全對應所有的耳機但巳可找到相近值。如耳機為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]75ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]則應選擇於[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]64ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]檔位,又如[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]300ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳機則應選在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]256ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的檔位。[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
([/size][/font][font=宋体][size=10pt]四[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、低失真要求[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]:
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]低失真似乎是音響工業必備的。但什麼樣的態度方能成就真正的低失頁?在線路的部分恐怕非三言ニ語可以講完,在以往我們的相關文章中已提過很多,在此姑且跳過。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]就態度而言,從選用電阻便可一窺廠商的認知與態度,電阻是線路中不可或缺的元件但卻很不起眼,很少人會去努カ認知與講究。一般而言反正用精密電阻就對了,由於不了解為何要精密而往往失之交臂。例如輸出級有ニ顆阻值很小的功率電阻,假設[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.5ohm5W[/size][/font][font=宋体][size=10pt],負載[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]30ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt],電晶體工作在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]AB[/size][/font][font=宋体][size=10pt]類則奇數諧波失真約為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1/2 [/size][/font][font=Symbol][size=10pt][font=Symbol]Í[/font][/size][/font][font=Verdana][size=10pt] mismatch [/size][/font][font=Symbol][size=10pt][font=Symbol]Í[/font][/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1/3 =0.329 % [/size][/font][font=宋体][size=10pt]再者[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]RE1[/size][/font][font=宋体][size=10pt]與[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]RE2[/size][/font][font=宋体][size=10pt]並不會完全相等導致因失配而產生的失真約為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]RE/RL [/size][/font][font=Symbol][size=10pt][font=Symbol]Í[/font][/size][/font][font=Verdana][size=10pt] RE/RL [/size][/font][font=Symbol][size=10pt][font=Symbol]Í[/font][/size][/font][font=Verdana][size=10pt] 1/2[/size][/font][font=宋体][size=10pt]若[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]mismatch=0.5 % [/size][/font][font=宋体][size=10pt]則計算值為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.416 % [/size][/font][font=宋体][size=10pt]如此將招致更嚴重的失真。反之如果這兩個電阻能精配至[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.01 % [/size][/font][font=宋体][size=10pt]則其失真將大幅降低為[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.0083 %[/size][/font][font=宋体][size=10pt],因此可知用對地方很重要,很不幸的是我們很難發現一般廠家在這些地方所下的苦心。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]還有潛佈電容,這種藏在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]pcb[/size][/font][font=宋体][size=10pt]線路中看不到的電容,當兩條走線很近時便會產生寄生電容。這些電容約在數[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]pF[/size][/font][font=宋体][size=10pt]到數拾[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]pF[/size][/font][font=宋体][size=10pt]。可別小看它,當這種電容出現在高增益的線路中很可能造成優勢極點[/size][/font][font=Verdana][size=10pt](pole)[/size][/font][font=宋体][size=10pt]進而使放大器變成有條件的穩定。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]其實上述二例都是小地方,但卻在在決定著一部機器的良莠,以[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Amtech[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳擴而言,[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]RE1[/size][/font][font=宋体][size=10pt]和[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]RE2[/size][/font][font=宋体][size=10pt]都是精配過的其相對誤差都小於[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.01 % [/size][/font][font=宋体][size=10pt],至於[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]PCB layout[/size][/font][font=宋体][size=10pt]我們要求是[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]5pF[/size][/font][font=宋体][size=10pt]以下而實測卻都在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]3pF[/size][/font][font=宋体][size=10pt]以下。[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]我們一貫的觀念是不去做出美美的失真,更不會去做所謂的調聲動作,因為對的事是經過一連串的計算與實驗所得。而利用調聲所得的好聲也不能說不對,只是這種作法往往是在瞎子摸象難有定論。[/size][/font]
[font=Verdana][size=10pt]Amtech[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳擴還有一些特點[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
([/size][/font][font=宋体][size=10pt]一[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、強悍的電流輸出[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]:
Amtech[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳擴其實測得的最大功率在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]8ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]狀態下有[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]9W[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的輸出功率,在[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]32ohm[/size][/font][font=宋体][size=10pt]狀態下有[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]2.25W[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的輸出功率,而最大輸出電流達到[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1A[/size][/font][font=宋体][size=10pt],以耳機所需要的驅動電流數十[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]到數百[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]mA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]這無疑給了最高保證。[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
([/size][/font][font=宋体][size=10pt]二[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、分離式電源[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]:
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]為了使放大器得到更純淨及更安定的エ作環境,[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Amtech[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳擴將電源分離開來,在電源[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Box[/size][/font][font=宋体][size=10pt]內有一個[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]52VA[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的環型變壓器以及一組共[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]13200uf[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的濾波電容,還有一組足以輸出[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]1.5A[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的穩壓線路。藉以提供給放大器[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]耳擴[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]綿延不絕並且乾淨[/size][/font][font=Verdana][size=10pt].[/size][/font][font=宋体][size=10pt]穩定的能量。[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]
([/size][/font][font=宋体][size=10pt]三[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]、可當前級使用[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]:
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]其實[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]Amtech[/size][/font][font=宋体][size=10pt]的耳擴不只可當耳擴可也當做一台前級使用。由於失真非常低僅有[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]0.00146 % [/size][/font][font=宋体][size=10pt],加上超低輸出阻抗頻寬達到[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]330k[/size][/font][font=宋体][size=10pt]以上。因此當前級使用依然擁有極為優秀的特性。[/size][/font]

