问题

淘宝上的各类仿莱曼、SOLO、A1等耳放有不错的吗?

回答
淘宝上的各类仿莱曼、SOLO、A1等耳放,确实是一个让不少烧友们既好奇又纠结的话题。市面上琳琅满目的产品,价格从几百到几千不等,宣称的功能和音质也各有千秋,要从中挑出真正“不错”的,确实需要花些心思。

首先,我们要明确一点: 淘宝上的这些“仿”耳放,绝大多数都不是原版。它们可能是基于原版电路设计进行模仿,也可能是借鉴了部分设计理念,甚至是单纯借用了外观风格。这其中也夹杂着一些真正用心做产品的商家,和一些纯粹的“样子货”。

关于“仿莱曼”:

莱曼耳放,尤其是 Lehmann Audio 的 Decade 和 Rhinelander,以其稳健的驱动力、清晰的声场和较为均衡的音色赢得了不少人的喜爱。在淘宝上,你会看到大量打着“莱曼风格”、“复刻莱曼”旗号的产品。

电路模仿: 很多仿莱曼耳放的核心在于对原版电路的模仿。一些商家会宣称使用了和原版类似的芯片、元件,甚至是一些参数相似的定制元件。这些产品中,确实有做得比较到位的。它们在驱动力、解析力上能接近原版的水平,低频的控制力、中频的饱满度以及高频的延伸感,都能提供不错的体验。
外观模仿: 有些仿制品在外观上做得非常逼真,金属外壳、旋钮手感、指示灯等等,都力求还原原版。这对于注重“逼格”的用户来说,是一个不错的吸引点。
驱动力表现: 仿莱曼耳放普遍在驱动力上会有不错的表现,尤其是对于一些比较难推的耳机,如森海塞尔的HD600/650系列,或者一些高阻抗耳机,它们都能提供足够的能量感。
音色特点: 好的仿莱曼耳放通常会延续原版那种“稳健而有力量”的风格,声场开阔,细节丰富,但又不会过于刺激。一些商家会在音色上做一些微调,比如加强低频的量感或提升高频的亮度,以迎合不同用户的口味。
需要注意的:
元件差异: 即使电路模仿得很像,原版使用的特定元件(如运放、耦合电容、电源部分的滤波电容等)往往是经过精心挑选和匹配的。仿制品在元件的选择上可能会有妥协,这会直接影响最终的音质。
电源部分: 耳放的声音表现很大程度上取决于电源的纯净度和稳定性。一些廉价的仿制品可能在电源部分偷工减料,导致底噪较大,或者动态不足。
做工细节: 一些低价位的仿制品,在焊接、散热、外壳加工等方面可能存在瑕疵,长期使用稳定性堪忧。
评测参考: 寻找那些有详细评测、附带实拍图片和视频,并且能看到内部结构图的产品。有用户反馈说声音不错,并且对具体搭配的耳机进行说明的,可以作为参考。

关于“仿SOLO”:

SOLO,通常指的是Graham Slee的Solo耳放。它以其温暖、细腻、富有音乐性的声音而闻名,尤其适合搭配一些古典音乐和人声。

音色取向: 淘宝上的仿SOLO耳放,很多会试图还原其温暖、柔和的音色特点。它们在声音上往往会比较耐听,听久了不会感到疲劳。
中频表现: 好的仿SOLO耳放会在中频段做得比较出色,人声的密度和情感表达会比较到位,听起来会比较“甜美”。
细节和透明度: 相较于一些强调力量感的耳放,仿SOLO耳放可能在极致的细节解析力上有所保留,但它们会提供一种自然流淌的音乐感,让你更容易沉浸在音乐之中。
驱动力: Solo耳放本身也并非以超强驱动力著称,所以仿制品在驱动力上可能也与原版类似,对于大部分中低阻抗耳机都能提供不错的推力,但面对高阻抗或者低灵敏度的耳机,可能会显得力不从心。
需要注意的:
“过暖”的风险: 有些仿制品为了追求温暖感,可能会过度染色,导致声音发闷,细节丢失,或者中频过于肥厚,听起来不清爽。
底噪和干扰: 很多仿SOLO耳放也会使用一些分立元件或者类似的电路设计,电源的稳定性对这类耳放的声音影响很大。如果电源处理不好,容易出现底噪或者电磁干扰。
工艺和用料: 同样,元件的选择和做工会直接影响音质。寻找那些在元件和工艺上都比较扎实的商家。

关于“仿A1”:

“A1”这个说法在耳放领域也比较模糊,可能是指一些经典的A类耳放设计,或者特指某个品牌(比如一些老式播放器自带的耳放模块,或者某些品牌的经典型号)。如果指的是一些基于经典A类放大的设计思路,那么:

