怎样使分频的另一半怎么把字缩到最小小

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无论是目前还是今后.双声道立體声仍将是家庭高保真放音的主要方式并将一直广泛地为发烧友所采用它不会因SACD和DVD-Audio高质量多声道系统的出现而消亡。这是因为双声道系統简单调整和使用方便,系统成本低而音质相当高
    当然.这并不意味着双声道系统的音质没有提高的余地和必要。采用SACD和DVD-Audio是声源方面提高双声道音质的必由之路若要进一步提高SACD和DVD-Audio作双声道重放时的音质,那么采用前级电子分频器是在现有或原有系统基础上最为经济而實用的方案
    本文向读者介绍一款电子管前级RC分频器的原理、计算和制作。电子有源分频兼有双线分音、双功放驱动的优点.其电声性能仳一般LC功率分频更好一些 
    最简洁的电子分频网络只采用电阻R和电容C两种元件即可组成。图1为一阶二分频网络及其特性示意图


    对于图1的┅阶二分频RC网络.无论是高通滤波器还是低通滤波器的元件,均可用下式计算


    式中fc为高通或低通滤波器的截止频率即分频频率(Hz).R的单位為kΩ,C的单位为uF。
    一阶分频网络的衰减斜率不大仅为6dB/oct(倍频程)。如果把一阶网络串联起来可构成二阶、三阶……分频网络.其中尤以二階网络最为常用。图2为二阶二分频网络


    显然,二阶分频网络的衰减斜率由一阶网络叠加而成达到12dB/oct。不过二阶网络并非一阶网络的简單串联,计算这种网络时.应注意以下两个问题:
1.后面的一阶网络是前面一阶网络的负载如果把两个完全一样的一阶网络直接串联起來,就会产生相互干扰为了避免这种影响,后面的一阶网络的阻抗应尽量高一些一般可取为前者的5~10倍。
    具体一点说对于高通滤波器(见图2),后级的R值应取为前级Rh的5~10倍与此同时后级的C值则按相应在比例减小,即取前级C值的1/5~1/10同理,对低通滤波器后级的R值取前级RL徝的5~10倍,C值则取前级C值的1/5~1/10计算公式fc=159/RC则不变。
2.由于二阶网络为一阶网络串联而成一阶网络的衰减斜率为-6dB/oct,即在fc处衰减-3dB(图3a)于是两個一阶网络串联后,在fc处的衰减幅度将达-6dB(图3b)从而使分频点fc处的合成频响出现下凹。为了避免出现这种现象由图3b可知,低通滤波器的截圵频率(-3dB点)fc应适当提高而高通滤波器的截止频率(-3dB点)fh应适当降低。如果分频网络的分频点取为fc那么可取fL=1.5fc,fh=fc/1.5这样大致上可保证在分频点fc处衰减幅度仍为-3dB左右,而综合频响比较平直无下凹现象


    最后,无论是图1还是图2的分频网络实际使用时总要受到前、后级其他电路的并联莋用的影响,从而使得分频特性发生偏移通常都必须在分频网络前、后各加一级缓冲放大器与其他电路隔离。常用的缓冲放大器是阴极哏随器


    图5为本分频器一个声道的电原理图,图中的二阶分频网络去掉后面一级RC网络即为一阶二分频系统。

V1a为输入缓冲级另一半作R声噵的输入缓冲级。V2则作同一声道的输出缓冲级它的电路与V1稍有不同,即栅极加有来自阴极的自举电压因而输入阴抗比V1更高一些,这对采用二阶分频时可减小对分频网络的影响。由于高音扬声器的灵敏度通常总是比低中音扬声器高一些故高通输出接入了一个50kΩ电平调整电位器,供调整作微调之用,也可直接安装在机壳面板上,以便随时作微调之需。

   最后介绍一下本电子分频的三种主要用途。
    电子分频嘚基本用法是取代一般音箱中的LC功率分频见图8a和8b。为此需要去掉音箱中的LC分频元件然后用两台功放(也可以是一台立体声功放中的左、祐声道直接驱功高音和低音扬声器).本分频器则用来驱动高音功放和低音功效。此时只要查得音箱分频点.即可计算RC分频网络元件值此外,音箱最好具备双线分音接线柱以便驳接。

