目前日期文章:201105 (31)

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  筆者本來是打算集思廣益後,才製作並針對不良之處加以改良,後來是投稿的時間太晚,耽擱了一個月的時間,私底下自己想了一想,若要等到改良的線路成形後可能要四、五個月之久,不如笨鳥先飛,自個兒先製作一個線路看看結果如何?至於線路的改良與完全度就要靠讀者們集體的力量了。

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  在以下敘述中,作者將使用稍多的文字,用以介紹Technics曾經製造出來一部獨一無二的產品──大功率浮壓式新A類放大器,經由瞭解其原理並加以仿製,最後又進行改進實驗而製成成品。依照順序,作者訂了五個題綱:

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  任何一位讀者在完成擴大機的製作後,總免不了想到要波形觀測一番,如果手邊有示波器、信號產生器還好辦,否則很可能就得搬機器到朋友或同學家裡,甚或請人代測了。對於業餘製作者言,本刊曾刊載過數篇有關RC信號產生器的製作;而其中由白金弘先生設計的AFO-12音頻振盪器,自38期以來即由讀者服務部長期供應。

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  記得筆者在音技第30期上發表第一篇關於MC唱頭放大器的文章時,就已意識到MC唱頭將成為Hi-Fi愛好者心目中唱頭的主流,時至今日這個趨勢已很明顯。MC唱頭的特性之所以勝過MM式唱頭,是其構造使然,而這樣的構造卻使它在硬體設計上較MM型麻煩多──那就是必須把撿拾到的電壓先予提昇才能進行RIAA放大,聲押的方法不外適用無源的變壓器或用有源電路予以放大。採用昇壓變壓器,在原理上它只是做阻抗匹配的工作而已,因此昇壓器初次級的阻抗大小就很費斟酌,尤其在初級圈這邊的阻抗,由於MC唱頭的廠牌型式繁多,阻抗各有不同,因而變壓器對唱頭的適用範圍就變得很小,可以說目前上市的昇壓器幾乎都指定適用於某些廠牌或某些機型而已,況且變壓器本身在低、高頻段的物理特性之限制,漸漸的不被音響愛好者所接受,只有走向有源放大器一途了。目前市售的前置放大器中幾乎都有MC放大級,不管其性能如何,音響製造廠商已經把它認定是一部完整前置放大器的一部份了。筆者在三年前即不斷的搜集MC放大器之線路,參考各式各樣的設計實例,光是這麼一個低雜音的10倍放大器,竟也有用到三數十個電晶體,而且都是「超低雜音配對電晶體」(換句話說價錢不貲!)。總之,在眾多的線路之中筆者的感想是:簡單的性能不佳,性能佳的不簡單,縱然此其中優良設計的實例不少,但都失之過繁,不適合業餘者裝製,業餘者的原則是:用最簡潔的線路架構,做成最高品質的效果(這同時也意味著裝製完成後的調整工作極簡單,及所費不會太高)。筆者在去年得到了5534這個超低雜音Op Amp.的資料之後,隨即也在其應用中找到了一個符合業餘製作原則的MC放大電路,並早在59期的「電路精粹」中推介給讀者,其線路中所用的IC都是很特殊的,所以遲遲不敢製作。但最近我們受到許多讀者的要求,希望能推介一個適合一般人製作的高品質MC唱頭放大器,筆者心想,5534這個IC經本刊在64期詳細介紹之後,想必很多讀者對它的性能已深具信心(很多讀者也已領受了5534的益處),在這個時候把該線路實用化應該是「此其時也!」,所以想盡辦法從國外引進這些IC零件,把原型機做出來,並且計劃在九月下旬即可供應套件,十月份進而供應成品,以增廣服務層面。

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這裡有三封信:

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  上期本欄討論了喇叭Q值的意義和求取的方法,也做了實驗,因為用兩種不同方法求取Qo的關係,所以同一只喇叭就出現了兩個不同的Qo值,方法不同,所得結果不同本是必然的。但在上次實驗裡,兩個結果數據實在是相差得太多了(約25%),所以就出現了新的疑問:是其中一法不準確呢?還是量度的過程有了差錯?

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  1933年,當美國羅斯福總統正傾全力設法渡過「經濟大恐慌」之時,那些幸運擁有房地產的人,則還能經常在壁爐旁邊藉著玩賞留聲機唱片來紓解這種緊張的情勢。從上一期「饒富趣味的全自動換片機」一文中亦可得知,這種留聲機設備是當時少數富有家庭的娛樂中心。

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為什麼我們要「仿製」?

