用东芝管 *** 1969小甲功放电路(1969小甲功放值得买吗)

生活常识 2023-05-15 10:01生活常识www.xinxueguanw.cn

5db声音多大 1969小甲功放电路音色探秘

功放电路形式千变万化,音色各有特点,对于一般DIY爱好者而言可能并不完全了解功放电路的音色走向,往往事倍功半,浪费了不少宝贵时间。这里试图通过1969小甲功放电路仿真图示,尽量多的挖掘出功放电路的音色特点,使得我们在DIY或设计功放电路时,达到事半功倍的效果。虽说电路仿真不能解决功放电路设计的全部问题,但可以帮助我们找到解决问题的方向。一些复杂电路实际性能和仿真结果可能误差较大,这里就不做讨论了,仅以一些基本电路为例,尝试以电路仿真形式进行一些简单的性能分析,以供爱好者参考。简单的电路,元件少,PCB布线简单,仿真结果还是有一定参考价值的,这里我们首先以1969小甲电路为例来进行分析。

1969小甲电路

这个是电路原理图,工作原理不在这里说明了,大家可参照网上的介绍,因为这个电路性能与元件选择关系巨大,所以所本文所展示出的仿真结果仅针对这个电路。这是一个单端甲类电路,就这么个几十年前极为简单的电路,元件极少,电路稳定,独特的音色却能让几代人为之着迷。那么到底是何原因让大家对1969小甲电路的音 *** 罢不能呢?下面附上各种仿真结果图示,以期能揭开1969小甲电路的音质特点,帮助我们了解这个电路的音色走向。

1969小甲开环波特图

上图是1969小甲电路开环增益相位图示,可以看出该电路开环增益较低,约为53dB(450倍)左右,一看就是一个重口味电路,失真大,且各项指标与元器件选择有密切关系。较低的开环增益可能会使得功放失真加大,阻尼系数降低,但较低的负反馈会增加声音的鲜活感,即较好的瞬态响应,有失必有得吧。

1969小甲闭环波特图

上图是1969小甲电路闭环增益相位图示,闭环增益设定为18倍即25dB,频响相位曲线还是顺滑的,没问题。100Hz-20KHz相位变化不大,整体看来输入输出是同相的。

1瓦@8欧@1KHz失真0.141%

上图是1瓦@8欧状态下的失真分布图,初步展现出这个电路的音色走向,即这个是以二次谐波失真为主的电路,三次谐波分量比二次谐波分量至少低20dB以上,且整个谐波以20dB以上每阶次衰减。以0.141%的失真来看,声音具有浓郁的胆味。

这个图一些烧友可能不太了解,有必要说明一下。这个图是FFT音频输出仿真图示,简单点说就是对声音信号中各种频率分量的解析,可以据此判断电路的音色走向。输入的是只有基波即1KHz的信号,而出来的信号有很多频率。左边之一条红线是1KHz基波信号的幅度,后面依次是2,3,4,5,6次谐波分量分布,可以看出7次以上谐波分量已经低于140dB,相对于基波已经是150dB以上了,对音色没有大的影响。这个1969小甲电路静态电流设置在2A,工作电压34V,空载下的功耗大于68瓦,热量巨大,需采用较大的散热面积才能保证温升低于40度。既然1瓦状态下的声音不错,那么音箱会发出多大的声音呢?每声道1瓦的功率可以使一对单只灵敏度为88dB/M/W的音箱产生94dB的声压,94dB有多大的声音呢?

音量分类参考

0-20dB

很安静,几乎察觉不到

20-40dB

安静,轻声细语般

40-60dB

一般,在普通室内交谈

60-70dB

较吵

70-90dB

很吵

90-100dB

吵闹加剧,长时间有损听力

100-120dB

难以忍受,稍长时间可致耳聋

120dB以上

短时间可致耳聋

上表有点夸张,但音箱有1瓦的功率驱动,晚上听音可能会影响到邻居,适当降低音量会减小失真。白天3-5瓦的功率其实也很响了,完全满足一般听音要求。功放1%失真时8欧可出17瓦的功率,4欧则达到24瓦,可以满足大多数场景下对音乐层次的听音需求。需要注意的是同样的静态电流有些管子声音更好,但4欧状态下功率有明显下降,很难以达到完美平衡。一般来说,金封低压大电流的管子声音较好,8欧基本上可以输出接近电源电压的幅度,但在不提高静态电流的情况下,一些管子4欧负载往往输出功率较低。例如采用MJ15003G做输出管子,音质较好,8欧1%失真时可输出约17瓦的功率,但4欧1%失真时功率增加不多,仅达到18瓦。再来看看其他电路1瓦@8欧@1KHz 的失真情况。

全MOS管功放电路

1瓦@8欧@1KHz失真0.005%

上图是一款全MOS管滑动单端甲类电路。1瓦8欧输出时失真较低,为0.005%。 失真也是以二次谐波为主,但阶次间的衰减不到20dB,音色略显清淡。

有改动的X-50电路

1瓦@8欧@1KHz失真0.000%

这是音乐传真的电路(有改动),可以看出这个电路在1瓦8欧状态下失真很低,基波和二次谐波有约106dB的距离,失真仪显示为零,声音质量较高,没有什么味道。由此可以看出大家痴迷于1969小甲功放,就是看中了这个电路可以产生令人着迷的有规律的丰富谐波即只有整数倍的谐波。一般来说每阶次能产生10dB以上的谐波衰减,基波和二次谐波相差有50dB以上的功放,声音都不会太差,当然这是对追求有味道的声音效果而言。另外一些功放则追求极低的失真,以追求更高质量的声音,以后再来介绍吧。下面我们看看在不同负载阻抗,不同频率,不同功率下各种工况的失真情况。

4瓦@8欧@1KHz失真0.307%

1瓦@8欧@10KHz失真0.142%

4瓦@8欧@10KHz失真0.308%

1瓦@4欧@1KHz失真0.112%

4瓦@4欧@1KHz失真0.235%

1瓦@4欧@10KHz失真0.113%

4瓦@4欧@10KHz失真0.237%

图片多了点,这里给大家总结一下1969小甲电路特点:

电路失真大,中小音量下音色迷人,胆味浓郁。

2.同样功率下,不同频率失真变化不大。

3.同样功率下,负载阻抗低,失真更低。

4.功率越大失真越大,这符合常理,但每阶次的谐波衰减要少了许多,例如,4瓦状态下每阶次的谐波衰减则降到了不到18dB,失真达到了0.308%,但依然味道浓郁。

5.不同管子搭配可出来不同音色,可玩性大。

6.较低的开环增益,导致失真较大,阻尼系数较低(低于100@8欧)

7.由于缺乏差分输入电路,电路对电源纹波较为敏感,要求高时可考虑电子滤波电路。

8.功耗巨大。图示电路在2.5安静态电流情况下,单边功耗在85瓦以上,总功耗可能超过200瓦。

9.输出功率越大,散热片温度越低。

1969电路还有哪些让人着迷的东西,欢迎发表你的看法。更欢迎各位爱好者持续关注@绿筱娇荷,共同探讨功放音质音色问题。下期将通过仿真探讨一下全MOS管小甲功放的音色,希望能为大家提供一些有用的东西。如果您持续关注评论和转发和点赞,还将看到更多更精彩的东西,谢谢大家!

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