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湛蓝世纪
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无敌炒米饭

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——天藏,写于2019年2月19号 针对输出电平较低的MC唱头,唱头放大部分有两种解决方案: 01.直接采用MC唱头放大器 02.升压牛+MM唱头放大器 第一种比较简单,在此忽略不谈。 许多黑胶烧友都钟情使用升压牛的方案,认为采用升压牛“音乐味”更好,底噪更低,在此不争论两个方案的好坏,重点从技术参数角度说说如何选择合适的升压牛。 许多黑胶烧友都钟情使用升压牛的方案,认为采用升压牛“音乐味”更好,底噪更低,在此不争论两个方案的好坏,重点从技术参数角度说说如何选择合适的升压牛。 正规出品的升压牛产品通常会在面板上标注出可以适应的唱头内阻。比如上图所示的ENTRE ET-100-2,在可适应的唱头阻抗上分别有3欧姆,20欧姆,40欧姆,和直通等选择。这些阻抗既不是实际的输入阻抗,也不是实际的负载阻抗,只是用于告诉用户这个档位比较适合大致某个内阻值的MC唱头,这些标注对于什么都不懂的用户有一定指导意义,但也容易误导用户。 同时市面上存在大量什么都没标的“三无”产品,如果你不搞清楚升压牛的工作原理,不按科学理性的方式去选择升压牛,你想获得满意的声音只能靠“撞大运”。 选择升压牛有两项十分关键的指标: 1.升压牛的放大倍数,或者增益(Gain)。 2.升压牛的特性负载阻抗(Natural Load Impedance)。 这两个参数很重要,也许正是你忽略了这两个参数才导致很高级的升压牛在你系统上也发不出满意的声音,这不关升压牛的事,而是你的唱头与升压牛参数不匹配的问题。 下面我来详细解释一下这两个参数。 1.升压牛的放大倍数,或者增益(Gain) 先罗列几个公式: 升压牛输出接入的是MM唱放,标准的MM唱放最佳输入电平范围一般在: 2.5mV ~ 7mV 之间,超出这个范围很大机会声音会失真,效果不理想。 因此当你选择升压牛时,你必须搞清楚你选的升压牛的放大倍数(或者增益值是多少,这两者可以通过公式换算),然后根据你唱头的输出值和升压牛的放大倍数计算一下经过升压后的电平是不是落在这个范围之内! 例如:你的MC唱头如果输出值=0.2mV, 升压牛的放大倍数是10倍,经过升压牛后你只能得到2.0mV的输出,这个值就不在上述理想范围内。升压牛的输出值太低,听感上你会感觉动态不足,为了获取足够的音量,你在功放上必须扭大音量,但这时被同步放大的还有底噪声,你只会获得一个糟糕的听音体验。 又比如:你的MC唱头输出值=0.5mV, 升压牛的放大倍数是20倍,经过升压牛后你会得到10mV的输出,这个值超出了上述理想范围的上限。太高的输出值会导致后续的MM唱放部分产生削波失真,声音会变得生硬刺耳。 2 升压牛的特性负载阻抗(Natural Load Impedance) 使用过MC唱放的烧友都知道,在MC唱放上可以选择负载阻抗(Load Impedance), MC负载阻抗的建议值:MC唱头内阻(Rc)* 10~15,也就是唱头内阻的10~15倍左右。 上图是10欧姆内阻的MC唱头相对不同负载的频响曲线 太低的负载阻抗会让声音缺少高频,动态也会减弱;反之,太高的负载阻抗会让高频变得“太亮”,声音生硬。这些效应是假设你系统其它部分是正常的情况下的反映,有时,如果你的音箱或者功放欠缺高频,或者高频太刺耳,这些效应也可以被用来作为调声手段,因为相关内容有点跑题,在此不再赘述。 升压牛上不会标注负载阻抗值,升压牛厂家无法提供你“负载阻抗”这个参数,因为在使用升压牛的环境,这个“负载阻抗”参数与升压牛的放大倍数X和MM唱放的输入阻抗(Input Impedance)相关,也就是说它是随用户的使用环境变化的。在使用环境确定的情况下我们可以依据公式计算出来。 升压牛对应的负载阻抗是MM唱放的输入阻抗通过升压牛线圈的一个映射值,学术上叫特性阻抗(Characteristic Impedance, 或者 Natural Impedance)。