Op.1(作品一号)合并式放大器



近几年,时常有朋友向我们建议:再产或复刻No.6.4合并机。理由:很怀念那种声音。

No.6.4的声音,清丽、流畅、自然,那种感觉,仿佛阳光下的田野,不谙世事的少女,雨后清新的空气……。或许,正是那个时代的美学追求、心境,酿就了这样的作品。

还记得,在N年前,No.6.4的广告词:美是人类不可抗拒的诱惑……。

No.6.4的电路结构,属于那个时代的OPAMP,差分输入、恒流源负载、单端电压放大。在那个OPAMP时代,人们对谐波失真的成分似乎格外重视,偶次还是奇次谐波?总是人们常常掛在嘴边的话题。事实也是如此,No.6.4最终的失真成分是以偶次谐波为主,这样,听上去会温暖厚润一些。

No.6.4的电路技术,曾注册过实用新型国家专利,也正是这个电路结构,在那些年,共计制造了两万多台各种放大器。可以说,市场对这个电路的声音,是肯定的。

今天,我们以No.6.4的电路技术为源代码,新设计了这部Op.1合并式放大器。当然,这不是简单的COPY,而是技术的重新系统化,升级。Op.1保留了No.6.4的特色部分,而在系统及细节处理上,溶合了近些年我们对技术的探索与发现。



在此,我们仅举一例说明:负反馈放大器的谐波失真,自中频至高频,频率愈高,失真愈大(图1)。所有的技术文献及实例,几无例外,也都是这样描述的。英国著名放大器专家Douglas Self在他那本《Audio Power Amplifier Design Handbook》中说:通常情况下,谐波失真曲线是随频率增加而上升,否则就值得怀疑。大多数工程师认为,产生这种现象的机理是由于:放大器的开环频响有限,闭环后致使高频负反馈量递减,高频失真由此增大。而我们的发现,这种现象并非如所有文献所述,而是源自于负反馈电路的采样误差,如果能减小这种误差,就可以降低高频失真,使失真曲线保持平直。为此,我们设计试验了一套方案,用以减少负反馈电路的采样误差。在Classic的合并机No.262中,这种技术首次应用,使得谐波失真保持在较低水平的同时,失真曲线平直。此次,该技术再次在Op.1中得到成功验证。



图2是Op.1的频率失真曲线,基本平直,受AP分析仪测试带宽影响(22KHz),接近20KHz处稍有下降。Op.1的失真虽然不是很低,但这在无大环路负反馈电路里已经非常棒了!

Op.1是一部为音质而作的产品,它的设计定位很清晰,一切影响音质的设计被统统拿掉。

而面对日趋恶劣的市电质量,Op.1特增设市电处理系统,因此,不建议用户外置电源滤波器,那样,或许会对声音产生负面影响。

经过优化的Op.1达到这个电路结构历史最好的技术指标。在元器件方面亦今非昔比,好料猛料多多,恕不一一介绍,看图尽知。听感方面,Op.1更加全面大气,素质全面提升,以往被诟病的低音部分此次尽显改善,搭配音箱范围进步拓宽,这与我们的另一种、被称之为m?传输线的技术不无关系。

好听、耐听,是Op.1的重要特征,或许,它与绝对参考声有一点点偏差,但这并不妨碍你喜欢它,如果是这样,我们的目的便达到了。



技术规格
额定输出功率:85W8Ω/135W4Ω(20Hz-20KHz)
THD+N:0.03%(20Hz-20KHz 85W8Ω)
功率频响:20Hz-200KHz(8Ω60W -3dB)
信噪比:110dB(Rms BW 22KHz NO Weighting)
输入灵敏度:0.42V(Rms)
输入阻抗:18K
外形尺寸:434mm(W)×95mm(H)×313mm(D)
净重量:8Kg

   


 



 
 

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