メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


古いが金色

オーディオの芸術

ディレクトリ / オーディオの芸術

記事へのコメント 記事へのコメント

アンプ回路はすでにスパイラルを経て発展しており、今まさに「真空管ルネッサンス」を迎えています。 私たちが頑なに叩き込まれた弁証法の法則に従って、次は「トランジスタ・ルネサンス」が来るはずです。 ランプは、そのすべての美しさのために、すでに非常に不便であるため、これは避けられません。 家でも。 しかし、トランジスタアンプには欠点が蓄積されています...

「トランジスタ」サウンドの理由は、70 年代半ばにさかのぼって説明されました - 深いフィードバックです。 一度に XNUMX つの問題が発生します。 XNUMX つ目は、フィードバック ループでの信号遅延によって引き起こされる、アンプ自体の過渡相互変調歪み (TIM) です。 これに対処する唯一の方法があります。元のアンプの速度と増幅を(フィードバックなしで)上げることです。これには、回路の深刻な複雑さが伴います。 結果を予測するのは困難です。それが実現するかどうかです。

XNUMX 番目の問題は、深いフィードバックによってアンプの出力インピーダンスが大幅に低下することです。 そして、これはほとんどのスピーカーの場合、ダイナミックヘッド内でまさに相互変調歪みが発生することを伴います。 その理由は、コイルが磁気システムのギャップ内を移動すると、そのインダクタンスが大きく変化し、ヘッドのインピーダンスも変化するためです。 アンプの出力インピーダンスが低いと、コイルを流れる電流がさらに変化し、アンプの歪みと間違われる不快な倍音が発生します。

これは、スピーカーとアンプを任意に選択すると、一方のセットは「鳴る」が、もう一方のセットは「鳴らない」という逆説的な事実も説明できます。

真空管サウンドの秘密=高出力アンプインピーダンス+浅いフィードバック.

ただし、トランジスタ増幅器でも同様の結果が得られます。 以下のすべての回路は、型破りで今では忘れられている「非対称」で「間違った」回路という 1 つのことで統合されています。 しかし、それは言われているほど悪いのでしょうか? たとえば、トランスを備えたフェーズインバーターは、まさにハイエンドです。 (図2)分割負荷を備えた位相インバータ(図XNUMX)はランプ回路から借用されています...

古いが金色
Pic.1

古いが金色
Pic.2

古いが金色<
Pic.3

これらの計画は現在、不当に忘れ去られています。 しかし無駄だった。 これらをベースに、最新のエレメントベースを使用すると、非常に高音質のシンプルなアンプを作成できます。 いずれにせよ、私がたまたま集めて聴いたものは、まともな音、つまり柔らかくて「おいしい」音でした。 すべての回路のフィードバックの深さは浅く、局所的な OOS が存在し、出力インピーダンスが大きくなります。 直流用の一般的な OOS もありません。

 ただし、上記のスキームはクラスで機能します B、そのため、「スイッチング」歪みがあります。 それらを排除するには、「純粋な」クラスで出力ステージを操作する必要があります A. そして、そのようなスキームも登場しました。 スキームの作成者は JLLinsley Hood です。 国内の情報源での最初の言及は、70 年代後半にさかのぼります。

古いが金色
Pic.4

ここでは、回路 2 および 3 と同様に、共有負荷と電圧ブースト回路を備えた位相インバーターも見ることができます。アンプは非反転であり、非常に広い周波数応答帯域を備えているため、設置が失敗すると、自己応答が発生します。寄生フィードバックにより励起が発生する可能性があります。 この場合、アンプの出力にある RC 回路によって状況を修正できます。

クラスアンプの主な欠点 A、アプリケーションの範囲を制限します-大きな静止電流。 ただし、スイッチング歪みを解消する別の方法があります。それは、ゲルマニウム トランジスタを使用することです。 それらの利点は、モードの歪みが小さいことです。 B. (いつかゲルマニウムに特化した物語を書きます。) もう XNUMX つの問題は、これらのトランジスタが現在簡単に見つからず、選択肢が限られていることです。 次の設計を繰り返すときは、ゲルマニウムトランジスタの熱抵抗が低いことを覚えておく必要があるため、出力段のラジエーターを節約する必要はありません。

