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좋은 증폭기는 개인 데이터에 따라 선택되지 않습니다

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음질에 대한 객관적인 기준이 있습니까? 그리고 방대한 종류의 수입 장비를 어떻게든 분류할 수 있습니까? 물론 오디오 시스템의 "심장"인 앰프에서 가장 중요한 것부터이 대화를 시작해야합니다.

실제로 자격을 갖춘 회로 공학 전문가는 특정 장치가 정확히 그와 같은 소리를 내는 이유를 미리 이해할 수 있습니다. 회로공학은 무엇보다 미스터리, 알 수 없음, 난해함을 받아들이지 않는 정확한 지식의 영역이기 때문에 가격이 자동차에 필적하는 장치에 대한 논쟁이 조밀하게 뒤섞여 있다. 그리고 대부분의 경우 전문가는 회로를 살펴본 후 장치를 켜지 않고도 소리의 특성을 평가할 수 있습니다. 물론 소리는 설치와 설계의 영향을 받습니다.

 하지만 지침에만 액세스할 수 있다면 어떨까요? 회사가 선언한 매개 변수에 대한 무비판적인 태도는 당신을 오도할 수 있습니다. 증폭기의 품질을 결정하는 가장 중요한 매개변수는 고조파 및 혼변조 왜곡 계수입니다. 그것들은 트랜지스터와 램프의 전류-전압 특성의 비선형성의 결과입니다. 이러한 왜곡은 서로 밀접하게 관련되어 있으며 일반적으로 측정 값은 동일한 순서입니다. 증폭기의 매개 변수를 특성화하기 위해 비선형 또는 고조파 왜곡 계수 (THD, THD)와 같은 일반 용어가 자주 사용됩니다. CII가 작을수록 사운드 충실도가 높아진다는 것은 분명합니다.

이 지표는 장비 표준에서도 고려됩니다. 따라서 소비에트 GOST에서도 낮은 SOI는 더 높은 등급의 장비에 해당합니다. 국제 수준에서 일반적으로 인정되는 Hi-Fi 품질 표준은 단 하나, 즉 특정 값을 지정하는 독일 표준 DIN 45500뿐입니다. 이 클래스의 증폭기는 정격 전력에서 최대 1kHz의 주파수 대역에서 12,5% 이하의 고조파 왜곡 계수와 최소 3%의 혼변조 왜곡 계수를 가져야 합니다(두 주파수가 증폭기 입력에 공급될 때 측정됨: 250 진폭비가 8:1인 Hz 및 4kHz).

Hi-Fi 표준의 이러한 매개변수 비율은 우연이 아닙니다. 그들은 청력의 생리적 특성에 대한 연구 결과를 고려했습니다. 이러한 특성을 가진 대다수의 소비자는 기기의 가격 대비 품질을 최고로 생각합니다. 즉, 음악 애호가 중 극소수만이 더 높은 품질을 위해 더 높은 가격을 지불할 준비가 되어 있습니다. 고품질 증폭을 위해서는 최대 40-60kHz(-3dB 이하의 레벨 편차)까지 확장되는 넓은 주파수 범위를 갖는 것이 바람직합니다. 이는 증폭기가 전체 가청 범위뿐만 아니라 훨씬 더 멀리까지 신호를 거의 동일하게 전송해야 함을 의미합니다.

사실 주파수가 증가하면 피드백 효율이 감소하고 결과적으로 비선형 왜곡 계수가 증가합니다. 파워 밴드의 상단에서 피드백은 효과를 잃습니다. 따라서 피드백이 전체 작동 범위에 걸쳐 충분한 깊이를 갖고 비선형 및 혼변조 왜곡을 효과적으로 억제하기 위해서는 가청 범위의 상한보다 몇 배 높은 주파수까지 선형 주파수 응답을 가져야 합니다. . 예를 들어 수백 킬로헤르츠 이상으로 작동 주파수 대역을 추가로 확장하면 증폭기가 상당히 복잡해지고 비용이 증가합니다.

또 다른 중요한 매개변수는 주파수와 전력 특성을 연결하는 증폭기 출력 전압의 슬루율(Slew Rate)입니다. 많은 값싼 앰프는 음악 신호의 작은 버스트 만 잘 전송하고 하드 록의 강력한 악절에서는 전원에서 순간에 적절한 힘을 얻을 수 없어 목소리를 "강화"합니다. 따라서 구매할 때 흥미로울뿐만 아니라 전력 변압기의 치수와 필터 전해 커패시터의 총 커패시턴스를 평가하는 것도 바람직합니다. 실제로는 이 매개변수에 약간의 여유가 있어도 문제가 되지 않습니다.

고려해야 할 다음 매개변수는 감쇠 계수(Damping Factor)입니다. 앰프 자체 출력 임피던스에 대한 권장 부하 임피던스(스피커 코일)의 비율로 측정됩니다. 댐핑이 충분하지 않으면 디퓨저는 음악과 관련이 없지만 서스펜션의 탄성에 따라 자체 "신체 움직임"을 만듭니다. 그러나 대부분의 모델에서 이 문제는 성공적으로 해결됩니다. 계수의 값이 XNUMX을 초과하면 충분하다고 볼 수 있습니다. 소음 수준, 배경, 스테레오 채널 분리-이들은 이미 사운드의 특성에 어느 정도 영향을 미치지 않으며 일반적으로 가장 저렴한 모델에서도 허용 가능한 값을 갖는 보조 매개 변수입니다.