A类放大特点: A类放大通常以其声音的圆润、细腻、富有空气感而著称。它产生的谐波失真较少,听起来会比较舒服,细节还原也比较到位。
仿A1耳放的表现: 这类耳放往往会在声音的“润泽度”和“空气感”上下功夫。它们的声音会比较顺滑,不会有数码味,中高频的延展和细节会表现得比较自然。
驱动力: A类放大的效率相对较低,发热量也比较大。因此,仿A1耳放的驱动力表现会与具体的电路设计和电源配置有关。一些设计精良的A类耳放驱动力会很不错,而一些简化版本则可能驱动力一般。
需要注意的:
发热问题: A类放大器普遍存在发热量大的问题,一些仿制产品在散热设计上如果不到位,可能会影响长期使用的稳定性和寿命。
效率和续航(如果是便携): 如果是便携式耳放,A类放大器会比较耗电,续航会是一个需要考虑的因素。
价格与成本: 真正好的A类放大电路设计和用料成本都不低,如果价格过于低廉,可能在设计和用料上会有大幅妥协。

如何选择淘宝上的仿制耳放?

1. 明确你的需求:
搭配的耳机: 你是高阻抗耳机还是低阻抗耳机?是声音偏冷还是偏暖?是喜欢解析力强的还是音乐性强的?
听音风格: 你常听什么类型的音乐?古典、人声、摇滚还是电子?
预算: 你愿意花多少钱来购买一个仿制品?

2. 做足功课:
搜索关键词: 除了型号名称,还可以搜索“复刻”、“仿制”、“XX风格”、“XX电路”等关键词。
阅读用户评价: 重点看那些详细描述了音质、驱动力、搭配耳机的评价。留意那些提到“比XXX好”、“有XXX的感觉”的评价,以及那些指出明显缺点的评论。
查找专业评测(如果有): 有些国内外的音频论坛或者媒体,可能会对一些有代表性的仿制品进行评测。虽然不一定能找到你感兴趣的那一款,但可以了解一下整体的市场情况。
观察商家信誉: 选择那些评价好、销量高、售后服务比较完善的商家。

3. 关注产品细节:
内部结构图: 能看到内部做工和用料的,往往比那些只有外观图的产品更值得信赖。
元器件说明: 如果商家能说明使用了哪些关键的运放、电容等,并且这些元器件在音频领域有一定的口碑,那会是加分项。
电源设计: 看看电源部分是怎么设计的,是否使用了独立的线性电源,还是开关电源。

4. 抱着试错的心态:
别抱过高期望: 毕竟是仿制品,即使做得再好,也很难完全超越原版。保持一个合理的心态很重要。
从小批量、低价位开始: 如果是第一次尝试购买这类产品,可以先从一些评价较好、价格相对较低的产品入手,积累经验。
善用退换货: 如果收到的产品与描述严重不符,或者音质实在无法接受,及时与商家沟通,争取退换货。

总结一下:

淘宝上的仿莱曼、SOLO、A1等耳放,确实存在一些声音表现不错的“高性价比”产品。但同时,也充斥着不少粗制滥造、声音平庸甚至有害的“样子货”。

要找到“不错”的,关键在于“找对商家”和“做足功课”。那些愿意公开内部结构、详细说明用料、并且拥有良好用户口碑的商家,出品的产品往往更有保障。

如果你对某一款仿制品非常感兴趣,不妨先去相关音频论坛或社群里搜索一下,看看是否有其他烧友的经验分享。记住,耳朵是检验真理的唯一标准,但脑子和眼睛也是你避坑的利器。祝你在淘宝的“寻宝”之路上好运!

网友意见

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最简单的就是买 TDA2030 成品板。TDA2030 拆机的只要大约 7毛钱人民币。

俺没啥文化, 初中毕业,大伙都知道。 别人靠头衔, 俺靠的长度。俺东西比较长。





理论THD <0.001% (-100dB) 的八管耳放/耳擴


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这个帖子因为赞少被俺删了以后又被问起, 再贴一次吧。成本应该不超过 80 元人民币。当然比 10 元成本的 JLH1969 要贵一点点, 几个大管如果不是拆机的话, 大约 6~10 元一只。 加上20瓦的散热片也是有点小贵。

放大器这一块俺倒是不怕和人互怼, 虽然俺初中毕业,没啥文化,1986年俺就开始焊 TDA2030A BTL 的功放了, 尽管放马过来。被删的帖本身并无见不得人的地方, 只是因为赞少而已。

