本帖最后由 热血江湖 于 9-1-2015 05:20 PM 编辑
B.M.C CS2
平衡設計是 B.M.C. Audio 的中心思想
B.M.C. 代表的是Balanced Music Concept,換言之,平衡概念是B.M.C. 產品設計中的一項重要環節,所有的B.M.C產品的內部線路都是平衡式的訊號路徑。 平衡與非平衡式的訊號路徑差異自然不在話下,又比起坊間部分器材雖然有 平衡輸入以及輸出端子但是內部的訊號路徑卻是不平衡這樣的「偷吃步」, 差異又是更大了。不平衡電路會將所有來自電源供應的噪訊混入訊號傳輸的路徑, 不僅訊號的上升時間(RiseTime)只有平衡電路的一半, 連失真以及造訊都比平衡電路還要高上一倍。而通常「假」的平衡電路比起傳統非平衡 式的設計的特性甚至更差,也因此在實際聆聽時常常因為這些害群之馬而讓真 正的平衡電路蒙上不白之冤。不平衡電路藉由音樂訊號來調節電源供應器的電壓。 當然這是很難做到很完美的,不僅可能造成供電不足只怕也無法在工作頻 率範圍內線性工作。這些調節或許很小,但它們不可能不去影響到整體的品質。 舉個例子來說,高階DAC 晶片通常是平衡式設計以達到產品的需求規格, 不過不是每一家廠商在後續的線路設計都會採用平衡式的設計。 一旦脫離了平衡式設計的範疇,難免就會開始導入一些失真。 現代電路的電源供應器有很高的抑制雜訊能力。然而,抑制的能力在正電壓與 負電壓之間並不相等,還有在不同的頻段之間也不盡相同。通常來說, 在不斷變化的狀況下(例如音樂訊號)沒有辦法完全明白這個抑制能力會如何表現。 這表示:最好使用不需依靠電源供應器的抑制雜訊能力的電路。 一個真的A 類平衡電路對電源供應器來說是一個永遠不會變化的負載。 音樂訊號將不會調節電源供應。即使是在真實的情況下, 電源供應的調節現象在平衡電路上也是遠小於非平衡的電路。除此之外, 平衡設計也可以很自然地排除電源當中共模的雜訊。一部真正平衡式的A 類擴大機 通常都會給人一種令人印象深刻的「寧靜感」,也就是我們常說的「背景很 黑」,這是把更多空間保留給細節、音色還有音場的三度空間感。
充滿 Know-How 的獨家技術
打開AMP CS2,最吸睛的部分莫過於是它內部那巨大的環形變壓器了。 電源供應與實際的擴大機線路是沒有關係的,但是卻決定了擴大機真正能夠發 揮多大影響的潛力。AMPCS2 2kW 的環形變壓器無疑是穩定的電力來源的基礎。 這個充分穩壓、有者一個2kW 環狀變壓器的電源供應器讓AMP CS2 可 以扎實地輸出功率:8ohms 負載時有2x200瓦特的輸出功率,4ohms 負載 時有2x350 瓦特的輸出功率。除了電源供應之外,AMPCS2 還有許多從外 表無法一眼看出的獨家設計,就讓筆者一一介紹:
LEF 無附載效應
B.M.C. AMP CS2 是一台無附載效應(Load-Effect Free, LEF)的功率擴大機。 CS2 最重要的秘密是它避開了失真,而不是透過負回授線路來補償失真。 所謂的LEF 輸出級就是不讓對聲音影響最大的單端A 類電晶體做其他事情, 只要專心做好提供完美的訊號重生工作就好,如此一來便能在失真發生前 就避免掉失真這個問題。不同於一般設計,一部LEF 擴大機把喇叭對電流的需 求以及電壓的需求分開來處理。以便掌握與控制無比複雜的真實音樂訊號。 LEF 輸出級調整輸出電壓到喇叭所需要的值,喇叭不需要負責調整: 電壓輸出的電晶體總是由音樂訊號來控制並將訊號不做任何改變直接送往喇叭。 但時除了LEF 以外的所有設計總是會讓這組電晶體在輸出/傳遞訊號的過程中承 載許多不必要的負載,音染便因此產生了。只有採用LEF 的擴大器能夠避免這 個問題,讓這組小型卻又敏感的單端A類電壓輸出級不受到任何負載。 (這組負載只要有電壓就會以反相電流的形式出現,而這種電壓與電流的關係又是喇 叭發聲必然的物理現象)LEF的電流部會分開處理這項需求而且也不會有相位的問題。 信號電晶體非常的重要,必須在一開始就能避免失真,LEF即使在高功 率輸出也能維持單端的運作,也因失真減少,聲音會更為自然。將電壓與電流 輸出分離的設計也可避面相位轉動的問題,聲音表現甚至優於一般A 類設
DIGM 離散式智能型增益管理
AMP CS2 為了要有最短最純淨訊號路徑而捨棄前級擴大機的功率擴大機。 它配有B.M.C. Audio 獨家的離散式智能型增益管理(DiscreteIntelligent Gain Management, DIGM)的音量控制器以及一個輸入選擇器。DIGM音量調整消除在輸入端時了 不必要的訊號衰減,以及同樣沒有必要的高倍放大。這個是非常特別的一項技術, 只有在喇叭輸出電壓的這個地方,增益(Gain)才會精準的對應到所調整的音量, 也就是說是透過增益的調整來進行音量大小的控制,這樣的好處是可以 避免一些不必要的放大導致訊號衰弱下來,更少的放大就會擁有更少的失真與 噪訊,音樂最會有更自然的品質(傳統擴大機為了要讓回授電路工作正常必需 要有很高的放大倍數。)把 AMP CS2與一台B.M.C.的數位類比轉換器(DAC)相結合, 那更是好處多多了!不過讀者們也不要誤會B.M.C.一定要搭配自家的器材, LEF 與DIGM 可以獨立於其他的產品功能運作, 所以這些Know-How的優勢是永遠都在的。
總體負回授為零
我們都知道負回授是為了降低失真的必要之惡,但是負回授對聲音卻是有 負面影響的。這或許就是為何人類的聽覺對於用傳統測量方法得到的完美測量 結果反而覺得不動聽的原因之一。 這或許也是為什麼傳統晶體擴大機一再遭受批評的原因。
B.M.C. AMP CS2 擴大機在設計過程中對失真的完善考量使得放棄對聲音 有影響的總體負回授成為一個很容易的選擇。AMPCS2 有一個高阻抗的輸 出。(控制喇叭的電壓輸出級必需具備非常低的阻抗,否則什麼東西也控制不 了。但是LEF 驅動單元供應電流的區塊有很高的阻抗也因此幾乎不會影響到電 壓訊號。)從動態的角度來看,沒有東西能夠取代單端A 類放大。在一個無 負載效應的驅動級中,對聲音有決定性影響的單端A 類電晶體除了驅動之外 完全不用負責其他的工作。這呈現出來的品質自然就是無失真的,也因此不再需要負回授。
内容取自MyHiend电子杂志第4期。完整内容请阅读MyHiend电子杂志第4期。
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