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  一般Hi-Fi用的唱盤,大多會有一稱為ANTI-SKATING的裝置,中文稱之為抗滑調整。這個裝置的目的是提供唱臂一個以唱臂支軸為中心,水平反時針方向的力,以平衡唱臂在播放唱片時,所產生的內滑力。由於ANTI-SKATING裝置很普遍,就是千餘元的國產唱盤也有這種設備,所以它的作用,只要是用過唱盤的讀者都不難明瞭。

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  A類放大器效率低,B類放大器效率高,這早已被大家所熟知,但顯然我們不能憑著這麼一個簡單的概念來從事功率放大器的設計工作。要設計一個功率放大器,必得知道放大器在何種情況下工作最吃力,此時的消耗功率是多少,總消耗功率的最大值又是多少,以下讓我們一同來探討放大器的效率問題。

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  拜讀81期音技洪飛先生所寫的「系統的功率消耗與效率」一文。根據筆者猜測,洪先生可能服務於某一專製造電源供應器的公司,深為計量電源供給器的「效率」問題所困擾,始有「有效功率表」之設計構想。

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  傳統的後級放大器,電流放大部分是以雙極性(BIPOLAR)功率晶體為之。眾所皆知的,雙極性晶體於實際電路的應用上有其先天性的缺點,最明顯的就是集極電流是正的溫度係數,也就是說集極電流隨溫度上升而增加,以及熱跑脫(THERMAL RUNAWAY)的現象使一部分功率轉換成熱能銷耗掉。而MOSFET沒有此種現象,因此功率型的MOSFET晶體就為此需要而發展,並於後級放大器內廣泛的使用。本篇將介紹一部以日立MOSFET功率晶體2SK134/2SJ49為輸出級的後級放大器。

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  當81期「四款迷你型喇叭試聽」一文刊出後,本想繼續以副低音喇叭(Subwoofer)之試聽來完成此一部分;但由於副低音喇叭體型較大,搬上搬下實在不易。再者,每種副低音喇叭的特性不一樣、要求也不一樣,因此還得另外製作電子分頻器、功率放大器,在技術上確實有些困難。唯此時倒使我想起一件一直想做的事── MC唱頭放大器的試聽。

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資料來源:音響技術第88期APR. 1983 Nagaoka QC-220/V-2700/P-10/

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資料來源:音響技術第84期 DEC. 1982 貞明實業 DIP PLUG/RACK JM-1/RACK JM-02/DB-25S/DB-25P/牛角20S/HKP20P/

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資料來源:音響技術第84期 DEC. 1982 Raywood 工雅實業 Apple II/

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  一般訊號的傳輸(如AM)總會遭遇到干擾的問題,如傳輸中受到大氣層的影響,或因鄰近載波或另有一較強的信號,而干擾原訊號,但這在遠距離的傳輸中,很難予以克服。假如你想利用近距離傳輸訊號,不需用個複雜的射頻調變器,只需簡單的零件即可達成。這是一個脈波頻率調變(PFM)傳輸器,在靜態時它將產生某一特定的中心頻率脈波,此頻率通常是在聲頻以外,當有信號輸至這調變器時,將使之隨輸入信號的振幅與頻率而使調變頻率產生變化。

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  在某些控制電路中,或許需要一個與交流電源頻率同步的脈衝週期,假如用個多諧振盪器也是可達成,但更簡單的方法莫過於就電源來利用了,先利用二極體檢測出脈衝信號,此信號的週期當然是與電源有關的,在使用此信號前不要予以濾波,直接加至倒相器,然應注意的,擔任倒相緩衝的此IC要用CMOS或史密特TTL IC,方能有較明確的臨界值;倒相後的信號再經積分與微分的處理,便可輸出一與電源同步的脈波,在本電路中此脈波是低階信號,時間約有20uS,當然是可予以調整的。假若你需要的僅是60Hz,那只要將D1或D2中的任一個拿掉,便可獲得同樣脈波,但頻率為60Hz。

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  在邏輯電路中經常會使用到以觸發的方式來時取訊號,其方法有準位(level)觸發或邊緣(edging)觸發,但有時候會遭遇到一些問題;例如我們並沒有送出觸發訊號,但此電路却自己動作了,究其原因,大致是由於電路中有glitch雜訊的產生,雖然有些電路在每個IC的Vcc腳與地間加個電容,此雖可稍加改善之,但對於一些外來的因素却也無法防患,因此我們可做個偵測器來捕捉它。

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  AC同步馬達的特點,便在於轉速精確且穩定,但卻不易予以任意的改變速度,為達此目的,我們可利用PLL(相鎖迴路)以電壓控制來調整輸出頻率,以達控制之要求。本電路是以12V的DC電壓轉換成AC方波電壓,它的可調頻率從10~100Hz,間隔為0.1Hz且能提供15W的功率輸出,若將輸出級修正更可使輸出功率予以提升。

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  這是一個簡單的延時電路,但是在使用前必須先有「起動」的動作,即先將12V電壓經R3 D2向C1充電,使得TR2導通,且使TR1截止,在平常狀態下,燈泡LP1是熄滅的。S1 S2可以房門或車門的開啟方式,只要任一開關接通,便可使C1電壓經D1放電,迫使TR2 OFF,TR1 ON,所以燈就被點亮,而後12V電壓再經LP1 R2向C1充電,所以燈亮的時間便由C1 R2及LP1決定。

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  由於AM信號係採用振幅調變的外差式,容易受到干擾,所以在接收時常聽到煩人的雜音。這些雜音的來源有二:其一是由於載波的差頻佔用了鄰近波道,此情況常發生在強信號電台對弱信號電台的干擾,雖然這樣差頻可用窄通道的中頻濾波放大予以消滅之,但相對的使接收傳真度也降低了。另一常發生在超外差接收機的干擾是由於撿拾了本身的中頻放大信號或本地振盪信號所產生的諧波,而它將隨接收機調變頻率的改變而變,這種情形一般是由接收機本身所產生。這種干擾信號大約在中頻段,而針對此頻率予以陷波消截,便可去除之。

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  選購電容器時,總會遭遇到零件誤差的煩惱,尤其要採用低電容值或振盪電路用,則往往會因誤差致使電路不能正常動作。假如你尚未擁有電容表,這個簡單的電路不妨試試,其基本原理仍是以待測電容來產生一時間常數,藉以獲得測試值。

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  一套音響器材在重播音樂時能擁有雄厚的低音,常是令人感覺滿意的基礎。然而當設計一套低音良好的音響設備時,常常使得唱盤轆聲隨之放大,這是無法避免的。這裡要介紹的擴大器能大為減少唱片的抖擺聲,卻不影響低音的重播及高頻分離度,同時又能作為附加副低音喇叭的分頻網路。本線路花費不多,容易裝置同時也沒有特殊的零件及困難的調整。

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