위의 모든 내용은 기술에 정통한 독자에게는 비밀이 아니며 앰프를 선택할 때이 정보를 사용하는 방법에 대한 질문은 훨씬 더 흥미 롭습니다. 장치에 첨부된 브로셔 및 지침을 살펴보면 모든 증폭기를 조건부로 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 하나는 SOI가 몇 퍼센트(0,5% -0,1%)이고 다른 하나는 0,01% -0,001% 이내입니다. 두 번째 그룹의 구성을 면밀히 분석하면 값 비싸고 고급스러운 장비와 함께 "프리 하이 엔드"장치도 들어간 것으로 나타났습니다. 음질면에서는 가장 낮은 Hi-Fi보다 훨씬 나쁘고 High End 옆에 둘 수도 없습니다. 첫 번째 그룹에는 그러한 증폭기가 있습니다. 그것을 설명하는 방법?

브로셔에 제공된 매개변수는 음질과 전혀 관련이 없으며 매개변수로 탐색하는 것이 불가능할 수 있습니다. 또는 데이터 자체에 문제가 있습니다. 사실, 데이터는 모든 것을 말하지 않아도 매력적인 방식으로 표시될 수 있습니다. 예를 들어 전력과 주파수가 동시에 증가하면 왜곡이 크게 증가합니다. 원칙적으로 최대 주파수와 최대 전력에서 달성됩니다. 즉, 얻은 THD 값은 전적으로 측정 모드에 따라 다릅니다. 20kHz 및 최대 출력 전력에서 THD를 측정하는 기존 방법은 증폭기의 실제 품질을 잘 나타냅니다.

증폭기의 THD가 0,02kHz 주파수에서 1%이고 출력 신호 진폭이 1볼트(4옴 부하에서 0,25W에 불과함)인 경우 최대 전력 및 주파수 20kHz에서 지정된 매개변수는 0,02~20% 범위에 있을 수 있으며 이는 고품질 사운드 재생에 적합하지 않습니다. 반대로 최대 전력 및 주파수 0.25kHz에서 고조파 계수가 1%이고 전력이 XNUMXW이고 주파수가 XNUMXkHz인 장치는 THD가 매우 작을 가능성이 높습니다. 동일한 그림이 혼변조 왜곡입니다. 당연히 출력 신호의 최대 진폭에서 XNUMX주파 방식으로 측정해야 합니다.

측정 과정에서 1V의 진폭을 선택하면 결과는 구매자에게 매우 작고 매우 매력적인 값이 되지만 실제 음질과는 전혀 관련이 없습니다. Hi-Fi 등급 증폭기는 DIN45500 표준에 따라 테스트해야 합니다. Hi-Fi 표시가 없으면 회사에서 사용할 측정 모드를 결정합니다. 당연히 매개 변수가 가장 매력적으로 보이는 모드를 선택하는 것이 더 유리합니다. 그러한 회사의 양심에 따라 THD 및 기타 특성이 정확히 어떻게 측정되었는지 여권에 지침이 없습니다. 그래서 밝혀졌습니다 : 앰프의 THD는 동일하지만 근본적으로 다르게 들립니다. 하나는 음악을 숨 쉬고 다른 하나는 초크를냅니다. 늘 그렇듯이 이런 트릭에 익숙하지 않은 음악 애호가들은 극단적인 것으로 판명된다.

상점에서 비판적 청취가 항상 가능한 것은 아니며 여기에서 여권 데이터는 선택 문제를 해결하기 위해 공정하게 전체 진실을 제공해야합니다. 그러나 이것은 사실이 아닙니다. THD 값 옆에 측정이 1kHz의 주파수에서 수행되었다고 표시되면 다른 조건에 관계없이 이러한 데이터를 앰프 사운드의 실제 특성을 판단하는 데 사용할 수 없습니다. 그러나 대부분의 경우 테스트 모드는 전혀 표시되지 않습니다. [100W 출력 증폭기의 일반적인 THD 곡선] 100W 증폭기의 일반적인 THD 곡선

귀가 왜곡을 인지하지 않으려면 방의 자연스러운 소음보다 조용하면 충분합니다. 0,03% 미만의 THD(정격 전력 및 전체 주파수 범위에서)로 증폭기가 높은 음질을 주장한다고 말할 수 있습니다. 음질은 추가 매개변수 및 조건의 전체 집합에 의해 영향을 받을 수 있으므로 분석에 별도의 논의가 필요합니다. 따라서 객관적인 매개 변수 측면에서 의심스러운 모든 것을 걸러낸 후 선택한 앰프의 진정한 기능만 결정할 수 있는 청취를 계속하십시오!

저자: 드미트리 아브힘코프

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네팔 시골에서 온 XNUMX대인 Milan Karki는 사람의 머리카락을 사용하여 새로운 유형의 태양 전지판을 고안했습니다.

머리카락은 태양 전지판에서 전기 전도체 역할을 할 수 있습니다. 이러한 특이한 재료를 사용하면 더 저렴한 청정 에너지원이 될 수 있습니다.

18세의 발명가는 "먼저 집과 마을에 전력을 공급하고 싶었습니다. 이제 이미 전 세계를 위한 전기에 대해 생각하고 있습니다. 머리카락은 전통적으로 사용되는 값비싼 부품인 실리콘을 대체할 수 있습니다. 이는 전기에 접근할 수 없는 사람들을 위해 새로운 패널을 저렴한 비용으로 만들 수 있음을 의미합니다."

밀라노의 태양광 패널은 18와트의 에너지를 생산하고 비용은 38달러에 불과합니다. 십대는 현재 새 패널을 상용화하려고 노력하고 있습니다.

대량 생산 덕분에 새 패널 비용을 크게 줄일 수 있었습니다. 개발을 통해 저녁 내내 방안에 조명을 제공하는 휴대 전화 또는 몇 개의 배터리를 충전할 수 있습니다.

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