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楼主 |
发表于 2014-1-28 01:06
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引用---gautau~一段话语.
自入行以来,便知 R–C 电路的特性﹕一组电路為 -20db,兩组為 -40db,三组则為 -60db . . .
一贯以來,个人認為 3180µS(实為 2505µS)与 318µS 应当作為一组,而 75µS则属第二组,故 RIAA Equalizer 便設定在 ±20db(共 40db)处 . . . 当然 Lipshitz 將其定在 +20db / -40db(共 60db)处便更加理想和精準。
在视频讯号(经 +60db 的均衡电路預先处理)通过相類似的 R-C 电路時(与 RIAA 一样,也是 -60db),放大电路的增益必須足夠( > 60db), 与 R-C 衰減电路(也叫 Equalizer,-60db)相互配合一致,才可避免讯号的幅度被压而引起失真 . . .
由于讯号的幅度是经过 +60db 的均衡电路預先处理,传送時便可保证讯噪为最少,这方法与 "逆" RIAA 均衡电路 相似。
还原时,若推动的电平不足 +60db(如经過 38db 放大电路 的 视频讯号 输入至 -60db 的 R–C 时),除引起幅度失真外,相位方面的失真(相移)亦会出现 - - 亮度讯号便会向右偏移,但色度讯号则会出现色相失真(PAL系统 只能減少影响,而并非为绝对良方來處理 色相失真)。
从事相关行业多年,未嘗在 R–C 中找茬 . . . 因稍一不對頭,重现的画面便立變。
这一定律已确实存在,所以沒有相关的補償方法。
以前的比较是以 40db 来对应 60db,但若低于 40db(如 28db),则只有靠耳朵来校声了(迄今仍找不到推算的方式)。
严格来说 . . . . . .
《衰减》﹕通常用电阻來完成工作,基本上与频率无关。
《压缩》﹕若与频率有关的话,便不能再称其为《衰减》. . . 訊号经压缩后(并非整频段都作同份量 “衰減”),必然会引起相位失真。但若在音频方面探討相位失真的話,结果是无人能明白 - - 因人耳并不能分辨相位失真!
思索良久,才想起可以利用 视频訊号 来解釋 相位失真的重要性,基本上兩者的 “逆” 均衡电路 一样(也是 -60db ),只是工作的頻率不同而已!
若按照唱片工业标準(+20db ~ -40db,共 60db)来制作 RIAA前置放大器 的话,便万事皆休 . . . 但可惜擁有 60db 增益的厂制 R-C型放大器(指 R-C 前 的放大量)确实不多见,原因一如开帖时所述。
个人在选用 40db 时,已須將 C1 的数值減少 . . . 至于其它的电路,有低至 25db 者,应如何计算?
当增益只有 30 ~ 33db时,若细心聆听,已觉 音场 被扭曲、距离(深度)也改变了,只有 25db 者又會如何?
国外比较多人用 MC頭,加上 20 ~ 28db 增益的 Pre-pre,总增益已超过 45db(R-C 前 的放大量),应该可以过关矣!
不论 视频訊号 或 音频訊号,都須经一既定的 工业标準 来处理,还原时,亦須按一定的法则,才不致令失真大量出现。
又或用另一角度来看 RC 电路﹕制式為 -60db,但放大器只能提供 +40db﹔Lipshitz 的设计本应工作在 +60db 的电路內 . . . 在频带的中段,XC≡0(假设这时 电容 呈短路状态),这时为 0°。
先确定 RC电路 无误,但卻因只有 +40db 推动关係,所有頻率转折点的幅度都会被压缩,中段範圍(1KHz)的 容抗 XC≡0 。即﹕这段範圍(1KHz)的幅度必定为 0db 及 0° ,但近 318µS 和 75µS 的頻段便不能再保持平直。此时中段範圍(1KHz)便会有一波峯出现 - - 这便是在开始时便提到的 “中音标升” 現像。
60db 的放大器较難处理和控制,且在 RC 后的增益极難分配 . . . 很多设计者多用一级放大,其增益都在 32db 以下,最后用 “校声” 完事,并沒有任何数据支持 - - 问之? . . . . . . 答曰﹕经验也!- - 吹咩?!(广东话﹕沒奈何)。
在 40db 时, C1=75µS/(1/(1/R1+1/R2)) - - 这算式与常規的计算一样,较易计算和容易明白 。。。R1 与 R2 的比例已引起不少爭论,但这算式卻从沒异议。
但前兩级的增益只有 49.3db,并不能滿足 Lipshitz 的算法(須 60db + ) . . . 可採用 本人的方式,应该比较简单。
RIAA Equalizer 內,线路越简单越好(否则会越头痛) . . . 可以的话,最好連 R3 和 C3 都不要!
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