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個人データに応じて良いアンプが選ばれない

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音質に関する客観的な基準はありますか?また、膨大な範囲の輸入機器を何らかの方法で分類することは可能でしょうか? もちろん、この会話は最も重要なこと、つまりオーディオ システムの「心臓部」であるアンプから始める必要があります。

実際、回路工学の資格のある専門家は、特定のデバイスがそのように聞こえる理由を事前に理解できます。 まず第一に、回路工学は、謎、不可知性、難解さを受け入れない正確な知識の分野であり、自動車と同等の価格のデバイスに関する議論が密集して混在しています。 そして多くの場合、専門家は回路を見て、デバイスの電源を入れなくても音の性質を評価することができますが、もちろん音は設置や設計によって影響されます。

 しかし、指示にしかアクセスできない場合はどうなるでしょうか? 企業が宣言し、そこに与えられたパラメータに対する無批判な態度は、誤解を招く可能性があります。 アンプの品質を決定する最も重要なパラメータは、高調波歪みと相互変調歪みの係数です。 これらは、トランジスタとランプの電流電圧特性の非線形性の結果です。 これらの歪みは互いに密接に関連しており、原則として、それらの測定値は同じオーダーになります。 アンプのパラメータを特徴付けるために、非線形歪み係数または高調波歪み係数 (THD、THD) という一般化された用語がよく使用されます。 CII が小さいほど、サウンドの忠実度が高いことは明らかです。

この指標は機器の基準にも考慮されています。 したがって、ソビエトの GOST でも、より低い SOI はより高いクラスの機器に対応していました。 国際レベルでは、一般的に認識されている Hi-Fi 品質規格は 45500 つだけです。それは、特定の値を指定するドイツ規格 DIN 1 です。 このクラスのアンプは、定格電力で最大 12,5 kHz の周波数帯域で高調波歪み率が 3% 以下、相互変調歪み率が少なくとも 250% である必要があります (8 つの周波数がアンプの入力に供給された場合に測定: 1) Hz と 4 kHz、振幅比 XNUMX:XNUMX)。

Hi-Fi 規格におけるこのようなパラメータ比は偶然ではありません。 彼らは聴覚の生理学的特性の研究結果を考慮に入れました。 このような特性を持つ消費者の大多数は、デバイスの価格と品質の比率が最良であると考えています。 言い換えれば、より高い品質のために高い価格を支払う準備ができているのは、音楽愛好家のほんの一部だけです。 高品質の増幅のためには、最大 40 ~ 60 kHz までの広い周波数範囲 (レベル偏差が -3 dB 以下) を持つことも望ましいです。 これは、アンプが可聴範囲全体だけでなく、可聴範囲をはるかに超えた範囲でもほぼ均等に信号を送信する必要があることを意味します。

実際のところ、周波数が増加するとフィードバックの効率が低下し、その結果、非線形歪みの係数が増加します。 パワーバンドの上限では、フィードバックは効果を失います。 したがって、フィードバックが動作範囲全体にわたって十分な深さを持ち、非線形歪みや相互変調歪みを効果的に抑制するには、可聴範囲の上限よりも数倍高い周波数まで線形な周波数応答が必要です。 。 動作周波数帯域をさらに拡張すると、たとえば数百キロヘルツ以上に拡張すると、増幅器が大幅に複雑になり、コストが増加します。

もう XNUMX つの重要なパラメータは、アンプ出力電圧のスルー レート (スルー レート) であり、周波数と電力特性に関係します。 多くの安価なアンプは、音楽信号の小さなバーストしかうまく送信できず、ハード ロックの強力なパッセージでは、電源からその瞬間に適切なパワーを得ることができず、声が「硬くなって」しまいます。 したがって、購入するときは、興味深いだけでなく、電源トランスの寸法とフィルターの電解コンデンサの総静電容量を評価することも望ましいです。 実際には、このパラメータにある程度のマージンを持たせても問題ありません。

考慮する必要がある次のパラメータは、減衰係数 (Damping Factor) です。 推奨負荷インピーダンス (スピーカーコイル) とアンプ自体の出力インピーダンスの比として測定されます。 ダンピングが十分でない場合、ディフューザーは音楽とは関係なく、サスペンションの弾性に依存する独自の「体の動き」を起こします。 ただし、ほとんどのモデルでは、この問題は正常に解決されています。 係数の値が XNUMX を超えていれば十分であると考えられます。 ノイズのレベル、バックグラウンド、ステレオチャンネルの分離 - これらはすでに二次パラメータであり、ある程度サウンドの性質には影響を与えず、原則として、最も安価なモデルでも許容可能な値を持っています。