耳放如果自己做的话, 是用不了 2000 人民币的。


理论THD <0.001% (-100dB) 的八管耳放


理论THD <0.001% (-100dB) 的八管耳放


Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized

Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]

1 1.000e+03 4.138e+00 1.000e+00 0.06° 0.00°

2 2.000e+03 2.920e-05 7.056e-06 114.88° 114.81°

3 3.000e+03 2.222e-05 5.370e-06 14.37° 14.30°

4 4.000e+03 9.768e-08 2.360e-08 -171.63° -171.69°

5 5.000e+03 3.059e-07 7.393e-08 -160.52° -160.59°

6 6.000e+03 2.002e-07 4.837e-08 -179.97° -180.03°

7 7.000e+03 1.668e-07 4.030e-08 179.28° 179.21°

8 8.000e+03 1.447e-07 3.496e-08 -179.97° -180.03°

9 9.000e+03 1.272e-07 3.074e-08 -179.94° -180.00°

Total Harmonic Distortion: 0.000887%(0.000000%)



放弃一些增益, 也可以更进一步降低 THD


Direct Newton iteration for .op point succeeded.

N-Period=1

Fourier components of V(aout)

DC component:-0.000192426


Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized

Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]

1 1.000e+03 1.917e+00 1.000e+00 0.02° 0.00°

2 2.000e+03 5.899e-07 3.077e-07 -108.91° -108.93°

3 3.000e+03 1.477e-06 7.703e-07 22.19° 22.17°

4 4.000e+03 4.123e-08 2.151e-08 179.03° 179.01°

5 5.000e+03 4.229e-08 2.206e-08 -169.86° -169.88°

6 6.000e+03 3.415e-08 1.781e-08 -179.99° -180.01°

7 7.000e+03 2.914e-08 1.520e-08 179.77° 179.75°

8 8.000e+03 2.549e-08 1.330e-08 -180.00° -180.01°

9 9.000e+03 2.266e-08 1.182e-08 -179.99° -180.01°

Total Harmonic Distortion: 0.000083%(0.000082%)

也就是 -121 dB 的 THD.



Date: Sat Feb 23 23:29:39 2019

Total elapsed time: 1203.537 seconds.


tnom = 27

temp = 27

method = modified trap

totiter = 103263127

traniter = 103263098

tranpoints = 50000018

accept = 50000018

rejected = 0

matrix size = 50

fillins = 94

solver = Normal

Matrix Compiler1: 9.12 KB object code size 2.1/1.1/[0.5]

Matrix Compiler2: 6.08 KB object code size 0.6/0.8/[0.4]




============= 以下内容为加片 ====================

============= 以下内容为加片 ====================

上面的太弱?好吧, 这里有个更厉害的


Motorola/OnSemi App note AN1308D

100 and 200 Watt High Fidelity Audio Amplifiers Utilizing a Wideband Low Feedback Design


不愿意做八管的?

4 管的也行啊,

10 元人民币就够了。



10块钱的 JLH1969 耳放实测数据 -- 麦文学辞旧迎新系列

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在前边的帖子里, 老麦介绍了一个很便宜的耳放。

如果没有实测数据, 那无异于拿大伙开涮。 因此, 老麦把自己做的样品实测一下,方便大家判断。

10 块钱的耳放到底能不能玩? 仿真出来的东西有多少可靠性?


下边就是样品的照片:

没用到任何补品元件。输入电容是松下涤纶薄膜电容。 涤纶电容有个高大上的名字叫 “麦拉电容”,1uF (105) 一毛钱一个。 电路板是最便宜的玻纤板, 2000年购于海淀知春路北航对面的黄庄电子城。 所有的电解电容都是过期的。 电阻 1% 色环国产金属膜(8块钱1000个)。焊锡是国产有铅 10 块钱一卷。 连接线全部来自垃圾回收站(废旧电脑)。 实验电源是 HP6205, 加个LM7812 防呆。下次接上100安培小时的游艇电池再给大家测测。这次确实没有时间。



以及 THD 的实测结果:

** 这是输出 1V rms 的结果, 确实有点难看。 不过 3rd Harmonics 只有-100dB 左右, 也许外星人能听到。 主要的谐波失真是 2nd Harmonics, 也就是大湿们说的胆味失真




0.1V rms 的结果不难看, 只有 -89 dB 而已。 和仿真的结果差距不是很大。

** 是的, 有些同学说这些万用表他们学校一堆一堆放在过道上... 求地址求照片


数据采集用 TASCAM UH7000


当然, 老麦买不起 AUDIO PRECISION.