计算公式如下: Rn = Rmm / X2 , X = Rn :特性负载阻抗(Natural Impedance) Rmm : MM唱放输入阻抗 (现在出产的MM唱放这个值一般都是47000欧姆,早期的产品也有10K,15K的,后续计算都会采用47K这个值)。 X :升压牛放大倍数 举例一:我们以SONY XL-55Pro MC唱头来举个例子: XL-55Pro唱头参数如下: 内阻 = 40欧姆, 输出电平 = 0.2mV 首先根据MM唱放输入电平值范围要求(2.5mV - 7mV),我们选择放大倍数在13 到 35倍的升压牛比较合适。 其次,我们根据合理的特征负载阻抗范围也根据公式推算一下相应的放大倍数区间: 根据XL-55pro的唱头内阻值40欧姆,合适的负载阻抗范围是: 400欧姆左右,代入公式 X = 得出放大倍数区间为:8.8~10.8倍 。 可以看出,根据前述的两点要求推算出来的放大倍数没有交集,这表示为XL-55Pro唱头选用升压牛结果不会太理想,如果你坚持用升压牛方案,你必须对声音做出妥协,比如说你选用13倍放大的升压牛,这时候的负载阻抗是278欧姆,约7倍于唱头内阻,在高频和动态方面都会有些损失。对于这种情况,我个人建议最好直接采用MC唱头放大器。 举例二: BENZ LPS MC唱头 唱头输出:0.36mV, 唱头内阻:38欧姆 1. 根据MM唱放输入电平要求范围计算出来的放大倍数区间约为: 7 ~ 19倍 2. 根据负载阻抗要求范围计算出来的放大倍数范围约为:9 ~ 11倍,9 ~11倍的放大倍数刚好是两个计算结果的交集,折算成增益指标为:19dB - 21dB. 所以,针对BENZ LPS MC唱头选择放大倍数9~11倍,或 增益19dB ~21dB的升压牛效果是最理想的。 举例三:西电的WE 618B 升压牛 这是一款很著名,也被炒得很贵的升压牛。 参数:初级阻抗: 30Ω 次级阻抗: 25kΩ 放大倍数(增益):29倍 (29dB) 我们计算一下它的特性负载阻抗: Rn = 47000/ 292 = 56 (ohm) 因为有29倍的放大倍数,所以他可以适应:0.09mV ~ 0.24mV低输出MC唱头,比较理想的唱头内阻适应范围:3.7 ~ 5.6 ohm。 超过20倍以上的高放大倍数升压牛制作难度都非常大,既要高倍数放大,又要保持频率响应平直,对材料和制作技术都有很高的要求。所以这类升压牛价格高也是可以理解的。 自从 1983年钕磁铁被发明 出来后,现代的MC唱头在不增加唱头绕线匝数的情况下都可以做出比较高的输出值,所以现代新出的MC唱头输出值大都在 0.2mv ~ 0.5mv之间,唱头内阻在5~20欧姆区间内。所以 对于现代的MC唱头选用10~20倍放大的升压牛基本都可以满足要求 ,没有必要一味追求高放大倍数,否则花了高价格也得不到好声音。比如说一只0.4mv输出的MC唱头,你用西电618B做升压牛,升压后的输出接近12mv,远远超出后端MM唱放的输入值范围,结果就是导致音频信号的削波失真。 网上有许多文章说选升压牛要阻抗匹配,意思是 唱头内阻要与升压牛的输入阻抗匹配,这个概念是错误的 ,不是我个人的武断结论,国外许多升压牛厂家也纷纷出来纠正这个错误的,懂英文的朋友可以上网去搜搜这方面的文章。 单从升压变压器的角度考虑,唱头内阻与变压器的输入阻抗相等可以获得最大功率值 ,注意是功率值,电流*电压,但唱头是电压驱动型,升压牛输出信号还要接入后端的MM放大器, 同时还要考虑频响曲线的平直 ,情况就变得复杂。假设唱头内阻是r,升压牛的输入阻抗(负载阻抗)是R,研究表明,如果R>=10r,升压牛的输出端信号损失将小于1dB,如果R=r, 输出信号损失将近6dB。有种情况可能许多人都遇到过, 当我们把MM唱头的信号直接接到MC放大器时声音并不是象我们想象的“爆”掉,反而是声音更小 ,这正是阻抗匹配的原因导致的。 假设MM唱头输出是5mv,内阻1K欧姆,MC唱放负载阻抗100欧姆,放大倍数60dB(1000倍), 1000*(5*(100/(1000+100)))= 454.5mv = 0.4545V 不是很高,因为90%能量都被唱头内阻消耗了。 最后总结一下,选升压牛重点关注两点: 1. 升压牛的放大倍数,或者增益(Gain),是否可以将你的MC唱头输出提升到5mv左右。 2. 计算升压牛的特性负载阻抗,是否是你MC唱头内阻的10倍左右。

