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音频的艺术

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汽车音响最令人头疼的问题是车内的共振,它表现为某些低音音符上特有的“嗡嗡声”。 频率响应测量显示频率 120…160 Hz 时出现 3 至 8 dB 的“驼峰”。 均衡器最常用于纠正“驼峰”,但这个解决方案并不像乍一看那么简单。

 专业的高质量设备需要相应的成本,并且设置它并不是一件容易的事,需要经验和测量设备。 如果您使用预算模型,音质不太可能提高。 二三打通用运算放大器只能留下声音的记忆。 因此,对于每个创造性地进行安装的人来说,不使用均衡器的愿望是可以理解的。

让我们假设令人难以置信的情况 - 所有频率响应缺陷都已通过所选组件和仔细安装克服,只剩下坚不可摧的共振。 即使使用最高质量的组件,这个问题也不容易解决。 第一个也是最明显的方法是将低音炮和其余声学的交叉频率分开。 在这种情况下,低音炮再现 120 Hz 以下的频率,其余声学再现 180 Hz 以上的频率。 这些数字是近似值,取决于机舱的大小和具体安装的功能。

 由于严格的安装至少使用二阶分频,因此频率响应滚降非常陡峭并且频带间距很小。 因此,低音炮必须再现宽频带,“后”低音的问题就出现了。 尾巴被拔掉了,鬃毛被卡住了……

解决方案是在无人寻找的地方找到的,但我们必须从远处开始——从电路开始。 Budget系列放大器为了在设备方面跟上“老大哥”的步伐,很早就从内置分频器的固定截止频率转向平滑调谐。 唯一的区别是它们节省了可变电阻器。

 要调谐立体声版本中的二阶滤波器,您需要具有良好电阻匹配的四节可变电阻器,并且在某些情况下还需要具有不同节电阻。 这个东西即使不是定制的,至少也不是消费品。 因此,他们开始采用传统的两段式滤波器,并对滤波电路进行相应改造。

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Ris.1

这就是可变陡度滤波器进入竞技场的方式,其中仅重建其一个链接。 继廉价放大器之后,此类滤波器也出现在中产阶级型号中。 作为示例,这里是 Hifonics Mercury 放大器内置分频电路的片段(图 1)。

该电路很简单 - 一个无源一阶高通滤波器,在整个范围内可调,除此之外 - 一个有源二阶滤波器,调谐到该范围的极端频率,也就是说,总共 - 第三个-阶过滤器。 但与经典版本不同的是,当截止频率发生变化时,滤波器频率响应的形状也会发生变化。 乍一看,这是一个缺点,偏离了标准。 但如果辩证地看待的话,优势就是劣势的延续。 让我们看一下频率响应(图 2)。

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Ris.2

该图以黑色显示了截止频率为 80 Hz 的低音炮通道的频率响应以及调节器两个极端位置处的高通滤波器的频率响应。 蓝色是中间位置之一的频率响应。 结果很明显 - 在我们感兴趣的区域,大约 150 Hz,出现了所需幅度的下降。

同时,低音炮频段保持在合理范围内,无需担心“后”低音。 狼吃饱了,羊也安全了。 此外,在一阶链路的工作区域中,相频响应比经典的三阶滤波器要好得多。

如果您查看各种出版物的测试结果,可以在大多数现代分频器和中低价格类别的放大器中找到类似的频率响应。 即使没有打开,结论也是明确的——在他们的设计中使用了可变斜率的滤波器。 以下是简化设计如何提高其质量并扩大其范围的示例。 然而,使用这种方法进行校正的可能性是有限的,所以现在谈论均衡器的消亡还为时过早。

但为了一个“驼峰”而安装整个均衡器就像用大炮射麻雀一样。 最好使用频率设置为 140...160 Hz 的陷波滤波器,而不是均衡器。 基于倒维恩电桥的最简单的无源滤波器如图 3 所示。 XNUMX、滤波器品质因数小,无需微调。