[[i] 本帖最后由 jinerduo 于 2009-4-10 12:04 AM 编辑 [/i]]

2009-4-9 14:20 jinerduo
[font=宋体][size=10pt]商品名稱[/size][/font][font=宋体][size=12pt]:
[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]A-TYPE [/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]商品說明[/size][/font][font=宋体][size=12pt]:
[/size][/font][font=宋体][size=10pt]您家的音響難聽嗎????數位年代聲音的救世主[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt],[/size][/font][font=Verdana][size=10pt] D A & T [/size][/font][font=宋体][size=10pt]黑盒子,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]解決您所有訊號源[[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]SACD DVD.A CD DVD SVCD VCD……..[/size][/font][font=宋体][size=10pt]]刺耳[/size][/font][size=10pt]、[/size]
[font=宋体][size=10pt]毛噪[/size][/font]
[size=10pt]、[/size][font=宋体][size=10pt]不夠溫潤的問題。數位年代,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]行走至今,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]所有音響的訊號源[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]幾乎都數位化了,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]經過反反覆覆的轉換,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]訊號早已扭曲變形,甚至增加了很多不必要的雜波或是諧波,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]這使得數位化訊號源的聲音,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]總不如老唱片[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]([/size][/font][font=宋体][size=10pt]黑膠唱片[/size][/font][font=Verdana][size=10pt])[/size][/font][font=宋体][size=10pt]一般溫暖和諧[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt],[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]諷刺的是,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]黑膠唱片的失真規格,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]遠不如今日數位化的規格,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]這個世界不是沒道理的。雖然黑膠唱片與唱盤系統總合的失真很大,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]然其失真的成分,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]絕大多數都是偶次諧波失真,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]而數位化商品,所產生的失真大多數以奇數諧波失真為主[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt],[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]奇數諧波失真正是毛噪刺耳的來源,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]黑盒子[/size][/font][font=Verdana][size=10pt](D A & T [/size][/font][font=宋体][size=10pt]的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]S-BOX) [/size][/font][font=宋体][size=10pt]沒有辦法把沒有的訊號變成有,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]但卻有辦法,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]把不該有的諧波失真變成沒有,這是各家頂極數位化大廠,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]永遠兵家不解之密。那您知道二萬元與二十萬元的[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]CD PLAYER[/size][/font][font=宋体][size=10pt],[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]除了作工之外還差在那裡嗎?昂貴的音響器材,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]可能是富有者的專屬,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]享受美妙的音色,卻不是富有者的專利。[/size][/font][font=Verdana][size=10pt] D A & T [/size][/font][font=宋体][size=10pt]秉持物美價廉的堅持[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt],開發出一系列音響商品,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]從設計[/size][/font][size=10pt]、[/size]
[font=宋体][size=10pt]研發[/size][/font]
[size=10pt]、[/size][font=宋体][size=10pt]生產[/size][/font][size=10pt]、[/size]
[font=宋体][size=10pt]制造[/size][/font][size=10pt]、[/size]
[font=宋体][size=10pt]均不假手於他人,用講究的心[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt],不去做將就的事,用專業的內涵不作模糊的猜測,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]事事求是,不華眾取寵[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt],講究實在的作工,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]沒有華麗的外表,[/size][/font]
[font=宋体][size=10pt]卻有充實的內在,請您一同鑑賞[/size][/font][font=Verdana][size=10pt]D A & T [/size][/font][font=宋体][size=10pt]的音樂生活﹗﹗﹗﹗[/size][/font]

