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音响基础知识大普及

时间:04-07 来源:互联网 点击:

  • 被安排在了上方,而高音单元在下。T200a的中音采用的是惠威5英寸M5N镁合金长冲程防磁扬声器(见图1),高音单元为惠威25mm天然纤维编织膜钕铁硼磁体高音

      M5N中低音单元额定功率35W,最大功率70W,它的振膜采用了先进的铝镁合金一体化金属结构振膜,振膜表面喷涂特殊阻尼层,高顺性支撑系统,具有非常好的刚度和动力学稳定性。M5N采用大功率耐高温无涡流损耗Kapton音圈骨架和耐高温SV线音圈,屏蔽式磁路系统和长冲程线性位移设计,惠威特有对称磁场(SMD)驱动技术使音圈处于一个对称的驱动磁场之中,从而获得对称均衡的驱动力,能明显减少音圈的电感以降低反电动势对输出级的对峙,扬声器的控制特性因此得以改善,音色更加丰满有力,失真度也随之降低。

      TM1A-T高音单元采用德国天然纤维顶级球形振膜,频率响应平直,高频可达20kHz,音色甜美、细腻。单元采用屏蔽式高性能钕铁硼磁体,三明治防磁结构能有效地抑制漏磁场,创造小型化线性匀强磁场。TM1A-T采用了美国液磁冷却耐高温铝合金骨架及铜包铝线音圈,具备较大功率承受能力,强吸声后腔设计,降低了单元在谐振频率附近的非线性失真。

      功能设计和接口

      在功能设计方面,T200a除了开关以外,只提供了总音量这惟一的调节,但是这对于书架式监听型音箱来说也未尝不是一件好事情。因为对于一款监听级别的音箱来说,任何关于声音的修饰都是多余的。T200a在音频输入方面是相当专业的,它同时具有平衡式输入和非平衡式输入两种接入方式(见图3),我们普通的莲花头也就是两芯RCA接头属于非平衡输入方式,这也是我们PC上最常用的连接方式。

      设计结构

      T200a放弃了传统多媒体音箱都采用主副箱的设计思想,而采用了单声道独立功放的设计,因此在从外观、箱体结构到内部电路设计,左右两个箱体都是完全一样的。这样做可以保证两个箱体声音特性的完全一致,是一种绝对意义上的进步。T200a箱体为倒相式设计,倒相口开口向后,位于后板散热片下方。箱体以倒立稍向后倾的三角形作为正面声障板,障板辐射面积小,箱体内部空间大,在设计上保证了低频部分的演绎效果。

      T200a的箱体异常沉重,感觉上要比同样大的多媒体音箱重量高出一倍,箱体板材为约15mm厚的高密度板材,而并非普通多媒体音箱所有的复合密度板,从箱体制作上避免了声波给箱体造成谐振的可能。且箱体内部衬有很多吸引棉,人为地增加了箱体内声音的阻尼环境,降低了箱体的混响时间,令中低频部分更加干净清洁,使中低频的输出不会有拖泥带水的感觉。

      T200a在扬声器和后板的密封方面都做得很好,分别拆下高音和中音扬声器后我们就可以看见它们都带有橡胶垫圈以加强扬声器和箱体之间的严密性,杜绝了一丝一毫的漏气可能。T200a的设计师将高音单元独立封闭在了一个小空间中,不能和箱体直接连通,这避免了2kHz以上的高频部分声音在箱体内的大量反射,保证了中低频部分音质的相对清洁。

      从背板的整体图中不难看出(见图4),电路部分自上而下,分别是前级运算放大、后级功率放大/整流滤波、变压器和交流输入四个部分。

      T200a所用的变压器为75W,双+15V输出端的普通E型变压器(见图5)。整体电路上都采用单电压+15V供电避免了正负电源参数不对称而破坏电路的对称性,能够更好地实现全平衡放大。一般来说,正负电源供电会在动态方面具有更好的表现力。T200a所用的滤波电容是两个耐压25V容量达10000微法的电解电容(见图6),这种容量的电容是以前任何一款多媒体音箱上都不曾见到的,一般多媒体音箱能采用4700微法的滤波电容就已经不错了。滤波后采用的是整流管进行整流工作,随即一部分电源被送到上方的运放部分电路中提供电源动力。

      T200a在功率放大部分的电路设计依然没有走出传统的俗套来。运放级依然采用的是普通的5532(见图7)。

      T200a在运放部分的音量控制采用的是常见的旋转式碳膜电位器,并对外壳进行了接地处理,这可以抑制一些噪音干扰,还是值得称道的。

      T200a的功放部分采用的是两枚LM3886TF桥接互挽来推动的,LM3886TF是68W单声道的高性能的功率放大器,每个LM3886在Vcc是正负28V时能提供38W的功率,但是电源提供的+15V电压所能达到功率输出也就在20W左右,互挽后理论上能达到40W的输出功率,以变压器电源所标称的75W功率来看自然是足够了,可见在设计上设计师预留了足够的功率储备,以防止大动态时出现削顶失真和过载失真。但是不足的Vcc电压无法使LM3886工作在最佳的状态之上,多多少少会对功放的性能产生一些负面影响。

    LM3886的外围元件建议采用进口钽电容、CBB金属化无感电容、

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