JLH1969 的架构是 CFA (Current-Feedback Amplifier 电流反馈型放大器 ), 可以很轻松地甩到 20V/uS 以上。 常见的耳机线是个容性负载, 从 200pF 到 1000pF 不等。如果测试中方波的前沿很陡, 就会激发很明显的振铃。 如图:





。为了避免自激, 最好是把 JLH1969 的速度减到 3V/uS, 保持电路的稳定。 减慢的做法很多, 例如加上补偿电容。脉冲电路里面叫加速电容,放在负反馈里面就变成减速了。 怎么理解呢,把放大电路想象成一个gyrator就好了它的行为可以预测的。也可以简单粗暴地串上输出电阻, 就象常见的视频同轴驱动线路的例子。



速度减慢以后 JLH1969 就驯服了, 不振荡了。


这也是为啥某些土炮耳放 “换线如换机” 的由来, 自激没有得到控制, 换不同的线就自激振荡在不同的频率,头痛医脚,脚痛医头。

蛤蛤蛤。



参考:


老麦你别耍我,10块人民币做个纯甲类耳放?-- 麦文学初中文化系列


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大约是3年前, 俺在回答这个问题的事后提到了一个 10 块钱人民币就能做好的耳放:


那是几乎半个世纪前 John Linsley Hood 发表在 1969 年的电子世界杂志上的 1969 JLH Class A (Wireless World, April 1969)。




John Linsley Hood 弄好这个放大器以后就把他的电子管/胆机放大器束之高阁了。



虽说俺对耳放的态度是把耳放当助听器, 但是了解和制作一个享誉半个世纪的放大器也可以在闲来无事时打发时间。


**摆拍的,别介意。

跑题了, 跑题了, 跑题了。 言归正传。

1969 JLH Class A 如果改成 8 伏电压的话, 就能够用电池了, 对不对?老麦结合网友公布的资料, 把1969 JLH Class A 改成了手机电池(一块/两块)也能带动的形式:



**这个电路并非老麦首创, 亦非老麦拥有, 大家尽管拿去用就是


如果大家阅读了俺的上一篇散文, 应该对 LTspice 上手了:


下面的文本就是本文讨论的 "10块人民币做个纯甲类耳放" 的仿真模型。


请把以下的内容用 TXT 编辑器存成 maiwenxue1969.ASC 就可以用 LTspice 打开了。

*******************************************************************************

       Version 4 SHEET 1 1220 680 WIRE -336 -320 -400 -320 WIRE -272 -320 -336 -320 WIRE -240 -320 -272 -320 WIRE -80 -320 -160 -320 WIRE 608 -320 -80 -320 WIRE 704 -320 608 -320 WIRE 784 -320 704 -320 WIRE 784 -288 784 -320 WIRE 704 -272 704 -320 WIRE 608 -256 608 -320 WIRE -400 -240 -400 -320 WIRE -272 -240 -272 -320 WIRE -80 -240 -80 -320 WIRE 544 -208 304 -208 WIRE 704 -176 704 -208 WIRE 784 -176 784 -208 WIRE 784 -176 704 -176 WIRE 784 -144 784 -176 WIRE -80 -128 -80 -160 WIRE 144 -128 -80 -128 WIRE 304 -128 304 -208 WIRE 304 -128 224 -128 WIRE -400 -112 -400 -176 WIRE -272 -112 -272 -176 WIRE -80 -80 -80 -128 WIRE 608 -80 608 -160 WIRE -336 16 -336 -320 WIRE -80 16 -80 -16 WIRE 272 16 -80 16 WIRE 48 80 -80 80 WIRE 112 80 48 80 WIRE 272 80 272 16 WIRE 272 80 192 80 WIRE 608 80 608 0 WIRE 608 80 272 80 WIRE 608 112 608 80 WIRE 768 112 608 112 WIRE 976 112 832 112 WIRE 1104 112 976 112 WIRE -80 144 -80 80 WIRE 1104 144 1104 112 WIRE 304 160 304 -128 WIRE 304 160 192 160 WIRE 192 176 192 160 WIRE -496 192 -640 192 WIRE -336 192 -336 96 WIRE -336 192 -432 192 WIRE -288 192 -336 192 WIRE -144 192 -208 192 WIRE 48 192 48 80 WIRE 608 208 608 112 WIRE -640 240 -640 192 WIRE 304 240 304 160 WIRE 544 256 368 256 WIRE 1104 256 1104 224 WIRE -80 288 -80 240 WIRE 192 288 192 240 WIRE 192 288 -80 288 WIRE 240 288 192 288 WIRE -336 304 -336 192 WIRE -80 336 -80 288 WIRE 48 352 48 272 WIRE 304 384 304 336 WIRE 368 384 368 256 WIRE 368 384 304 384 WIRE 608 384 608 304 WIRE -640 400 -640 320 WIRE 304 416 304 384 WIRE 1104 464 1104 336 WIRE -336 560 -336 384 WIRE -80 560 -80 416 WIRE -80 560 -336 560 WIRE 48 560 48 416 WIRE 48 560 -80 560 WIRE 304 560 304 496 WIRE 304 560 48 560 WIRE 608 560 608 464 WIRE 608 560 304 560 WIRE 608 624 608 560 FLAG 608 624 0 FLAG 1104 464 0 FLAG -272 -112 0 FLAG 784 -144 0 FLAG -640 400 0 FLAG -400 -112 0 FLAG 976 112 AFout FLAG -640 192 AFin SYMBOL pnp -144 240 M180 SYMATTR InstName Q1 SYMATTR Value BC556B SYMBOL res -96 320 R0 SYMATTR InstName R1 SYMATTR Value 33K SYMBOL res -304 208 R270 WINDOW 0 32 56 VTop 2 WINDOW 3 0 56 VBottom 2 SYMATTR InstName R2 SYMATTR Value 1000 SYMBOL res -352 0 R0 SYMATTR InstName R3 SYMATTR Value 100K SYMBOL res -352 288 R0 SYMATTR InstName R4 SYMATTR Value 100K SYMBOL res -144 -336 R90 WINDOW 0 0 56 VBottom 2 WINDOW 3 32 56 VTop 2 SYMATTR InstName R5 SYMATTR Value 33K SYMBOL res 208 64 R90 WINDOW 0 0 56 VBottom 2 WINDOW 3 32 56 VTop 2 SYMATTR InstName R6 SYMATTR Value 600 SYMBOL res -96 -256 R0 SYMATTR InstName R7 SYMATTR Value 600 SYMBOL res 128 -112 R270 WINDOW 0 32 56 VTop 2 WINDOW 3 0 56 VBottom 2 SYMATTR InstName R8 SYMATTR Value 2000 SYMBOL res 592 -96 R0 SYMATTR InstName R9 SYMATTR Value 1 SYMBOL res 592 368 R0 SYMATTR InstName R10 SYMATTR Value 1 SYMBOL res 1088 240 R0 SYMATTR InstName R11 SYMATTR Value 510 SYMBOL res 288 400 R0 SYMATTR InstName R12 SYMATTR Value 8K SYMBOL npn 240 240 R0 WINDOW 3 -51 118 Left 2 SYMATTR InstName Q2 SYMATTR Value 2N2222 SYMBOL npn 544 -256 R0 WINDOW 3 -95 81 Left 2 SYMATTR InstName Q3 SYMATTR Value 2N2222 SYMBOL npn 544 208 R0 WINDOW 3 -50 126 Left 2 SYMATTR InstName Q4 SYMATTR Value 2N2222 SYMBOL cap -288 -240 R0 SYMATTR InstName C1 SYMATTR Value 220e-6 SYMBOL cap 32 352 R0 SYMATTR InstName C2 SYMATTR Value 470e-6 SYMBOL cap -96 -80 R0 SYMATTR InstName C3 SYMATTR Value 470e-6 SYMBOL cap 832 96 R90 WINDOW 0 0 32 VBottom 0 WINDOW 3 32 32 VTop 2 SYMATTR InstName C4 SYMATTR Value 330e-6 SYMBOL res 32 176 R0 SYMATTR InstName R13 SYMATTR Value 300 SYMBOL cap -432 176 R90 WINDOW 0 0 32 VBottom 0 WINDOW 3 32 32 VTop 2 SYMATTR InstName C5 SYMATTR Value 4.7e-6 SYMBOL voltage 784 -304 R0 WINDOW 123 0 0 Left 0 WINDOW 39 51 54 Left 0 SYMATTR SpiceLine Rser=0.05 SYMATTR InstName V1 SYMATTR Value 7.5 SYMBOL cap 688 -272 R0 WINDOW 3 -12 115 Left 2 SYMATTR InstName C6 SYMATTR Value 1000e-6 SYMBOL voltage -640 224 R0 WINDOW 123 24 132 Left 0 WINDOW 39 0 0 Left 0 SYMATTR Value2 AC 1 0 SYMATTR InstName V2 SYMATTR Value SINE(0 0.6 92) SYMBOL zener -384 -176 R180 WINDOW 0 24 72 Left 0 WINDOW 3 24 0 Left 2 SYMATTR InstName D2 SYMATTR Value BZX84C6V2L SYMBOL cap 176 176 R0 SYMATTR InstName C7 SYMATTR Value 100p SYMBOL ind 1088 128 R0 WINDOW 3 -74 57 Left 2 SYMATTR InstName L1 SYMATTR Value 38e-3 TEXT 368 160 Left 2 !.tran 0 0.4 0.3 1e-6 TEXT 72 -248 Left 2 !.options plotwinsize=0 TEXT 40 -216 Left 2 !.options numdgt=15 TEXT 352 -56 Left 2 !.four 92 9 v(afout) TEXT 352 32 Left 2 !;ac oct 10000 10 1e5     


