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[光束灯] HIFI系统的几大设备

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413828240 发表于 2010-3-9 22:57:20

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  如何HIFI入门,认识HIFI系统几大构成设备是必不可少的,市面上种类繁多各式器材,琳琅满目各种品牌,眼花缭乱。本文将简单阐述除HIFI音响几大构成设备,音箱、线材部分则另文述之。  一整套HiFi系统往往由三大部分组成:音源、放大和扬声器,而这其中的每个环节都可以简单的只有一件设备,甚至音源+放大都可以只有一件设备来完成。但是这其中的每个环节也可以复杂的由很多件设备来完成,那么这些专业器材的名字代表着什么意思呢?  很多发烧友觉得自己的系统设备越多就越好,但是也有很多老烧一直在强调“多个香炉多个鬼”,到底应该如何搭建自己的系统,昂贵的一体式产品和两件平价的分体式设计到底哪个更好?甚至对于自己的需求来说,到底应该购买什么样的产品都让很多刚入门的朋友一头雾水。  虽然可能每个发烧友对于自己的系统或者即将搭建的系统需要什么设备都一清二楚,但是对于这些器材来说,还是了解一下他们的实际作用更好,这样可以更清楚的明白自己是不是真的需要这些器材还是一个一体机就足以。  一切声音的源头——音源  数字信号、模拟信号  首先先说说什么叫数字信号什么叫模拟信号,因为这也是音频系统构成的基础了。  数字信号(Digitalsignal)是离散时间信号(discrete-timesignal)的数字化表示,通常可由模拟信号(analogsignal)获得。对于音频领域来说,简单的解释就是:模拟信号是可以通过放大链接扬声器直接听到的信号,而数字信号是必须经过DAC转换为模拟信号才可以听到的信号。

zgycgc 发表于 2016-10-18 16:59:29
传统CD机
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! f* W+ a0 q, ^& f' D  传统CD机就是一个整体的音源,也可以说是一个内置了解码部分的转盘,至于解码和转盘的含义,会在下面做解读。传统CD机也是最常见的音源设备,相对来说简单并且有着不错的音质。% Q+ N0 _/ @# r

- f" F- ]: V3 [, l7 H7 v  但是传统CD机也存在着一些问题,比如可玩性小、外接解码器会浪费器材本身一部分功能等等。
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  解码器(DAC)  W/ h0 M0 ~8 A  H8 Q

$ u/ E3 b) n& E" d" S8 ]  DAC的含义是:数字模拟转换器(英语:Digitaltoanalogconverter)是一种将数字信号转换为模拟信号(以电流、电压或电荷的形式)的设备。数字模拟转换器的常见用法是在音乐播放器中将数字形式存储的音频信号输出为模拟的声音。数字模拟转换器有时会降低原有模拟信号的精度,因此转换细节常常需要筛选,使得误差可以忽略。而DAC的连接方法也就和它的作用一样的,数字信号输入,转换之后模拟信号输出,解码部分在音频中有着非常重要的作用,解码的水平直接决定着最终声音的好坏,而解码器其实也是无处不在的,并不一定是一个独立的高端音频设备,我们常用的手机、MP3中,可以说只要是有耳机插口可以播放MP3类文件的设备,都是具备解码器的。
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2 \! K: X. h3 ]/ q  D+ j6 y  (汉声DAC1000)
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8 Z! q! s6 ?+ F3 ?; j  转盘! y3 G, M. z+ s! N1 l
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  转盘一般是指没有模拟输出的台式CD机,这种产品只有数字信号输出接口,也就是同轴、BNC、AES或者光纤,没有了模拟输出使得这类产品的数字信号干扰更小更纯净,并且对于很多拥有外置解码器的高烧来说,更喜欢这种单纯数字输出的转盘产品。
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  (马兰士CD转盘+解码器)
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; c6 U7 n; `1 d  不过现在又有一种新的转盘产品出现,它们一般被称为“数字转盘”这种转盘读取的文件媒介并不是传统的CD碟片,而是电脑使用的音源文件,比如常见的MP3\WAV\FLAC\APE等等,对于最近兴起的PCHiFi来说,数字转盘相比电脑有着巨大的优势,因为电脑内部复杂的构造和严重的各种电磁干扰,这种数字转盘的信号质量明显要更好。
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# o8 f9 c+ Q- E& M4 }  耳放(HeadphoneAmplifier)
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  即耳机功率放大器,对于很多专业级和发烧级的大耳机来说,这些耳机为了拥有更好的细节表现和控制力,阻抗和灵敏度往往对于普通随身设备来说无法很好的驱动,所以需要一台放大设备来放大信号和功率,这也就是耳放的作用了。
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+ i( g6 W6 ]4 \) ]) u  功放前后级  ]+ u; q" \, Q9 ~

. A" C* I+ X! N, S( ?2 K  另外一个相当经常听见的概念是前级、后级、纯后级、合并式等等,很多人分不清楚前后级功放的类型,并且也不知道应该购买哪种。其实前级和后级实现的功能是不同的,前级一般是差分放大电路或共集电极放大电路,主要是从信号中选取需要放大的差模信号,其后面一般接多级共射放大电路来用于小信号的放大。在前置极多半提升的是信号电压而非电流。, x# F9 U$ S8 A) i: I5 p6 }

