目前日期文章:201411 (34)

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AT-94-016  

資料來源:音響技術第94期 NOV. 1983 樂音堂 套件/

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AT-95-009  

資料來源:音響技術第95期NOV. 1983 丁雄電子 DS-103/DS-105/DS-106/

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img005  

資料來源:音響技術第100期APR. 1984 助音電子 M-17/M-16/M-6/M-7/

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AT-94-010  

資料來源:音響技術第94期 NOV. 1983 model UD-10/

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AT-94-008  

資料來源:音響技術第94期 NOV. 1983 UN 聯合 PA-650/T-558EQ/T-558匣式/SP-727/PA-850/

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AT-95-006  

資料來源:音響技術第95期NOV. 1983 EXCEL 精一企業 ET-505/ED-505/EA-505/E-3R/ED-501/

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可任意設值的脈波產生器 SG-12

  在計算機系統與醫學儀器用途中最常用的一種脈波產生器為:可任意設值的脈波產生器;本文所示即為此類用途之脈波產生器。此線路之脈波個數,由儀器的切換開關所控制,每個開關有十檔,依本文架構採三組開關,故其傳送的脈波個數可由1至999任意選擇,即S1設定百位數,S2設定十位數,S3則設定個位數。至於電路動作原理,茲分述如下:

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線電壓偵測器 MT-50

AT-94 線電壓偵測器 MT-50  

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互補對稱CR-CR型磁頭放大器 AA-42

  磁頭放大器的最主要兩大特色為(1)須放大低電平訊號,(2)RIAA曲線的處理。第一項特色非本文主題,就此略過;第二項特色一般而言則有二種不同的處理方法。第一種方法,採用負回授型RIAA網路:此法利用一高增益AMP,於輸出端串接一組RIAA網路至輸入端而得。優點為架構簡潔,只要AMP開迴路增益夠大,一定可藉著負回授的加入而得良好的諧波失真數據與甚佳的訊號雜音比。然而TIM問題成為大眾焦點後,也許多人皆認為深度的負回授才是造成音質模糊的主因,甚至還有人因而對此型態的線路避而遠之;不管如何,此種type的RIAA網路仍有其存在的價值。

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MOS-FET 後級放大器 AP-31

  自從1973年縱型FET(V-FET)被成功地使用於音響後,V-FET著實風風光光地主宰了音響界好幾年。隨後經過四年的開發與研究,1977年起,MOS-FET開始成為音響運用的主流;此二者真可謂各領風騷幾年,熱門的程度,實可謂不分軒輊。這兩種FET,就本質而言,應屬相同,但其偏壓極性的接法則不相同,另在特性上亦有相當程度的差異;V-FET的製法,與以前所使用的小訊號FET一樣,採接合型(Junction)作法,惟其結構則大異其趣,不使用傳統電流由汲極『橫向』流向源極的架構,而改為『縱向』流動的方式,此亦即名之為縱型FET的理由。功率MOS-FET,則採取將小訊號MOS-FET並聯連接(與功率V-FET一樣),而獲得的方法不一樣。有關方法上的不同,此處不擬詳析,有興趣的讀者請自行參考其他專論性書籍。

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AT94-001  

  自從音技刊出3D電子分音器的製作之後,從音技中可看出已有許多讀者已參與製作了。但相信亦有讀者會認為音技中的3D電子分音器在實用方面可能有些不方便;因為讀者們必須確實的知道自己的主喇叭之下限頻率,才能去設定3D電子分音器的分頻點,如有誤失則必須重新計算並更換R、C元件,尤其在C值的取得不易,並且又必須串串並並之下,實在是非常的不便。而本文所介紹的3D電子分音器,就沒有這些缺點,它不但取R、C數值方便,並且在分頻點頻率上具有連續可調的功能,並且具有增益控制及低雜音的優點,是非常適合讀者們裝置的,另外它的成本也是一項誘人的因素。

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AT-94-001  

  街上有些什麼「青年電器城」之類的,甚至街頭或在「拍賣場合」,你都可以發現「計算機」,五花八門各式各樣都有,有些價格實在太便宜。你大概也會有過這種心理:看到一項新產品,心想要是這東西能夠便宜些那就好了。可是真的有一天如願了,你卻連看都不看它一眼。本人八年前,節衣縮食,買了個計算機,真是如獲至寶,今天除了顯示燈管外,其他的肢體已經不知流落何處,也許被「給愛麗絲」帶走了呢?

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AT-94-001  

  自從作者印製之PC板中的SM-K146停止供應後,作者便一直在尋找它的替代線路,在連著兩期仿製Amcron DC-300及QUAD 405後新線路之尋求更形熱切。

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AT-94-001  

  上次我們提到了掃描函數訊號產生器和對數放大器的製作及調整,這次我們就介紹這兩種儀器的應用──雙頻互調失真的測試(Two-Tone IM measurements)。在這測試中,另外還需要一組濾波器,濾波器的線路屬於通用型,可以與任何的訊號產生器及儀表配合。

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