请教各路大神,这个0.82欧的0欧电阻的作用,可以短接吗

第十三回  若言奇偶如香臭 且把功放比溷藩 本来这个故事写到上一回就已经大结局了。就好像大多数童话故事那样,以一句“从此公主和王子就在一起过上了幸福的生活”来结尾。不过总有些好奇的小朋友,不断地追问:“后来王子有木有找小三啊?”“公主和侍卫队长有木有一夜情啊?”“他们一共生了几个娃儿啊?”等等,据说安徒生、格林等几位大神就是被这些问题活活折磨死的。这不,有人回帖开始问听感了,为了不步先贤们的后尘,我还是把最后空着的3楼给补上内容吧。这一回就说说听感了。其实这个电路的听感,老琼已经反复赞美过了,应该还是靠谱的。至于我本人自己的听感,这玩意在本坛属于禁忌范畴,为了不犯规,我还是关闭上我的木耳,从“技术指标”角度说说吧。


本机信噪比极高,听感上不会受到交流声和底噪的影响而劣化。
本机频响很平直,不会感到低频缺乏,高频灰暗,相对比较均衡。
本机阻尼足够,不会在对音箱的控制力上软脚。
剩下的就是失真了,先说互调失真:本机采用43%抽头的超线性输出牛,帖子第七回已经论述过,此位置上,功放输出的互调失真远远低于标准接法和三极管接法,在所超线性接法里也是最低的,处于输出级能够达到的最低水平。因此互调失真所带来的“吵”、“躁”等听感,在本机上基本难觅芳踪。
最后说说谐波失真了,J版早有断言:推挽胆机总谐波失真超过0.3%,单端胆机超过1%,就超过了人耳朵的阀值,没法听了。那么本机总谐波失真只有区区0.06%,远低于人耳朵阀值,都快和石头机有一拼了。因此总谐波失真一项是不会扣分的。
那么最关键的问题出现了:奇偶问题。
地球人都知道,奇次谐波难听,偶次谐波顺耳。一台机器,奇次谐波高过偶次谐波,就难听了,偶次谐波高过奇次谐波,就好听得多。
很多人喜欢单端而讨厌推挽,理由就是单端偶次谐波多,推挽奇次谐波多。其实这种认识也是比较片面的。
为了恶心一下跟我提问听感的那个兄弟,我决定用一种非常脑补的类比来说明问题。
首先我把功放比作厕所(古籍中非常文雅的说法是“溷藩”),这种类比是很有科学根据的。我们知道,功放是五音流转之地,溷藩是五谷轮回之所,功放所发之声音可闻于耳,溷藩所生之气味能嗅于鼻,耳鼻同属五官,听嗅俱归五感,可见功放溷藩二者如出一辙也。
再者,一台再优良的功放也难免有奇偶谐波,一间再清洁的溷藩也难免有香臭二气。有人问了,溷藩何来香气?君不见五星级酒店之中,溷藩也是要喷香水的吗?在五星级酒店之中,溷藩再干净,清洁得再勤,也难免有点淡淡的臭味,因此都会喷洒点香水来遮掩。只要香味盖过臭味,走进这个溷藩的时候,你的心情就是愉悦的。反之,如果溷藩中臭味盖过了香味,进门时就难免皱眉了。
功放偶次谐波盖过奇次谐波,听起来舒服,奇次谐波比例盖过了偶次,听感上就难听了,是同一个道理。
当溷藩条件比较差的时候,比如机场、火车站的溷藩,由于人流巨大、五谷轮回过多,臭味产生的多,就不得不喷更多的香水来遮掩了。这时候进门就没那么舒服了。到了某个临界点,就超过了人鼻子的阀值。人进门的时候,闻到了巨大的恶臭和刺鼻的香水味扑面而来,这两者混合起来让人欲呕。在功放中,当总谐波失真超过人耳朵阀值,就是这种状态,让人忍不住想关机。所以说当总谐波失真太大的时候,就别提奇次还是偶次了,已经没法听了。有人制作的单端失真超过10%,还说听感如何如何啊,这就是个人口味问题了,有些人吃猪大肠就不爱洗干净,说是洗干净了没味道,人家就好这一口啊。兄弟们脑补够了没?够了我就说正事了:我怎么保证这台机器的偶次谐波盖过奇次谐波?为此我专门请教了酒店溷藩清洁工李大妈,大妈说:“无他,少如厕勤冲洗,适量焚香尔。”多么淳朴的道理啊,我破译一下,就是少产生奇次谐波,尽量消除奇次谐波,适当增加偶次谐波让其盖过奇次谐波,并总量控制在阀值之内。
总量控制在阀值0.3%之内我们已经做到了,但是怎么来保证偶次盖过奇次呢?
具体到本电路,共阴放大所产生的奇次谐波微乎其微,谐波主要以偶次为主,屏阴分割倒相级,两种谐波都小到可以忽略不计了。因此至关重要的就是功率级了。
功率级EL84和输出牛共同构成本机主要的失真发生器,选择功率管工作点、输出牛负载阻抗、超线性抽头的位置就成了至关重要的。
前面帖子里我提到过,我用了两种输出牛来测试,8.5k --23%(近似8k--20%)和10k--43%(近似8k--43%),为什么选用后者呢?且看图:

