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本帖最后由 Lou 于 2016-1-30 18:00 编辑
電晶體和擴大機之間的關係
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大部份的擴大機, 都是由 三極管/電晶體 組合而成。
不論是 FET, 雙極性電晶體,基本上就是一個開關。
這可以從電晶體的英文名字中看出。
"transistor -----> Trans Resistor".
-----> 一個電阻值會變的元件。
當聲音大時,元件電阻值變小,
當聲音小時,元件電阻值變大.
當頻率高時,元件開與關速度也變快....
擴大機, 加上負反饋,加上隔離直流, 加上穩定溫度, 加上穩定電壓......
讓電晶體可說是趨近完美。
不過, 擴大機/電晶體 不會產生電能, 也不會發出聲音.
電源, 擴大機/電晶體, 喇叭 必須串聯起來!
完美的擴大機有完美的線性表現.
當音量減為十分之一時, 電阻值變為原來的十倍.
而完美的電源, 無論任合頻率, 阻抗都是0歐姆.
次完美的電源, 達不到0歐姆, 也應是極低的阻值. 而且不隨頻率而變 !
為什麼要提這麽詳細 ?
因為即使擴大機頻率響應平坦,若電源不平坦,電晶體也無能為力.
巧婦也難為無米之炊 !
放大線路, 在經過幾十年的演進後, 電源的問題被凸顯出來 ! 電源很重要 !!!
大部分的 DIY, 都把重心放在放大電路上.
重新調整放大電路和電源的專注比例, 是很重要的事 !
那電源到底有什麼問題 ?
變壓器和電容的關係
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變壓器, 無論環型或方型,都是電感。
當頻率昇高時,阻抗會上昇。這時要靠電容來降低阻抗。理想電源阻抗應是 0 歐姆.
而電解電容,高頻的能力比變壓器略好,
同時,不同廠牌, 有其特有音色,辜且稱之為電容聲 !
當音樂在低頻的時候,電源阻抗是由電容和變壓器成併聯狀態。
當音樂在中頻的時候, 電源阻抗幾乎由大水塘電容單獨决定。(以及高阻抗的變壓器)
當音樂在高頻的時候 , 電源阻抗是由由大水塘電容和小電容成併聯狀態.
這樣一來, 每段頻率的電源阻抗都是固定的.
每段頻率響應都為已知. 音色已決定.
為何仍有這許多爭議 ??
只要變壓器不冒煙,電容器不炸開, 你愛用多大就多大,有何差別 ?
關鍵出自於充電狀態。
擴大機和電源的交互作用
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若電容容量過大,當擴大機出聲時,電容電壓下降較慢,若電壓沒比變壓器低 0.6V,整流器是關的!
那時,無論任何頻段,特別是中低音, 變壓器的阻抗毫無貢獻。阻抗全由電容負責。
電容聲較明顯。----> 電源的阻抗不對 !
若電容容量恰當,大部份時間,中低音阻抗是由大水塘和變壓器共同承擔。
這種聲音和過量電容時的聲音情況不同。
電容聲小很多。----> 電源的阻抗變了 !
若電容容量過小。在無訊號時,電流聲會被放大, 喇叭也會聽見。(這是題外話.)
為何高電流 = 好聲音
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假如大水塘容量過大,當擴大機需要電流時,
1)變壓器與大水塘, 共同併聯提供阻抗的機會變少,
2)大水塘單獨供電的時間較長,
3)電容聲出來的機會多。聲音模糊.
這時若調大靜態電流,
1) 大水塘電壓下降的速度變快,需要充電的時間變多,
2) 變壓器的阻抗,有更多時間和大水塘併聯,大水塘單獨提供電流的時間變少,
3) 電容聲,也會降低。
這就是為何 高電流 = 好聲音 !
你必須讓變壓器適時參與電源的頻率響應 !!!
為何有人加大電流也無效
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列舉兩個原因為例:
1) 大水塘電容實再太大了!
我們知道, Q = di * dt, 也就是電容器上消耗的電量, 等於電流乘以時間。
在同樣的充電時間下,
若理想電容值是2200uf, 100mA 的靜態電流,
但你買了20000uf 的電容, 靜態電流必須 1 Amp !
這樣的電流實再太大了!
除非你預先買了給甲類的特大號散熱器, 否則你不太有機會在三極管冒煙之前,試試 1 Amp 靜態電流的聲音。
你根本沒有機會滅除電容聲! 否則, 你可能會看到一縷輕煙 !
2) 去藕電容也影響聲音
增加靜態電流,只能抵消大水塘的電容聲。
若電路板上的去藕電容容量太大,增加大管上的靜態電流,對線路板上的去藕電容聲,毫無抵消的能力!
一般而言, 在去耦電容和大管之間, 會有電阻的 RC 電路, 或二極體. 目地是隔離大管的影響.
既然被隔離了, 增加大管電流, 自然無法抵銷過大的去耦電容.
是你要求隔離的. 電路只是照辦而已!
太多原因造成電容聲. 這將在每個案例中個別討論.
同時, 別急著從百寶箱找兩個 4700 uf 來做實驗. 還有很多相關話題沒討論呢 !
文長, 待續 ! 打不動了.
我的調音心路歷程延續篇 (沒有低音) -- 3
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1158888
(出处: HIFIDIY论坛)
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