目前日期文章:201003 (18)

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  近日難得出門,一時心血來潮,想到舊貨攤走走,看看能否找到一些好東西,車子開著就往幾家以前很熟悉的舊貨店去了。到了第一家,挖哩?!!!怎麼搬家了?於是再上車,往第二家去....。第二家是專賣電線電纜的,還好還在原址;下車走入店內第一眼就看到一團亮光的東西,哇~這是...,年輕老闆正在吃午飯,馬上起身走出店門:「請進,請進...」,我忙說:「您先吃飯...」老闆:「沒關係...」,於是我就指著這捲發亮的線問他了:「您這捲是信號線吧?」老闆忙著找來支剝線鉗,將線頭剝開露出金光閃亮的隔離網線,老闆說:「這是純銀信號線,包覆的是防火的鐵弗龍材質...」,我點頭...說:「這怎麼賣?」老闆說:「你要買多長?」我說:「全部!」(我知道零買的一定不便宜),老闆懷疑的看著我:「全部?你有用那麼多嗎?」我說:「我可以慢慢用啊!」於是老闆就說:「那我就用秤重的賣吧!」我點頭說:「嗯~那這有多重?」老闆拿出磅秤稱了一下....:「嗯~1.4公斤....」我說:「那...多少錢?」老闆說:「就算您X000就好了,我1公斤都賣XX00元,就少算你一點...」(價錢公佈出來賣線材的會打死我的。),於是我就整捲買回來了。

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資料來源:音響技術第58期OCT. 1980 愛韻 電源供應器/

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資料來源:音響技術第57期SEP. 1980 宇鋒電機 YF-303/YF-370/

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資料來源:音響技術第57期SEP. 1980 吉時石英數字鬧鐘/

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資料來源:音響技術第51期 MAR. 1980 大新電機 電容器/

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AT-57-001  

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AT-57-001  

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  名聞全球的日本Kenwood公司向以急進派著稱,隨時有一群工程師不斷地從事先進電路技術的研究工作,且大部分已成為今日音響電路的標準形式,諸如:雙電源供應、DC交連、高速電路、脈冲計數式FM解調(Pulse-count FM detector)雙變頻IF系統(Double-IF Conversion)、斷續取樣式FM立體聲解調(Sample-and-hold Multiplex)等,每種都建立成新一代放大器及調諧器的模式。而今Kenwood的工程師經過密集的開發研究,發現磁性物質元件在放大器及調諧器中所形成的失真,較以前所假定的還要大得多,這可以說是邁向改進音響器材設計觀念的一大步。他們藉著電腦的幫助,以分析這個少為人知的現象,當獲得結果之後,Kenwood把影響音質的所有磁性物質包括外殼及零件,全部予以重新設計,改用非磁性體材料,首先推出了L-01A電源分離式前後級放大器及L-01T調諧器,這種大手筆也唯有見諸像Kenwood這種大廠商。

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Audionics LK-1.JPG 

Audionics LK-1 皮帶傳動唱盤

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Beveridge System 3 圓柱型揚聲器

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低失真RIAA放大器-AA-21  

  唱頭放大器的工作相當特殊,它必須對唱頭呈現47KΩ的負載阻抗(對大部分唱頭而言),還有適當的併聯電容量。Dynaco的前級都是以220pf為標準,本機亦以此為例。此外放大器在1KHz時要有40dB的增益才能將唱頭訊號提升至與其他高電平訊號相同。最重要的是RIAA的響應要對20Hz以下的次音頻大量衰減,以免唱頭/唱臂組合的諧振低頻影響RIAA電路的動態範圍造成失真,甚至損毀喇叭。R1 C1為唱頭的負載,R3相當重要,它可阻止唱頭縣圈與C1引起的極高頻(VHS)諧振,並且減低熱噪音,亦防止A1受射頻干擾,RIAA曲線的產生與全機增益的控制是決定於R11、R7、R5、C7、C5等零件,應採用1%誤差的。R13的作用是防止高頻回授在增益降至1時引起不穩定,且它對快速脈衝的過激(Overshoot)有抑制作用但對音頻無影響,也不會降低A1的Slew rate。第二個回授路徑是R15、C9及R9、C3作為次音頻的濾除電路,對10Hz有18dB的衰減量(與30Hz相較)。這樣可以省卻一組被動高通濾波電路也使雜音及失真降低些。C11、R19可隔絕A1的微小直流電壓輸至VR而造成雜音。由於全線路內無直流電流流通,即使是採用炭膜電阻也不會有雜音產生,這是本機的最大特色。A1 A2都是低雜音的OP Amp.編號NE5534AN。

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AT-56-001  

一、前言

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AT-56-001  

  在唱片行裡架子上的唱片,就像其他我們在日常生活中所接觸到成千的貨品一樣,我們並不了解他是從什麼地方來,或是如何製成的。

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Dual 獨傲 福聯公司-03.jpg

資料來源:音響技術第1期JAN. 1976 Dual/

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ROTEL HECO CEC 格萊美音響.jpg

資料來源:音響技術第1期JAN. 1976 HICO SK-230/

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