目前分類:老音響資料庫之論述篇 (277)

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  高雄金耳會,雖然在籌備時,遭遇到很多的波折,但在本刊的同仁及高雄市音響聯誼會的幾位熱心朋友努力之下,終於在元月卅一日開幕,一連三天順利完成了,在這裡首先我們要感謝台笙公司、吉達商行、先進電器、力億公司以及福和公司的鼎力支持,使得金耳會能有這樣好的成績,讓南部愛好音樂與音響的朋友有一大飽耳福的機會。

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  「金耳會」其實並沒有什麼特定的涵義。只是既然訂下了"金耳"之名,一連串的籌備工作便朝著這個方向走罷了。

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為何要發展AM立體廣播

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  常常有朋友問起:「喂!你學電子的。最近我剛裝了一部擴大機,聽起來覺得不錯,不過沒有測試過,沒有數據。所以也不知道好到哪裡去,請問你要怎樣來量度它的一些特性?」或者有些朋友最近花了一大把鈔票,買了一套富麗堂皇的音響,聽起來也是相當夠水準,並且說明書上也有足夠的數據說明這套音響的特性,可是有時候他們會對那些數據表示懷疑,「真的有那麼好嗎?」於是他們也想量度一下這套音響確實具有的特性。在這裡就想知各位討論一下哪些音響的特性需要量度?量度這個特性時需要哪些儀器裝備?如何利用這些儀器裝備測出我們需要的特性的數據或資料?

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  目前產生放大作用的主動元件,不外有真空管、電晶體及FET三種,早前在音響上的使用以真空管最普遍,現在則以電晶體佔絕大多數,而你也會經常發現FET運用在低頻放大的前級,或在調諧器的說明書經常會有FET前端部份等字眼,FET的高阻抗輸入、低噪聲、低失真特性帶給前端唱頭、麥克風和調諧器的放大級,增家很大得改進,但是FET一直停留在小訊號及高週波放大上,並沒有用在功率的輸出放大上,這是由於以往FET的輸出電力條件不夠充分,不能達成耐高壓、大電流的程度,因此遇到高消耗功率的線路,FET只好捨棄不用。但近來由於晶體製造科技的發展,由日本SONY及YAMAHA公司極力推展FET之下,才將以上這些種種製造技術的困難加以解決,使之得以實用。

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  VU是Volume Unit的縮寫,為國際間通用的音量單位。可是很矛盾的,VU通常只用在一種表示電平高低的表頭上,成為VU表,而未嘗針正被使用於實際音量的表示。

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  竊盜狂在英文叫Kleptomania,此字的意思是雖然被抓到很多次,而其盜性仍難改善。這是一種毛病,遺憾的是我沒有這種朋友,不然我就可以設法與他聊聊,明白知道在其盜性發作時的心境是怎樣?這顯然是一種很頭痛的毛病。

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  馬生省了三個月的「夜料」費買了一支美造的高級烙鐵另配了一付德製的Rodenstock的眼鏡,雀躍數日尚無法自制。昨日實習課時因怨鏡架易滑,鼻樑難以招架,索性脫了置於檯角,唯近視之人在焊接時目視至被工作物之焦距很短,不以光學方式矯正亦可圓滿工作,且又免受松香粹反焊錫粒跳發至玻璃球面上而成擦拭不易等困擾。但馬生之「馬性」難馴,急躁性仍強,誤將鏡架視作烙鐵架順手一擱,待冒出了塑料特有的臭味及「青煙」時,已怒的他「香聲嘯嘯」就差點為其來一個「布巾飄飄鬪馬發瘋哩!」。

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  許多人認為揚聲器是Hi-Fi再生裝置中最弱的一環。但另外有人卻以為最弱的環節並不存在於Hi-Fi裝置中,而是在音響再生鏈中的始端──原始聲音至錄音麥克風,及終端──揚聲器至我們的耳朵。這便是那些人以為我們能夠達到音樂的「高傳真度」(High fidelity),而卻不能模擬出再生音樂的「臨場真實感」的原因。

