问题

在今天胆机还有有什么优势?音色、寿命、功耗方面表现如何?

回答
现代胆机:那些让人魂牵梦萦的优势与现实考量

即便在电子技术日新月异的今天,胆机(电子管放大器)依然拥有一批忠实的拥趸,并在音响发烧友的圈子里占据着一席之地。这究竟是为什么?抛开情怀滤镜,在音色、寿命和功耗这几个核心维度上,现代胆机究竟还有哪些实实在在的优势,以及它们又面临着怎样的现实挑战?我们不妨深入剖析一番。

音色:那抹化不开的“胆味”与音乐性

谈论胆机,绕不开的就是它的“胆味”。这是一种难以精确量化的特质,但却是大多数胆机爱好者追求的精髓。现代胆机的音色优势主要体现在以下几个方面:

温暖、甜美、富有空气感: 电子管在工作时,其非线性的失真特性反而能够带来一种自然的“二次谐波”成分。这种成分听起来并不刺耳,反而会赋予声音一种温暖、圆润、甜美的质感,仿佛为音乐罩上了一层柔和的光晕。相比之下,一些晶体管放大器可能过于“干净利落”,反而显得有些冰冷或直白。胆机那种独特的“空气感”,让声音层次分明,细节丰富,仿佛乐器就在眼前演奏,而且每一件乐器都有着自己独特的空间感和呼吸感。
圆滑的瞬态和动态: 电子管对信号的响应速度虽然不如某些高速晶体管,但其处理瞬态的特性却非常“音乐”。它不会像一些晶体管那样将瞬态信号“劈”得很尖锐,而是呈现出一种更加圆滑自然的过渡。这种处理方式让鼓点的敲击、拨弦的泛音更加耐听,不会产生“逼死人”的感觉。同时,在动态处理上,胆机往往能提供一种更具“呼吸感”的音乐表现,即使是大动态的音乐,也能保持一种从容不迫的气度。
宽松、自然、不紧绷: 胆机驱动喇叭时,通常会带有一种相对宽松、自然的听感。它不会把声音“推”得太紧,而是让声音自然地舒展开来。这种“不紧绷”的感觉对于长时间聆听非常有益,不易产生疲劳感。对于一些录音本身就比较“硬”或者“数码感”较强的音乐,胆机往往能起到一定的“软化”和“美化”作用,让整体听感更加愉悦。
乐器质感的还原: 许多发烧友认为,胆机在还原乐器质感方面有着独特的优势。例如,弦乐的弓弦摩擦声、铜管乐器的泛音和空气感、钢琴的触键感和共鸣声,在胆机驱动下往往表现得更加真实、细腻,富有生命力。这种对乐器“形体感”和“质感”的精准捕捉,是许多晶体管机难以完全复制的。

当然,我们也需要承认,胆机的音色优势并非绝对。它也存在一些固有的局限性,比如高频的延伸和亮度、低频的瞬态和力度,在某些方面可能不如设计精良的晶体管机。但正是这种“不完美”中的“独特”,吸引着一代又一代的音响爱好者。

寿命:电子管与整机寿命的考量

谈到寿命,这是一个需要区分两个概念的问题:电子管本身的寿命和整个胆机整机的寿命。

电子管寿命: 电子管是胆机中为数不多的易耗品。其寿命通常以“小时”来计算,比如常见的6SN7、EL34、KT88等功率管,在正常使用情况下,其标称寿命大多在几千小时到一万小时不等。这意味着,如果你每天听音响两小时,一支电子管可能可以使用几年到十几年。当然,这是一个平均值,实际使用寿命会受到很多因素影响,包括管子的品牌、质量、工作电压、散热条件、以及是否经常开关机等。
现代电子管的进步: 值得庆幸的是,现代电子管的制造工艺和材料科学都有了很大的进步。很多新生产的电子管,其稳定性和寿命都比早期有显著提升。一些知名品牌的电子管,例如Svetlana、JJ Tesla、Mullard(新版)、ElectroHarmonix等,在质量和寿命方面都有不错的口碑。
电子管的“损耗”: 电子管的性能会随着使用时间的增长而逐渐衰减,例如输出功率下降、噪声增大、音色变得暗淡等。这种衰减是渐进式的,而不是突然的损坏。因此,很多发烧友会定期更换电子管,以保证胆机处于最佳工作状态。
开关机对寿命的影响: 电子管在冷启动时,灯丝需要加热,这个过程可能会对其寿命产生一定影响。所以,一些胆机设计会考虑延迟输出,避免在电子管未进入最佳工作状态时就加载信号。频繁的开关机确实会缩短电子管的寿命。