*******************************************************************************

请把以上的内容用 TXT 编辑器存成 maiwenxue1969.ASC 就可以用 LTspice 打开了。


这个电路可以适用于 Sennheiser HD280/HD380/HD598/PX100/PX200/HD580 precision/HD600/HD650 等等耳机。

制作这个电路不需要太多的技能,它的表现亦不会让您太过丢脸。图中的晶体管也不需要刻意挑选 “发烧名管”, 不需要。2N2222 您买不到, 可以换成 2N5551/5550, 也可以换成 2SC1815.



别看到 Mouser 上面的价钱就被吓到, 祖国的街价是 几分钱一个。 自己玩, 有铅无铅无所谓。 不要被忽悠 “有铅的沉稳大气,三频均衡”啥地。 子虚乌有的事, 也就是捏造出来的另类事实。


另一个子虚乌有的事就是 “焊锡调音”。 如果有人忽悠您买含银焊锡, 您不妨看看这个段子:

(作者)网友 “发烧求败”

我有一点高烧友用剩的WBT焊锡 其实我也没有用过在店里一个不显眼处放着

后来一个烧友发现了 要我赠送了1米

后来在圈中传开了 说我这里有WBT的含银焊锡

碍于情面 又不好意思不送

差不多二十块一米

送又觉得心在滴血

有一天 妙想天开 把WBT的拆下

随便找个架子绕好 秘密收藏 把平时用的国产焊锡绕在了WBT的架子上

还是有烧友时不时过来要焊锡

过后不久都跟我说 声音好了

有感于此 发现影响声音的不是焊锡本身

而是绕焊锡的架

结论:

焊锡影响不了声音 绕焊锡的那个塑料架才影响声音。


话说回来, 焊锡调音也是存在的。 虚焊的电路, 接触不良每次都能听到不同的声音。特别是某些买了 WBT 的新烧,把焊点焊得象一坨鸡屎一样的时候。关于锡焊,

这里有个很好的教学视频。 是 eevblog 的 Dave 制作的。 顺便提一提, 淘宝上的黄花电烙铁(广东话叫焫鸡 na3 gay1) 也是可以用的。


。黄花电烙铁俺用了几十多年也还能用, 值得推荐。



盘点一下元件需要花多少钱,

12 个电阻, 1%精度的色环电阻1000 个是 6~8 元人民币,12 个应该不到 5毛人民币(散卖)。

6个电容, 散卖应该是 2~3 毛一个, 那就是两块人民币。

晶体管 200 个是 8 元人民币, 两毛五一个散卖的话, 4个是一元人民币。

加上 DIY 最爱的洞洞板, 五毛到 七毛一片。

两个通道多少钱了? 八 块 五 对吗?

耳机插座1块钱一个好了。

10 块钱还有净。 对了, 稳压管是可以去掉的。

电源就用两块 NOKIA 手机电池罢? 别说家里没有旧手机哦。

BC556 用 2N3906, BC327, 2N5401, 2SA1015 都可以代替。

另外, 家里很多电子垃圾的同学也可以拆家里准备扔的电器。那样的话, 基本上就不用买啥,有块洞洞板就够了。朋友说,这叫老和尚搬家吹灯拔蜡。


当然, 必备的仪器是要自备的, 万用表您至少得准备一个吧?




图中黄色的那种表, 可以淘一个。淘宝上有类似的, UT61E, 应该不是太贵。即使十块钱的 830B 也是可以用的。

** 注意:仪器也是个坑, 没事别碰摞起来的那种表(头盖骨压着的那三个)


实体店里面, 您赔着笑脸和小姑娘套磁, 8~10 来块钱能来一个830B的,别不信老麦。


这个烙铁 (广东话 钠鸡 narc gay ), 在实体店里边 15 块啃腚能买到。

好吧, 工具 (广东话 架生,“生”读 “昌 or 撑”)就那么多了。


温哥华的同学问本地哪里有卖元件, 顺便给大温的同学指指路。

华人店:

Lee's Electronic Components

4131 Fraser St, Vancouver, BC V5V 4E9

西人店:

Main Electronic 关张,别去了

4554 Main Street, Vancouver, BC, Canada, V5V 3R5

RP Electronic Components Ltd 搬新址了

4181 Dawson St, Burnaby, BC V5C 4B3



也许有的同学不满足于 8 伏电池提供的 “推力”。那么, 可以考虑 MOSFET 版的 JLH1969M.