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  今年五月底,在洛杉磯所舉行的每年一度的音響工程協會大會,比起往年要遲了幾天,而六月份在芝加哥所舉行的CES大展又比以前的大展要早了一些,造成在報導方面或許在某些消息有重疊的現象,但願這不會造成太多的困擾與混亂。在此,我所要敘說的是第63屆音響工程協會大會的第二部份,下一次再報導CES大展的實況。我已經在上次把63屆大會有關數字式方面的事報導得差不多了,場面是令人興奮而刺激的。我們把展覽品全部看了一遍,並把每間展覽室都走了一遭,您會充分地覺得音響工業界還是依然穩固地屹立於類比的世界當中。

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唐先生: 

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  為期六天的台北音響展覽已於十二月廿五日落幕。本次音響展在籌備工作上,較往年有了顯著不同的改進,那就是充分地利用了各式傳播媒體的宣傳功效,使得為期六天的展覽,每天的觀眾均較預期為多。由此可見凡事豫則立,不豫則廢的道理,我們只要在事前多投注一番心力,必也可以多得一份收獲。

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  我渣所以要倒退十年來談調頻立體聲的廣播和接收,是因為今天似乎沒有哪個人願意這樣循序漸近地、不厭其煩地來討論這個問題了。大家一提起調頻立體聲廣播,就覺得它是理所當然的一樣,其實,在十多年前,像以下這些話題是相當熱門的。而今天要真正瞭解調頻立體聲廣播和接收的原理,也似乎只有閒話當年,才不至於使「立體聲」被一塊「IC」就敷衍過去,就代替過去。

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電台的構成──人、機器和電波

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  一般音響設備包括唱盤、收音調諧器、盤式或卡式錄音座、擴大機及喇叭等,這些設備以適當的方式連接後便能隨心所欲地欣賞你所喜愛的音樂,

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當今新型的立體聲音響設備,似乎可以用來播放各式各樣的唱片,但78轉唱片卻是例外。如果您有一大堆古董唱片,怎麼辦呢?閱讀本文,可能使您在一大堆廢物中掘到金礦。

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  引起我對PCM(Pulse Code Modulation)興趣的,並不在於其對音響和通信工程界的重大影響,而是在於它被擱置漫長一段時間才實現的這件事。其基本構想出自英籍工程師A. H. Reeves氏。遠在一九三七年他受雇於一家美國公司在法國的實驗室時,即以開始孕育這個念頭。也幸而這位創始者活得夠長,才能目睹他的發明,在六O年代中期日趨繁擠的電信網路上付諸實現。由於對通信工程的重大貢獻,在最近去世之前,他已備受推崇。

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  卡式錄音帶由於方便和低廉的售價,還有水準以上的播放音質,已成為盤式、卡式、匣式三種錄音帶市場的主流,雖然卡式帶過狹的寬度和低速的運轉,使得高音和S/N比較差。由於製造卡式的廠家,不斷努力的結果,CrO2帶和杜比系統等的發明,使得對高頻響應的改進和噪聲的抑制力方面有顯著的成就,但這並不是說光憑此即能獲得良好的錄放音效果而不去注意你的錄音機偏壓正確否?或者從不清潔你的錄音機,磁帶磨損也未在意。這樣一來,錄音機的高頻部份響應就會大幅的降低。大部份錄音機使用者,都能注意以上的錯誤,而我們現在所要提到的是一種鮮為人注意的,高頻損失原因,那就是──方位角誤差,換句話說,就是錄音帶和磁頭隙之間,不能保持正常的位置。

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  對喜愛音響的初學者來說,音響組成的各種規格看起來特別麻煩。並不是文字的困難,而是技術規格與音響性能的關係無法聯繫在一起。例如,很明顯的,一百瓦的功率要比十瓦來得好,但是若有某一規格數目字是另一個的兩倍時,性能是否好兩倍?進一步說,要好到什麼地步才夠呢?

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