胆机整机寿命: 除了电子管,胆机整机的寿命还取决于其他组件,如电源变压器、输出变压器、电容、电阻等。
变压器的关键作用: 在胆机中,电源变压器和输出变压器是核心且昂贵的部件,它们的工作条件相对稳定,通常不会轻易损坏。高质量的变压器,如果设计合理,工作温度控制得当,其使用寿命甚至可以长达数十年,或者说,在大多数情况下,电子管会在它损坏之前被更换掉。
其他元件的寿命: 电容是胆机中相对容易老化的元件之一,尤其是一些滤波电容。然而,现代胆机在设计上会选用高质量的电解电容,并留有足够的余量,使得其寿命也能得到保证。电阻等元件的寿命则相对较长。
设计与做工是关键: 总体而言,一台设计精良、用料扎实、做工严谨的胆机,其整机寿命可以非常长,远超电子管本身的寿命。很多经典的胆机型号,在经过几次电子管更换后,依然能够正常工作多年。

总结来说,电子管的寿命是需要定期关注的“维护项目”,但只要选择质量可靠的电子管并合理使用,其更换频率并不会让普通用户感到不堪重负。而胆机整机的寿命,在现代制造工艺的加持下,可以是非常长寿的。

功耗:火热背后的能量消耗

功耗是胆机一个不得不提的现实问题,它直接关系到使用成本和环境散热。

高功耗是必然: 胆机之所以有独特的音色,很大程度上是因为电子管在工作时需要通过加热灯丝来释放电子,并且需要较高的工作电压。这个加热灯丝的过程本身就会消耗一定的功率,即使在没有信号输入时也是如此。而且,功率管在放大信号时,也需要大量的能量来支撑其工作状态。因此,相比于同等输出功率的晶体管机,胆机的功耗普遍会高出不少。
举例说明: 一台输出功率为30W的单端胆机,其整机功耗可能轻松达到80W120W甚至更高。而一台30W的晶体管功率放大器,其静态功耗可能只有几十瓦,动态功耗也不会超过其输出功率太多。

功耗带来的影响:
发热量大: 高功耗自然意味着高发热量。胆机工作时会散发出相当的热量,这在寒冷的冬季可以起到一定的取暖作用,但在炎热的夏季,可能会增加房间的空调负担。因此,使用胆机需要注意良好的通风散热,避免将胆机置于密闭空间内。
使用成本: 高功耗直接转化为电费的增加。虽然对于音响发烧友来说,这可能不是首要考虑的因素,但也是客观存在的。
功率管的选择与功耗: 不同类型的功率管,其功耗特性也不同。例如,EL34、KT88等功率管的功耗就相对较高,而像6V6这样的电子管,则功耗相对较低,但输出功率也较小。

现代胆机的优化: 尽管功耗高是胆机的固有特性,但现代胆机在设计上也在尽量优化。
AB类和A类偏置: 很多现代胆机采用A类或AB类放大设计。A类放大虽然失真最低,但效率最低,功耗最大。AB类放大在兼顾音质的同时,效率有所提高,功耗也相对降低。
高效变压器: 使用效率更高的电源变压器和输出变压器,也能在一定程度上减少能量损耗。
更优化的电路设计: 通过更精密的电路设计和元件选配,可以在保证音质的前提下,尽量降低不必要的功耗。

总而言之,胆机在功耗方面确实不如晶体管机,这是为了追求其独特的音色和音乐性所付出的“代价”。在选择和使用胆机时,需要对这一点有充分的认知,并做好相应的散热和环境准备。

总结:为何胆机依然有存在的价值?

在音色上,胆机依然能够提供一种温暖、甜美、富有空气感和音乐性的声音,这是很多晶体管机难以完全复制的特质,特别是在还原人声、弦乐等领域。虽然电子管是易耗品,但现代电子管的质量和寿命都有了很大提升,而且整机寿命在良好设计下可以非常长久。功耗高是胆机难以避免的特性,但这换来了它独特的魅力。

对于追求极致音质和独特音乐体验的发烧友来说,胆机依然是值得拥有的选择。它并非是为了追求效率或低功耗而生,而是为了满足一部分人对“声音之美”的极致追求。这是一种感性的选择,也是对音响器材多样化的一种尊重。在当下这个追求同质化的时代,胆机以其独特的存在方式,为音乐爱好者提供了另一种声音的可能,一种让人沉醉其中的声音。

