穰声摩禧法
2009年 第 2期
小改胜于大动 “50周年纪念版耳放"
张 伟
摩机建议
编者按:近几个月来,本刊举办的 “我爱耳放?靠 作活劝进行得圣口火 茶, 许多朋友在过了一把DlY 瘛之后
。 一 ≥| 曩曩 曩 曩 ※ 重 曩誓- 囊
最关心的依然是这款耳放的摩机方法。本期我们再介绍一篇摩机 得'供大家参考。如何对耳放进行摩机
可谓见仁见智,希望发烧友们各显神通,≮‘‘摩 出’’ 自己满意的音质。 0曩誊 誊 叠叠 一¨一 ≯ 0
ll l ■ ⋯ - .. 誓 一
笔者在2008年9月下旬才见
到本刊“我爱耳放”制作活动的消
息,于是赶紧邮购。由于工作繁
忙,直至l2月才抽空把这台精致
的耳放装好,还小摩了一番。
从本刊的 照片上初次看到
“50周年纪念版耳放”的漂亮外
观 ,到真正见到耳放套件时的感
动 (主要源于耳放机箱的良好质
感以及印板的优秀工艺,如图1所
示),使笔者立刻明确了 “制作方
针”。首先百分百按原
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
组装,
然后在不影响操作性尤其是本机
内部布局美观的情况下摩机,原
则是 “小改胜于大动”。
图 1 耳放外观
一 原作的良好信噪比
笔者完全按原设计及套件中
的元器件组装好耳放后试听,它给
人的感觉是噪声很低。即使是用
自制的信号转接线 (6.5ram立体
24 I无线电与电视
声耳机插头转普通 RCA插头线,
内置2只560 Q负载电阻)驳至家
用功放作进一步扩音也不至于令
系统的信噪比明显劣化。也就是
说,对于不是超级发烧友而言,这
台耳放除了直接驱动各种耳机,还
可作为独立的前置放大器使用。
其实组装过这台耳放的读者
在制作时也肯定心中有数:优良
的信噪比归功于合理的布线、一
流的印板工艺以及正品元件的选
用。
(1)本机的印板接地除了遵循
常规的自小到大信号接地方式之
外,还特意用 “地”将左右声道信
号隔离。例如输入端的RCA插座
附近、音量电位器的信号走线等
都无不贯彻着这一宗旨。这种安
排除了保证信噪比之外还提高了
立体声分离度。
(2)山灵公司的印板加工工艺
值得一赞。如果说目前音响世界
的潮流之一是竭力提高放大器信
噪比以适应数码信源的巨大动态,
那么作为对噪声异常敏感的耳放,
而且是 “为普及我国音响事业”而
作的一款平价机,山灵提供的这
个小制作已毫不费力地达到目标。
在这里笔者可以给初学者打打气:
即使你的制作水平不算高,只要
你是认真的,这个耳放焊接完成
后别人对它的评价依然是 “不像
是手工焊接的作品”。
(3)套件中的元件除了4个瓷
片电容的误差及温度特性稍差之
外,输入端4.7 F无极电解电容
对音质的影响也较大,其他的零
件都可放心使用。
二.追求更佳的
信噪比和音质
为了让包括初级发烧友、学
生等的广大音乐爱好者体验DIY
的乐趣 , 无线电与电视 的这款
纪念版耳放从电路设计到元件选
用都是以简洁、实用和美观为前
提的。也正因如此,不同读者对耳
放的 “摩法”可能存在巨大的差
异。以笔者的制作来看,并不主张
大动干戈地“升级”这款靓丽的耳
放。倘若把其内部布局弄得面目
全非,即使你自以为声音已脱胎
换骨,也只能算是得失参半。相
反,对这款简单设计的每一改进
都应仔细考虑和验证。
1。电 源
本机最难能可贵的是只使用
简单的外接变压器和“低级”的双
半波整流电路、普通的RC滤波,
2009年 第 2期
却可出人意料地得到低噪声。首
先,关于主滤波电容 2200 u F是
否用得太小?我们不妨看看按常
见音响电源电容的选择方法,即最
大输出电流 (D C,单位 A)的
2000~5000倍(电容量,单位 F),
设本机的最大输出电压为8V(对
于 32 Q耳机而言,与输出电阻/
47 Q串联总阻抗约80 Q),这时两
声道的直流电流总和约0.1A。若
采用全波整流方式则电容量应为
≥200~500 F即可 ,对本机的
半波整流则应为≥400~1000 F
已可获得较低的纹波系数。因此,
本机的主滤波电容(2200 F)容
量并不算低,而配合优质的印板设
计更充分证实了这点。
本机摩电源的最实质性做法
如下。
(1)设法使正负电压更一致,
即平衡 R23一LED指示灯所造成
的正电源负载电流稍大的因素,