特性阻抗英文

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大乱乱小乱乱

1. scientific 科学的adj.2conclude 结束;推断出vt.&vi.3.conclusion 结论;结束n.4. draw a conclusion 得出结论5.analyse 分析vt.6. infect 传染;感染vt.7.infectious 传染的7.adj.efficient 效率高的;有能力的adj.8. characteristic 典型的;特有的;表示特性。

1 characteristic :英 [kærəktə'rɪstɪk]美 [,kærəktə'rɪstɪk]

adj. 典型的;特有的;表示特性的

n. 特征;特性;特色

短语

characteristic function [数] [物] 特征函数 ; 特性函数 ; 特寨数 ; 特征函數

Characteristic Impedance [电子] 特性阻抗 ; 特征阻抗 ; 特件阻抗 ; 特砧抗

characteristic polynomial [数] 特征多项式 ; 特锗项式 ; 特征根 ; 构造矩阵的特征多项式

2 radium :英 ['reɪdɪəm]美 ['redɪəm]

n. [化学] 镭(88号元素符号Ra)

短语

radium 镭,镭,镭灰

radium age 镭龄,镭年积

radium cannon 镭管

3. scientific :英 [saɪən'tɪfɪk]美 [,saɪən'tɪfɪk]

adj. 科学的,系统的

短语

scientific management 科学管理 ; 科学管理法 ; 科学管理理论 ; 迷信管理

scientific notation [数] 科学记数法 ; 科学记号 ; 科学计数法 ; 科学记录

scientific method [科技] 科学方法 ; 科学的方法 ; 迷信办法 ; 基因突变

4. conclude :英 [kən'kluːd]美 [kən'klud]

vt. 推断;决定,作结论;结束

vi. 推断;断定;决定

短语

conclude from 相信某事物 ; 由此得出结论 ; 从得出结论 ; 从结束

conclude angle 闭合角

conclude vi 总结 ; 结束

5. conclusion:英 [kən'kluːʒ(ə)n]美 [kən'kluʒn

n. 结论;结局;推论

短语

in conclusion 最后 ; 总之 ; 在结束时 ; 难有定论

audit conclusion 审核结论 ; [审计] 审计结论 ; 稽核结论 ; 推论

expert conclusion 鉴定结论 ; [科技] 专家结论 ; 鉴定论断 ; 判定结论

6.aspect :英 ['æspekt]美 ['æspɛkt]

n. 方面;方向;形势;外貌

短语

Imperfective aspect 非完整体 ; 未完成体 ; 未完成式 ; 未完成貌

spect card [计] 标号卡片 ; 标记卡 ; 标志卡 ; [计] 特征卡片

progressive aspect 进行体 ; 进行貌 ; 进行式 ; 进行态

7.impression :英 [ɪm'preʃ(ə)n]美 [ɪm'prɛʃən]

n. 印象;效果,影响;压痕,印记;感想;曝光(衡量广告被显示的次数。)

短语

artistic impression 艺术印象 ; 艺术印象分

impression tray 印模盘 ; [口腔] 印模托盘 ; 印模托

West Impression 西部印像 ; 瑗块儴鍗板儚 ; 西印象 ; 西方印象

58 efficient 效率高的;有能力的adj.

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