为了清晰起见,我将谐波失真曲线用不同颜色标注。总谐波是由二次、三次和五次构成,四次谐波因为量极少,忽略不计,其他高次谐波也少到可以忽略不计。在最初的4w功率,三次谐波盖过了二次谐波,直到4w时,两者才持平。小音量时的听感暴露无疑。4-13w阶段,二次谐波高于三次谐波,但两者之间的差距不大。而到了13w过后,二次谐波迅速衰落,三次谐波抬头,五次谐波强势崛起,奇次谐波盖过了偶次谐波很多,此时的听感也不必提了。


有人问:怎么谐波这么高,总谐波都超过1%了,对,这是没加负反馈的时候,施加环路负反馈后总体都会按比例下降。

这张图是我最喜欢的谐波失真图之一,线条非常优美,二次谐波自始至终没有超过0.5%,三次谐波自始至终没有超过0.3%,在大多数情况下,二次都盖过三次一倍以上。到了接近最大输出功率11w时,三次下降,二次上升,形成了喇叭口形状,而五次从来就没出现。施加负反馈后,他们同比倍降低到了现在的0.06%,这样的谐波,您认为听感如何呢?

单一总谐波失真来说,本电路采用8k-20%输出牛,10w失真0.18%,也没有超过0.3%的阀值,但因其谐波构成,听感大不如 8k-43%的好。

有人说了,我只有8k 20%的牛,又要制作这个电路,是不是没活路了?不然不然!张大妈都说了,适量焚香。适度人为地增加二次谐波。比如说8k-23%牛,它在10w时谐波是二次0.08%,三次0.08%,那么我们人为地增加0.12%的二次谐波,让他超过三次谐波两倍多,而总谐波还控制在0.3%,听感岂不是会好很多?

说起来容易,怎么实现呢?实现起来也不难,打破倒相级平衡!我们知道,两臂波形摆幅的不同,所产生的主要是二次谐波,那么现在倒相级两臂太平衡了,摆幅完全一样,不能产生额外的二次谐波,我们就增加屏级负载电阻,例如22k再串接1k-1.5k电阻。(不要改动阴极电阻,它会影响栅极偏置),这样人为造成的不平衡就增加了偶次谐波,而奇次谐波却不会明显增加。

最后有人说了,既然8k 43%牛比8k 20%牛好,你那个6V6推挽干嘛要用8k-20%的啊?不是忽悠我们吗?


在此澄清一下,上面两个图只是针对EL84,在屏级电压300v,栅极负压11v这个工作点上的图,只与我们所采用的工作点吻合,工作点一变,失真状况马上就变,更别说不同的管子6V6了,那个6v6电路,我实测的20-23%反而是最佳位置。
好了,今天到此为止,别的事明天再说。








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