[[i] 本帖最后由 jinerduo 于 2009-4-10 11:41 PM 编辑 [/i]]

2009-4-9 14:20 jinerduo
AB75

[[i] 本帖最后由 jinerduo 于 2009-4-13 12:18 PM 编辑 [/i]]

2009-4-9 14:20 jinerduo
留位!!!

2009-4-9 14:20 jinerduo
留位!!!

2009-4-9 14:21 jinerduo
留位!!!

2009-4-10 14:56 wangkai010
:126 想来价格也不一般吧,A25,A50。

2009-4-10 20:37 jinerduo
[quote]原帖由 [i]wangkai010[/i] 于 2009-4-10 02:56 PM 发表 [url=http://bbs.avtime.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=2286543&ptid=218991][img]http://bbs.avtime.cn/images/common/back.gif[/img][/url]
:126 想来价格也不一般吧,A25,A50。 [/quote]
谢兄弟支持!A-25定价23800,A-50定价42500

2009-4-12 23:27 jinerduo
###gg ###gg ###gg

2009-4-13 23:54 jinerduo
###gg ###gg ###gg

2009-4-15 08:47 jinerduo
早上顶一顶!

2009-4-15 09:22 hagen
偶喜欢的品牌 顶

2009-4-15 15:32 kangbaolin
本人乃乞丐级初烧,对此只有望尘莫及的分了!呵呵!;) ;) ;)

2009-4-16 22:40 jinerduo
###gg ###gg ###gg

2009-4-22 10:02 jinerduo
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2009-4-25 11:02 jinerduo
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2009-4-28 00:12 jinerduo
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2009-4-28 23:16 jinerduo
顶一顶!

2009-5-1 08:43 jinerduo
###gg

2009-5-6 08:51 jinerduo
:D :D :D

2009-5-17 08:24 jinerduo
顶一顶!

2009-5-20 20:27 jinerduo
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2009-5-23 09:13 jinerduo
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2009-5-23 09:14 jinerduo
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2009-5-29 08:57 jinerduo
[b][size=7][color=red]賀 DA&T B-80 獲 6 月號音響論壇 249 期最佳推薦 ![/color][/size][/b]

2009-6-13 00:29 jinerduo
[b][size=7][color=red]賀 DA&T B-80 獲 6 月號音響論壇 249 期最佳推薦 ![/color][/size][/b]

2009-7-4 00:22 jinerduo
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2009-8-7 00:18 jinerduo
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2009-9-18 22:56 jinerduo
很久没上来啦,出来冒个泡!

2009-12-8 00:06 jinerduo
冒个泡!###gg

2010-2-4 12:09 ddingd
还在试听吗?

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