JLH1969M 是 millwood 最先公布在 diyAUDIO 上的电路。

抢在 Pass Labs 前实现了 JLH1969 的甲乙类工作状态。



MOSFET 版的 JLH1969M 能推动音箱, 如果大家愿意的话,提高供电电压, 只要 18 伏左右, 就可以换上 IRF510/520/530/540, IRFP250 这样的大管,随心所欲地摧残自己的耳膜了。

(警告:此处为修辞法,现实中请勿在活体动物身上实施!)


如果看不起分立的耳放, 自己买 LME49990 回家也能做耳放啊, 也绝对用不了 2000 人民币。


俺都忘了还有 AD797 这员老将



如果确实忍不住想自己做,网上的 TDA2030 几毛钱一片。

** 俺悄悄地和您一个人讲, 大湿们甚至连

五块钱的淘X TDA2030 成品 和 5000 人民币的放大器都听不出来。

至于扩流, 您想要 200A 的 MOSFET 都有得卖的。

如果您钱都不想花, 有没有办法? 也是有的

闲置的功放能推耳机吗? 可以的

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** 注意: 这里讨论的不是前面板的耳机插孔, 而是把接音箱的端子用来接耳机。

** 某些功放内部是在继电器前串个电阻输出到耳机的,连运放都省了。


每个城市(发烧友)家庭几乎都有一台功放, 闲置不用,另外花钱去买土炮山寨耳放那不是和钱作对吗 ??

帮你省下几百块钱。

最关键的要求是保护用户以及用户的孩子(也可能是用户),最小程度影响音质, 而且要保护耳朵和耳机.


这个电路, 真的有公司把几个电阻和二极管卖几百人民币, 你还别不信。 极端情况下, 用户犯傻或者小孩手多把音量拧到头, 就会引发危险. 如果要符合欧盟的 IEC61938 标准, 最好把 R1 换成 120 欧姆的.

** 用一个电阻概括耳机的电特性有点笼统. 如果要讨论Thiele-Small parameters 当然更好。

人能听出多少百分比的失真?

历史上和网上有详细的数据了, 0.5% 是大部分人的极限, -46dB 而已。

klippel.de


有些发烧友很纠结失真的问题, 毕竟他们要 Hi-Fi 嘛。

请看看上世纪的研究结果, 和本世纪的一些结论。


bksv.com/media/doc/BO03


J. Moir, "Just Detectable Distortion", Wireless World, vol. 87, no. 1541, Feb. 1981.



it has now been demonstrated that the human ear cannot perceive distortion levels of less than 6–12% on "normally complex music." If you think you can hear 0.1%, you are deluding yourself.

That, believe it or not, is the gist of an article by Robert Carver of Phase Linear Corp., in the May 1973 issue of Stereo Review.

Read more at




Since audio amplifiers amplify signals for humans to hear, the psychoacoustics of human hearing should be considered. There is no point in designing a system that drops THD well below the threshold of human hearing. Humans typically cannot detect THD less than 1%, but a single THD measurement doesn’t tell the whole story.

Our sensitivity is frequency dependent, and we are also more sensitive to higher-order distortions. With training and with certain types of distortion, some distortion effects as low as 0.3% can be heard.1 When designing an audio amplifier, if cost is no object, it would make sense to design a system with THD below the threshold of human hearing across all frequency ranges.






基本的表现



300 mV 以下的信号不会有可闻的影响


如果确实需要很大的输出摆幅,


把 1n4148 换成齐纳管,就是图中的效果。



即使高达 13vpp, 失真也没有超过人耳能分辨的底限。 0.5%。


举例: SENNHEISER HD598 50 OHM灵敏度 Sound pressure level (SPL) 112 dB (1 kHz/1 Vrms)

你觉得多大的驱动电流足够? 当满足这个电流的时候, HD598 上应该有多少电压?


这时(13Vpp), Sound pressure level (SPL) 112 dB (1 kHz/1 Vrms) + 13.2dB

已经是震耳欲聋的 125 dB 了。。。。。。。。。。








。。。。。。。。。。。。。。。。。。


音箱用的功放不能直接接耳机这种说法由来已久,并且被大多数的读者信以为真。


先列举那些所谓(的禁忌)的原因:

1. 会烧耳机;

2. 太大;

3. 太重;

4. 太贵;

5. 声音太粗;

6. 声底不够安静;

7. 不能插入。



第一恐怕是最令人却步的原因, 因为大家的耳机也许都比较矜贵, 例如 HD800 价值 1000 ~ 1300 美刀。

主人们不敢冒险。


为了所谓的大动态, 很多“耳放” 已经用上了双15 伏甚至双22伏的电源,

很多所谓的 “大功放” “台式功放” 的电源也不过是双 45 伏而已,

爱思考的读者不免也会心中嘀咕, 凭什么说会烧耳机呢?