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資料來源:音響技術第70期OCT. 1981 樂音堂 LOW-TIM-120/

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倍增電子.jpg

資料來源:音響技術第68期AUG. 1981 倍增電子 ST-501/SA-801/SD-101/SD-103/SD-105/

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前級專用電源電路.jpg

  前級擴大機的製作水準已愈來愈高,對電源供應電路的要求亦相對提高。最早期前級的電源常是二極體加上濾波電容而已,由於根本談不上穩壓,因此所供應的直流電壓隨著交流市電變動而增減;再加上濾波不良,交流哼聲感應非常嚴重。有人想到再加上Zener,但雜音問題卻又來了。本文就是本刊PRO序列前級放大專用的電源電路製作,它具有高速度、低雜音、穩壓良好、簡單易製的特色。電源電路採用三隻接腳的穩壓IC做主動元件,目前穩壓IC在市面上買得到5V~24V數種規格,電流則視包裝而定,其中78系列代表正電壓,79系列代表負電壓(小信號晶體包裝為100mA,中功率晶體包裝為500mA,大鐵殼包裝為1.2A)利用穩壓IC來做電源供應已能在名廠如Mark Levinson的前級擴大機中看到,但此IC在電流量較高時易產生噪音,故依原製造廠推薦線路稍加修改,圖中數枚0.1uF電容就是消除IC噪音及防止振盪的。裝此電路時,務必注意78系列與79系列的接腳不同,C7 C8一用鉭質電容,C3~C6用陶瓷電容,R1用1.2K,AC輸入電壓則為15-0-15V。IC用7815和7915就可得到±15V的直流電壓,正好可作為PRO前級的電源。若改用7818、7918則得±18VDC,如IC要改用7824、7924,輸入AC最好改成20-0-20V。(PS-13)

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雙聲道峯值指示器.jpg

  在錄音的過程中隨時了解錄音電平的大小是很重要的是,因為錄音電平愈大則S/N比愈佳,頻寬也愈大,但是過大的電平卻會產生失真,因此每個錄音師幾乎都是把錄音電平控制在最大的邊緣。一般錄音電平的大小是經由VU表來監視,但是VU表對快速而短暫的訊號卻沒有辦法響應,所以新近的錄音機之設計逐漸有採用LED Display之趨勢。由於重要的事是在了解電平是否過大,所以像本文所要說明的電路就很好用了。電路的原理,基本上是利用一個電壓比較器作為電平比較,然後輸出去觸發一個單穩電路。比較器是利用四合一的電壓比較器中的二個;有一Zener產生基準電壓,再用分壓電阻調出適當的參考電壓。單穩電路是使用二合一的Timer IC(NE 556=2×NE 555),它的好處是速度快而且推動電流大。從訊號輸入到LED點量大概只要10uS的時間。訊號輸入是到比較器的輸入端,因此未有輸入訊號或訊號電平未達於設定電平時,比較器輸出為正飽和電壓,訊號電平一旦超過設定電平時,比較器立刻輸出一個負脈衝,觸發了單穩態電路使LED發光。注意圖中R4、5、6、7、11、12的阻值應更正為100KΩ。(MT-41)

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AT68-001.jpg

  於今日之科技,一部擴大機欲達到平坦的響應,已經不是件難事,即使是自己裝。但當整套組合在實際聆聽時,卻發現其響應成了一條擁有不少峰和谷之重播曲線,整個特性似乎都遭聆聽環境之頻率響應所破壞。這當然由於一般人的聆聽環境下人耳所聽到的聲音大都來自反射,因而同一組合當環境相異時,所表現的便迥然不同,也之所以揚聲器位置的適當調整有助於現場效果之改善,傳統式之高低音控制也是為此而設,但到底只能夠補償或抑制兩個固定的頻率。記得音技以前曾勘過有關等化器原理、製作及使用方面之文章,對改善重播曲線,可謂最經濟且有效的方法;去年筆者由於SF-201嘶聲問題求教於音技,而結識了莊焜亮先生,並從他處要到一份參數等化器之資料,見其主動元件接IC擔任線路甚是簡潔,且無須任何調整,非常適合於業餘的製作。參數等化器是圖示等化器的一種變型,它的三個主要的參數──中心頻率、濾波器頻寬(Q值)及增益,皆可獨立調整,也由三者之可調特性關係,使得參數等化器較他型等化器更具靈活性,控制範圍也更加廣泛,故利用其補償和抑制聆聽環境所造成之峰和谷很容易達到最佳之聆聽效果,同時亦可任意的調出各種的特殊音色。

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一、前言

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AT68-001.jpg

  本文的目的是提供剛入門的讀者如何從這一個圖中,獲得許多有關的性能的資料。雖然每一位評論者都假設讀者具備某種程度的技術背景但我們希望讀者在看完之後,能告訴我們這些解說是太技術性,或是太簡略了。

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AT68-001.jpg

  積體電路(Integrated Circuit),常稱IC,在現今電子科學的領域中幾乎無所不在。向來使用都是依照製造廠所公佈的特性資料來設計電路,或依照廠商所推薦的電路製造成品。但是在目前這種競爭激烈的商場上,一個優良的電路設計很可能遭到競爭對手的抄襲,對方不必花開發費用就能做出相同的產品。因此有些大廠商向製造商訂貨時,要求打上自己所規劃的編號(不是商用編號),有的甚至於把一些特殊的設計由製造IC的廠商製成專用的IC,以達成保密和獨佔的目的,這兩種情況都是在使用量非常大的條件下才能達到經濟效益。如果使用量中等,而又希望產品擁有保密性,最經濟的辦法就是本文所要述的半客戶設計IC,它的成本較低,因此用量在50KPCS以下的需求是最適合的。

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電流測量的基本概要

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