在C8上并联一个5.6k Q电阻就
可解决。另外由于半波整流对储
能电容的容量较敏感,所以最好
能将C1/C8容量配对以保证正负
电源的相对误差在 0.1V以内。
(2)对于不想花钱的制作者,
平衡正负电压的另一个方法是在
4个整流二极管中选择正向压降
最小的一个用于D1,而正向压降
最大的则用于 D4位置。
(3)对于 最高 工作 电压
>± 1 8 V 的运放 (N E 5 5 3 2、
OPA2604等)可以取消DW1和
DW2,以免稳压管的误差影响了
运放的正负电压平衡。而对于
LM4562等耐压稍低的运放则可
把R28、R29增大至200 Q同时将
C13、C14换成470 F。这样做
还有一个好处就是 R28、R29与
C13、C14的 “软启动”作用可减
轻开机冲击声。
2.增益调整
本机闭环增益达到23倍,与
一 台普通家用后级功放的放大倍
数相当。根据CD机的输出电压较
高以及用耳机聆听音乐声音不宜
太大这种情况,我们可以把R11、
R22由22kQ减至10kQ左右,这
样把增益降至 20dB同时也降低
了本底噪声。
3.运放的选用与失调电压的
高低
笔者在测试中还发现,原设计
中使用NE5532P,当音量电位器
WR1关至最小时输出失调电压左
声道 4.3mV、右声道 6.2mV;当
WR1调至最大时则输出直流偏移
达 92mV左右。这是早期音响运
放IC的一个缺点。当然,
换成高精度的现代双极
运放或 JFET输入运放
便可在采用直流放大的
本机中获得较低的失调
电压和更高的线性 。
4.纯A类驱动高阻
抗耳机
笔者虽然身处南方,
但时近岁末,气温也较
低,组装好这台 “宝贝”
后 一测 其 输 出级 的 静
态电流竟然只有1.3mA
左右 ,而 电源却达到
±18.2V (市电230V输
入)。再者从听感来看其
低频稍欠厚度,也为了让
笔者刚换上的 LM4562
觏声摩得法
安全工作 (已取消DW1、DW2之
故),于是将Q1~Q4的空载电流
调整至25mA,这样当使用中、高
阻耳机时本耳放便是纯A类偏置
了。电路调整如图2所示。工作于
较高偏流的Q1~Q4如图3所示,
可见它们都各自装了小型散热片
并进一步以热胶固定防振。
使用中证实本机在更为宁静
+18 1vf+16 9V)
图 2 改进的耳放输出级电路
图 3 功率管加散热器
无线电与电视J 25
靓 声 摩 得 法
2009年 第 2期
的同时音色也更均衡。而且 ,
Q l~Q 4 的总功牦虽然达到
1.6W,但在密『才】的机箱内长时间
[作也不 『见明显温升,尽管现在
是冬天,想来即便夏天问题也不
大。不过读者如果要进一步调夫
电流(如每声道 50mA以上)让它
成为真正的 人 类耳放就 谨慎
了,因为那样的话散热问题、电源
容量问题等都要引起重视。顺便
一 提,本机的变压器标称值12V/
500mA(6VA),但用于半波整流
的 双 电源 时 连 续 直流 电流 约
± 125mA。
5.其他建议
(1)如果信号源的内阻较人
或者信号线的长度较长,那么本饥
的 C5、Cll便不能省,但 l1丁以调
整至47pF,最好是银云 电容。
(2)当使用几十元到300无
以内的普及型耳机,而目.音源也非
Iti-Fi级别时,可考虑增加图4所
示的高、低音补偿网络 (图中R—
C元件决定补偿量约3~6dB),这
样可令听感较丰满。当然,资深发
烧友对此可能嗤之以鼻,但在不改
动印板的前提下,要改变MP3之
类高压缩比音源的听感图4方法
确实有效。这是国外一些 Hi-Fi
级合并机至今仍然保留高、低音
音调控制电路的原因,也是为 r
适应参差不齐的音源。
(3)本机作为前置放大器使
用时 ,输出RC补偿网络 (10Q/
0.0l F)可适当调整 (比如R
增大至30 Q以上)甚至取消该网
络,不过输出端对地应接上600Q
的负载电阻,这样它就摇身一变
CD
注 +为聚苯烯铜膜电容 △为银云母电容
图 4 高、低音补偿网络
成为低噪声线路放大器了。
笔者组装的耳放 电路板 如
图 5所示。它既是一台优质的耳
放,也是一台优质的前置,还是一
件极具珍藏价值的艺术品,确实
值得拥有。
5 摩机后的耳放电路板
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