网友意见

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胆机本身就技术而言已经毫无价值。但是高档或者说天价胆机(与淘宝爆款、DIY之流毫不相干,精髓不是在于硬件复刻,而是哪个时代的“软件”)还有2种价值。1、古董价值。2、过去专业人士的调音价值(软件)。这也就是现在电子管专家做不出好胆机的根本原因,你不可能指望生产计算机硬件的个人同时给你做一个微信类软件。而现在专业调音的,我有电脑不用去找个做电子管的人,来个物理调音?宝气

在发展的过程中,很多专业并享有声誉的调音是通过那个时代的技术表现出来的。那时只有电子管,没有晶体管,没的选。而现在风向追求的是真实回放,真要调音还需要靠胆机这种低效、不可控的东西干啥? 晶体管技术都快要让国人疯狂的时代,你说电子管强 特朗普爱你爱中国

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满足小众市场的怀旧情绪是一大优势。这个小众市场要的就是稀缺性。

胆机这时候是作为 collectible 或者说 “古董”(Antique & Collectible)出场的。

换言之, 胆机是比格的象征。 占有胆机这个东西变成彰显社会地位的一种非主流方式。

“在今天胆机还有有什么优势?”

2019 了, 21 世纪的第 19 个年头,胆机的优势基本上没有了。

电视机您还会用胆机嘛? CRT 电视机, 也就是能辐射 X 线的阴极射线管电视机, 您知道是胆机吧? 那整个屏幕就是一个大胆管啊。


电脑您还会用胆机嘛? 占地面积按亩计算的胆电脑..


当然, 胆机在微波领域仍然有不可忽视的作用。

每家每户可能都有微波炉, 这个胆机(微波磁控管), 是微波炉的核心。


如果再扯到战斗机, 那可能有点远了。。



米格战斗机用的 RP-21 Sapfir 胆机(6C33C-B)雷达

如果音响发烧友设计战斗机或者登月飞船, 肯定能早日攻克超大推力发动机。。


老乡说:

“冷战的年代, 也就是老领导他们那个年代, 放大器是电子管的。 运算放大器也有电子管的。”

俺的毛病是散文很散, 思维发散。 没想到老乡更是离谱, 竟然和俺说起了冷战。


“音色、寿命、功耗方面表现如何?”

先说寿命、功耗, 大家见过家里的钨丝灯泡有不用换的吗?没有吧。所以说寿命咱就别提了, 更不用说漏气导致真空度下降和消失的问题。

功耗就别提了吧,更多电子管知识请翻阅 1959 年的这本书 Radio HandbookbyWilliam Orr 15th Edition


音色确实是胆机的特点。

频宽低(变压器的限制), 阻抗不匹配, 阻尼系数低(软),

工频干扰大 (哼声能营造怀旧的气氛,2019有个 fancy 的名字叫噪音成形 )。。

好吧, 以上是缺点。

胆机难道没有优点吗? 有的。

软削顶失真没有晶体管的硬削顶失真难听。

可是话说回来, 如果听每一首歌都弄到削顶失真, 您的耳朵还要不要呢?

再说了, 录音师已经玩过一遍软削顶失真了, 您如果再来一轮软削顶失真,

您究竟是在追求高保真还是高失真呢?


当然,还会有人说二次谐波好听, 晶体管弄不出二次谐波云云。

俺在这里给大家贴一个设计来自 1969 年的晶体管放大器,

它能弄出二次谐波。。



10块钱的 JLH1969 耳放实测数据 -- 麦文学辞旧迎新系列


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

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

大约是半年前, 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

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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

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WIRE -80 16 -80 -16

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WIRE 272 80 272 16

WIRE 272 80 192 80

WIRE 608 80 608 0

WIRE 608 80 272 80

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WIRE -80 144 -80 80

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WIRE 304 160 304 -128

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WIRE -496 192 -640 192

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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

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WIRE 192 288 192 240

WIRE 192 288 -80 288

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WIRE 304 384 304 336

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WIRE 368 384 304 384

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FLAG -400 -112 0

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SYMATTR Value 33K

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WINDOW 3 32 56 VTop 2

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WINDOW 3 0 56 VBottom 2

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WINDOW 3 -50 126 Left 2

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SYMATTR Value 2N2222

SYMBOL cap -288 -240 R0

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SYMATTR Value 470e-6

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WINDOW 3 32 32 VTop 2

SYMATTR InstName C5

SYMATTR Value 4.7e-6

SYMBOL voltage 784 -304 R0

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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

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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

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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


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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。

大家可能还记得, 俺在散文中提到小时候的事情:



。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!)


当然, 如果改进成耳放也是可以的。


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年购于海淀航天桥对面的黄庄电子城。 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。



综上所述,

如果不是为了收集古董, 在今天胆机没有什么JB优势了 (JB=基本)。




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