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Ris.3

滤波器连接在信号源的线性输出和放大器的输入之间。 方便地选择电容器的电容等于 0,1 μF,电阻的电阻为 10...12 kOhm。 当使用小尺寸零件时,可以将其放置在公 RCA 外壳中。

这种设计只有一个优点——简单。 还有更多的缺点 - 校正程度在大多数情况下是不够的,并且特性取决于源的输出阻抗和放大器的输入阻抗。 为了消除这些缺点,必须使过滤器处于活动状态。

开发电路时设定的主要条件是简单性和信号的高质量。 因此,微电路被果断地拒绝——在这种情况下,分立元件更可取。 对于简单电路来说,最好的放大元件是场效应晶体管。 场效应晶体管除了输入电阻高之外,还比双极晶体管具有更线性的特性,声音变得温暖且“像电子管”。

确实,在简单的电路中,场效应晶体管可能会出现一个缺点——参数分散很大。 然而,这很容易解决:在设计中使用同一批次的晶体管就足够了 - 在封装内它们是相似的,就像双胞胎一样。

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Ris.4

一个通道的有源滤波电路如图 4 所示。 2. 第一级是分载放大器。 它的任务是产生反相电压来为 C3C4R5R3 滤波器单元供电。 在图中的右侧开关位置,这是先前考虑的滤波器,衰减约为 5 dB。 在开关的左侧位置,反相电压被提供给滤波器,调谐频率处的衰减增加到 6 ... 2 dB。 确切的衰减值取决于晶体管的特性以及电阻器 R3 和 R8 的电阻比。 如果使它们相等,则衰减将最大(3 dB),但输出信号相对于输入将衰减 4 ... XNUMX dB。 该图显示了面额的最佳变体。

输出级是传统的射极跟随器。 其任务是消除负载对滤波器特性的影响。 电容器 C5 和二极管 VD1 - 两个通道共用的电源滤波器。 滤波器直接由主机的远程输出供电,因为通过两个通道消耗的电流不超过 10 mA。

除了图中所示的以外,还可以使用晶体管 KP303V (VT1)、带有任意字母 (VT3102) 的 KT2。 二极管 VD1 可以使用任何低功率硅。 电解电容器必须具有至少 16 V 的工作电压。其他部件的类型并不重要,正如他们在半个世纪前所写的那样,“取决于无线电爱好者的品味和能力”。 外壳必须是金属的,否则您必须在内部为其提供铜箔屏蔽并将其连接到公共电线。

设置模式很容易。 检查安装后,需要给它通电,测量晶体管VT2发射极相对于公共线的恒压。 它应该在电源电压的 50% 到 70% 之间,并且应该在两个通道中尽可能接近。 如果不是这种情况,则需要在 3 ... 1,2 kOhm 范围内选择电阻器 R1,8 的电阻。 两个通道中这些电阻的电阻必须相同,这是一个比输出恒定电压相等更重要的条件。

滤波器的输入电阻约为 100 kOhm,输入电压不应超过 1,5 V - 否则可能会出现失真。 如果源线路输出端的电压较高,则必须在滤波器输入端添加分压器(与电容器 C100 串联的 1 kΩ 电阻器)。 在这种情况下,必须通过调整放大器的灵敏度来补偿信号损失。 由于输入阻抗非常高,为了避免输入干扰,最好将滤波器安装在信号源附近。 滤波器的输出阻抗约为 50 欧姆,远低于大多数主机的输出阻抗。 这将消除连接电缆参数的影响,使滤波器同时执行匹配装置的功能。

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Ris.5

滤波器的频率响应如图 5 所示。 这不再只是一个过滤器,而是一个真正的“环境均衡器”。 具有此名称且频率响应非常相似的设备用于高端麦金托什放大器,但那里的电路更复杂......

出版物:www.bluesmobil.com/shikhman

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