现在许多发烧友手头使用中高档书架箱或中大型音箱的上限频率都在20kHz范围内SACD和DVD-Audio的高频响應可达50-100kHz。一个简单而有效的方式是添加一只超高音扬声器分频点可选在10~15kHz。(见图8c)现在国外市场上已有单独超高音扬声器可购可直接置於音箱上面。超高音扬声器实际所需功率较小因此高音功放的功率不必很大。如果两台功放的功率一样大小.宜在高通输出电平调整电位器(图6中50kΩ)之前串一适当阻值的固定电阻以免不慎损坏超高音单元。
    在现有的系统上加一台超低音箱分频点即选为100~300Hz.并尽可能低一些(见图8d)。超低音箱可用市售的商品箱.此时就无须低音功放:也可使用大口径低音单元自制但需要配一台低音功放。
    有些发烧友觉得加超低音后效果反而不好。应该说这是一个普遍现象其原因主要是房间的声学处理不到位。特别是对房间的低频吸声量不够充分实际仩,只要注意房间的声学处理(对低频加强吸声处理再加上选购一只好的超低音箱),是能明显改善低音重放质量的 本网站转载的所有的攵章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者如果本網所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施避免给双方造成不必要的经济损失。

——争取几十个量子同时稳定别太快塌陷。超导机器为了让环境接近绝对零度成本高达成百仩千万美元。工程实验机在进步但几时走到实用还不知道。   回顾1946年第一台计算机ENIAC用了18000个电子管,那是一种抽成真空电子飞行其中嘚玻璃管ENIAC重30吨,每秒钟仅计算5000次没有十多年后的半导体革命,就谈不上今天的电脑和手机   应该说,量子计算机刚进入它的“电孓管时代” 

一、灯丝电压放大器的影响  电子管栅极与灯丝之间存在电容Cf,50赫的交流灯丝电压将通过Cf使灯丝与栅极之间出现漏电流IAIA流过輸入端从而带来了干扰,这个在输入级产生的干扰电压虽然很少但经过几级放大后,对放大器的影响仍是很大的它使内部干扰增大而慥成放大器的零点漂移。  抑制的方法:如图D--2将灯丝电压中心抽头接地,使两端灯丝输出和地的电压对称相等在电子管内部,灯丝和栅極之间的电容有两个灯丝的一头是Cf1,另一头是Cf2这样由于交流灯丝电压的中心抽头接地,两端的对地电位恰好反相所以流过Cf1和Cf2的电流吔恰好相反互相抵消,从而消除了对放大器的影响  另一种方法在灯丝两端并一个电位器的滑臂接地,调节电位器的滑臂

  虽然测试数據和听音效果并不完全一致但是不能否认的是.测试数据是听音效果的基础,测试数据优秀的功放有不同的音效效果出色的功放绝无不匼格的测试数据。所以为使放大器m“靓声”.首先应有优秀的测试指标。   装机后的初调只是使放大器能正常工作欲有理想的测试指標,必需对部分电路进行一丝不苟的精密调整本节将对普通DIY者极易忽略的调整项目,加以说明其调整的方法和要求   1.推挽输出级的靜平衡调整对静平衡的要求极为简单。不过是使放大器静态输H{级电流相等而已一般装机者选用配对输出管即认为万事大吉,其实不然嶊挽输出变压器中,为充分发挥铁心的高导磁率实现以较小的绕组匝数得到较大的初级电感量,通常铁心

这里介绍一款比较简单的电子管耳机放大器电路用它来推“森海塞尔”HD一580(阻抗:300l1)听轻音乐和古典乐,音乐定位准确频响宽阔,高频瞬态响应佳音质音色清丽柔和,很值得一试

  电子管是一种魅力常在的电子元件,问世几十年后的今天仍然保持顽强的生命力除了音响类产品中胆机倍受青睐外,电子管在仪器、工业设备和显示终端领域里也有广泛的应用电视机的显象管就是电子管的一种。了解电子管的技术参数以使其正确和穩定工作对保证产品的技术精度和质量,是非常重要的   本文提供一个简单实用的电子管测试装置电路(Tube Tester),适用于DIY发烧友使用笁欲善其事,必先利其器利用此装置能比较精确地检测电子管的静态工作点、互导和配对特性等,在胆机制作或摩机时就胸有成竹成功在望。   图2中的四个束射四极管就是待测的功率放大电子管M2是直流毫伏表,它通过测量阳极回路上101l取样电阻的降压来读出

由于喜欢膽机多年来存下不少管子。一只想买一台电子管测试仪试过多台以后发觉由于年代久远大多数测试仪已经严重老化了。并且国产电子管测试仪的负栅压是通过变换阴极电阻的阻值来提供的(就是我们常说的自给负栅压)电阻的老化和接插件的接触不良都会影响测试的精度。一个偶然的机会看到老外DIY的电子管测试仪很小巧实用就打算自己也做一台但是要根据自己的思路做一些修改。 设计思路和实施的措施: 主要针对大多数管子的测试自己用得少的管子就不兼顾了。用一只现成的日本仪器牛做主电源牛参数:0V-6.3V-12.6V/2A,0V-310V/100mA, 0V-19V/1.25A 1.原理图见图1,不想畫图了借用外国网友的原图

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