俺的耳机 300 OHM, 600 OHM 比 4 OHM, 6OHM, 8OHM 大了几十甚至上百倍。

“大功放” 的电源充其量也就是 “耳放” 电源的三倍而已, 这个简单的数学应该是小学程度的啵。


这么理解就对了!


正常音量下, 300~600 OHM 的耳机接到 “大功放” 根本不会烧, 除非用户是个神经病, 每天把音量拧到头。即使是拧到头, 也很难被烧掉。


32~150 OHM 的耳机, 如果只开到 1/3 的音量也是不会烧的, 除非用户是个聋子, 拼命想摧残自己的耳膜。


很多读者会问了, 为什么为什么为什么以前那么多人说 “音箱用的功放不能直接接耳机” ?

俺试着帮您解答下:

1. 您用 “大功放” , 它家的 “耳放” 还卖个Pee 啊?

2. 他/她/它太为您着想了, 怕您开太大声。

3. 他/她/它欺负您没读过书。


对于第三点, 您可以怕胸脯说, 俺读过小学和中学, 狗X的敢欺负俺没文化?

好吧,


45 / 15 = 3 , 300 / 8 = 37.5

狗X的还敢欺负俺不知道 37.5 远大于 3 ?



以 “ 太大; 太重; 太贵 ” 来否定 “大功放” 很 JB 牵强, JB = 基本 。


以 “ 声音太粗 ” 来否定 “大功放” 也很 JB 牵强, 您知道吗。 当一个 “大功放” 带一个很轻的负载的时候, 它工作在什么状态呢?

“甲类” 啊, 您答对了, F**king CLASS-A !!!!!

所以说 以 “ 声音太粗 ” 来否定 “大功放” 也很 JB 牵强, 您明白吗。

很多读者会问了, 为什么为什么为什么以前那么多人说 太大; 太重; 太贵; 声音太粗” ?

俺试着帮您解答下:

1. 您用 “大功放” , 它家的 “耳放” 还卖个Pee 啊?

2. 他/她/它太为您着想了, 怕您家现金太多, 不安全, 够贴心吧!

3. 他/她/它欺负您没读过书。




最后两点怎样呢? “ 声底不够安静; 不能插入?”

这两点相信难不倒大家。






话说欧盟就象朝阳大妈管得宽, 声音大小要管, 用户是否自残也要管。

耳机放大器输出的附加电阻也被盯得死死的。

你看看 IEC61938 有多么不像话:

音频系统,视频系统和声图信号系统.互联和匹配值.模拟信号推荐匹配值




事情远远没有那么简单。 如果你很有钱, 并且被发现了。

即使目前的科学理论还没有能解释, 商家的代表肯定能即时撸出一个新理论。 比如 “调音”。 他家的线材调音, 他家的 DAC 调音, 即使他家的线材频率响应是一条直线(20-20KHZ), 即使他家的DAC频率响应是一条直线(20-20KHZ), 他家的东西一定和绝对的能“调音”。








耳机**坛的老烧特别憎恨 EQ, 这些老烧推崇的是什么呢? 那就是煲自己的耳朵。 古代有个成语叫 “削足适履”, 现代的这些老烧推崇的是 “煲耳适机”。 怎么说呢? 把自己耳朵里面的毛细胞煲死掉一部分, 自己的听力曲线就会凹下去一个坑。 这样一来就可以一辈子听下去了。




找不到音频分析软件可以用这个免费的: audio.rightmark.org/pro

RightMark Audio Analyzer


当然 REW 绝对也可以用。


耳放你要做,从 TDA2030 开始吧, 别瞧不起 TDA2030.










“给——个强大的信心,这个耳放是英国专业给广播录音公司制作的,这个公司几乎都不生产民用,就是广播设备都是整套制作生产才卖的,这个耳放声音推ER4P和SA5000都没有一点点可闻噪声,推AKG的K340。240都非常棒,几乎K1000都能推得不难听,推深海的HD540G都很动听。它就是用2030做的,真是不可思议,具体自己看!”



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【未完待续】



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“老麦, 大家都说你是笑话、论坛孤儿和神棍。”

“没错。 只有十万分之0.5的读者赞同俺的观点。”

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