8 {, M3 [6 p3 b4 f  D  (前级“机皇”——马兰士7号前级放大器)
( F( [  J2 C' Q( P1 d' r$ w) Q! Q( ^9 f( G" n- e
  简单地说前级实现的功能就是把信号做初步放大并实现音量调节等作用,大多数的前级都是这种有源前级电路,而不是单纯只能调节音量的无源前级。当然有源的前级除了在调节音量外,还能够做初步放大及降低音源及后级之间的内阻来起到缓冲作用。而后级则是同前级完全不同了,它把前级的信号给扬声器并推动扬声器发声。
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5 _" S) D3 H( z" Y% L* c& n4 Q; v  (麦景图功放)
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  纯粹的后级输入信号很简单,就是承接前级的输出,增加信号的功率。当前级接上高阻抗的后级,它主要提供适切的输出电压,后级放大器接上低阻抗的扬声器不仅要提供适切的电压,还需要提供足够的电流。所以好的后级系统不仅要求大功率输出,还特别注明会是大的电流设计。当负载的阻抗降低一半时,输出功率会提升到原来的两倍。9 u6 P3 t) h1 [! @
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  我们最为常见的是合并式功放,这种放大器将前级放大和功率放大两部分集成在了一个机身中。这种放大器有多组信息源的输入选择,并且具备前级的电平控制功能,它将左右声道合为一体,当信号源在一定输入电平时,放大器输出可满功率负载。我们经常见到的并且使用的一些消费级放大器都是合并式设计,相对来说比单独使用前、后级放大器来说更为划算。+ k1 H: T# b7 J  [3 Z

" ~* y1 g+ |, A9 l3 V1 L3 S2 b* @  但无疑分体的前、后级设计肯定要比合并式功放更好,因为它们各自拥有更大的空间造得更为精致一些。前、后级之间设计在一起难免会产生一些干扰,会影响细节的表现,并且分开的前后级会给发烧友们更多的选择去搭配不同的设备使用。很多的高端功放都是分体式设计的纯前级和纯后级系统。
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$ X% d4 Z" g7 N  功放的更深层——放大类别
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( z0 e3 M0 Z0 A& b, l1 R5 D% o' H  而按照功放的工作方式来划分,我们又会经常听见纯甲类、乙类、A类、B类、甲乙合并式或AB功放等,这也是让人们一头雾水的。其实甲乙丙丁正是对应着ABCD的类型,这两者的意思是一样的,甲类功放就是A类功放,这种放大器输出级中的两个或两组输出管永远处于导电的状态,无论有无信号输入都保持传导电流状态。这种功放具有最佳的线性,每个输出管均放大信号全波,基本上不会存在失真。
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  (汉声50A甲类功放)" s6 Z3 z. f: ]

6 C4 E" R  s: p) k' ~  甲类功放的中的两个电流等于交流电的峰值,交流在最大信号情况下流入负载。当没有信号时输出管各流通同等电流,在输出中心上没有不平衡电压或电流,所以没有电流输入扬声器。当信号区域正极电流开始不平衡流入扬声器推动发声。这种功放被称作是声音最理想的放大电路设计,其声音圆润温暖,高音明亮,但也存在效率低,热量高等缺点;A类功放重量和体积都比AB功放大,制造成本高,价格昂贵。
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  乙类功放又叫做B类功放,其工作方式为当没有信号输入时,输出晶体管不导电所以不消耗功率;当有信号输入时每对输出管放大一般波形一开一关轮流工作来完成一个全波放大的过程。当两个输出管轮流工作的时候会发生交越失真形成非线性。单纯的B类功放并不多见,因为在信号低的时候失真会很严重。B类功放效率大约为75%,产热量要比A类功放低,所以使用较小的散热器即可。
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3 L" u, r8 P+ g- i3 e  甲乙合并式功放又叫做AB类功放,这可以说是A类和B类功放在性能上的一种妥协,是目前较为主流的功放产品。AB功放拥有两个偏压,没有信号时也会有少量电流通过输出管;它在信号小的时候使用甲类工作模式来获得最佳线性,而信号达到一定电平的时候自动切换到乙类工作方式获得更好效率。合并时功放可以获得不错的音质、提高效率并减少出热量,是一种相当折中的设计。
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% d5 ]; T$ Y& ]0 y6 c  目前除了传统的功放类型,也出现了现代化的D类功放,也就是我们常说的数码功放。D类功放直接将负载和供电器连接,电流流通点输出管没有电压,因此没有功率的消耗。当输出管关闭的时候,全部电源供应电压就会出现在晶体管上,但没有电流所以也不消耗功率,理论上其工作效率为100%。D类功放效率高,几乎不产热,理论上失真小、线性好。但D类功放工作方式复杂,增加线路本身也难免有偏差,所以真正出色的D类功放并不算太多见。
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