上記のすべては、技術に精通した読者にとっては秘密ではなく、アンプを選択するときにこの情報をどのように使用するかという問題の方がはるかに興味深いです。 デバイスに添付されているパンフレットと説明書に目を通すと、すべてのアンプは条件付きで 0,5 つのグループに分類できます。0,1 つは SOI がパーセント未満 (0,01% ~ 0,001%) で、もう XNUMX つは XNUMX% ~ XNUMX% 以内です。 XNUMX番目のグループの構成を注意深く分析すると、高価で高級な機器に加えて、「プレハイエンド」デバイスも参入していることがわかります。 音質に関しては、最低の Hi-Fi よりもはるかに劣っており、ハイエンドの隣に置くことさえできません。 最初のグループにはそのようなアンプがあります。 どうやって説明すればいいでしょうか?

パンフレットに記載されているパラメータが音質にまったく関係がなく、それらを参考に操作することは不可能である可能性があります。 またはデータ自体に問題があります。 実際、データはすべてを語らなくても魅力的な方法で示すことができます。 たとえば、電力と周波数の両方が同時に増加すると、歪みが大幅に増加します。 それらの最大値は、原則として最高周波数と最大電力で達成されます。つまり、得られるTHD値は完全に測定モードに依存します。 20 kHz および最大出力パワーで THD を測定する従来の方法は、アンプの実際の品質を示す良い指標となります。

アンプの周波数 0,02 kHz で THD が 1%、出力信号振幅がわずか 1 ボルト (負荷 4 オームで、これはわずか 0,25 W に相当) の場合、最大電力および周波数 20 kHz では、指定されたパラメータは 0,02 ~ 20% の範囲にある可能性があり、これは高品質のサウンド再生には受け入れられません。 逆に、最大電力および周波数 0.25 kHz で高調波係数が 1% のデバイス、電力がわずか XNUMX W および周波数 XNUMX kHz のデバイスは、THD が無視できるほど小さい可能性があります。 相互変調歪みも同じ状況です。 本来であれば、出力信号の最大振幅で XNUMX 周波法によって測定する必要があります。

測定プロセス中に 1 V の振幅が選択された場合、結果は非常に小さく、購入者にとって非常に魅力的な値になりますが、実際の音質とはまったく関係ありません。 Hi-Fi クラスのアンプは、DIN45500 規格に従ってテストする必要があります。 Hi-Fi サインがない場合、どの測定モードを使用するかは会社が決定します。 当然のことながら、パラメータが最も魅力的に見えるそのようなモードを選択する方がより有益です。 このような企業の良心として、THDやその他の特性がどのように正確に測定されたかについての指示がパスポートに記載されていないこともあります。 そして、結局のところ、アンプは同じTHDを持っていますが、サウンドは根本的に異なり、一方は音楽を吸い込み、もう一方はそれをチョークさせます。 いつものように、このようなトリックに慣れていない音楽愛好家は極端であることが判明します。

店頭では批判的なリスニングが常に可能であるとは限らず、ここでは、選択の問題を解決するためにパスポートデータが公平にすべての真実を明らかにする必要があるように思われます。 しかし、これは完全に真実ではありません。 THD 値の隣に、測定が 1 kHz の周波数で実行されたことが示されている場合、他の条件に関係なく、これらのデータはアンプの音の真の特性を判断するために使用することはできません。 ただし、ほとんどの場合、テスト モードはまったく示されません。 [100W出力アンプの代表的なTHD曲線] 100Wアンプの代表的なTHD曲線

耳が歪みに気づかないようにするには、室内の自然騒音よりも静かであれば十分です。 THD が 0,03% 未満 (定格出力時および全周波数範囲にわたって) のこのアンプは高音質であると言えます。 音質は追加のパラメーターと条件のセット全体によって影響を受ける可能性があるため、その分析には別の議論が必要であるため、クレームのみです。 したがって、客観的なパラメータの観点から疑わしいものをすべてふるいにかけた後、選択したアンプの真の能力を判断できるのは試聴に進みます。

著者: ドミトリー・アヴヒムコフ

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