古いが金色
Pic.5

この図では、ゲルマニウム トランジスタとフィールド トランジスタの興味深い共生が見られます。 控えめな特性にもかかわらず、音質は非常に優れています。 四半世紀前の印象を一新するために、モックアップでデザインを組み立てるのが面倒ではなく、現代の部品の名称に合わせて少し近代化しました。 MP37トランジスタは、セットアップ時に抵抗R315の抵抗を選択する必要があるため、シリコンKT1に置き換えることができます。 8オームの負荷で作業する場合、電力は約3,5 Wに増加し、コンデンサC3の静電容量は1000マイクロファラッドに増加する必要があります。 また、4オームの負荷で動作するには、出力段トランジスタの最大消費電力を超えないように、電源電圧を15ボルトに下げる必要があります。 一般的なDC CNFがないため、熱安定性は家庭用のみで十分です。

次の XNUMX つのスキームには興味深い特徴があります。 AC 出力段トランジスタはエミッタ接地回路で接続されているため、小さな励起電圧が必要です。 従来の昇圧は必要ありません。 ただし、直流の場合はコレクタ共通回路で接続されるため、出力段の電源にはグランドに接続されていないフローティング電源が使用されます。 したがって、各チャンネルの出力段には別の電源を使用する必要があります。 パルス電圧変換器を使用する場合は問題ありません。 前段の電源を共用できます。 AC FOS 回路と DC FOS 回路は分離されており、静止電流安定化回路と組み合わせることで、浅い AC FOS 深さで高い熱安定性を保証します。 MF / HF チャンネルの場合 - 優れたスキームです。

 古いが金色
Pic.6

古いが金色
Pic.7

出版物: www.bluesmobil.com/shikhman

 面白い記事をお勧めします セクション オーディオの芸術:

▪ 小さな箱を大きくする方法か、パディングについて何か

▪ アルファベットの新しい文字

▪ K157UL1チップ上の再生アンプ

他の記事も見る セクション オーディオの芸術.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

スタジオヘッドフォン 22.07.2023

The Verge の報道によると、Apple 傘下の Beats が主力ヘッドフォンの最新製品である Beats Studio Pro を発表したとのこと。

Beats Studio Pro は、USB-C 経由でのロスレス オーディオ再生をサポートする Apple の最初のヘッドフォンです。 新しい 40mm ドライバーとアクティブ ノイズ キャンセリングも備えています。

これらのヘッドフォンは、これまで AirPods シリーズでのみ利用可能だったダイナミック ヘッド トラッキングとパーソナライズされた空間オーディオ機能も提供します。

Studio Pro のデザインは前モデル Beats Studio 3 から継承されていますが、いくつかの改良が加えられています。 外耳クッションはフォームとシームレスレザーの最上層を組み合わせるように再設計されました。 また、ヘッドホンはコンパクトなデザインなので、ケースに収納するのに便利です。

Beats Studio Pro はワイヤレスで最大 40 時間のバッテリー寿命を実現し、わずか 10 分の急速充電で少なくとも 5 時間の音楽再生が可能です。 また、ヘッドフォンを使用すると、キットに付属の 3,5 mm ジャックを使用して有線接続を使用できます。

新しいモデルの価格は350ドルです。

Beats Studio Pro ヘッドフォンは現在注文可能です。

その他の興味深いニュース:

▪ Wi-Fi 電話システム用の新しい VoIP チップ

▪ LG CordZero HOM-BOT Turbo+ AR ロボット掃除機

▪ 400年も使えるバッテリーを開発

▪ Texas Instruments RF430F5978 識別および無線通信システム

▪ 飲んだ-テスターに​​来て

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトの「参考資料」セクション。 記事の選択

▪ 記事 時間内の方向性。 安全な生活の基本

▪ 記事 日光は肌に有益ですか? 詳細な回答

▪ 記事 移動する物体の静電気。 子ども科学実験室

▪ 記事 電気量の測定。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 催眠術をかけられたハンカチ。 フォーカスの秘密

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024