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SOLO耳机放大器电路结构分析(附电路图)|耳机发烧友
作者:yeast_a
研究了几个礼拜,把自己的一点心得和大家汇报一下

输入电容:1:
    这个电容的大小会直接影响信号输入到运放时的失真,按这个电路而言,2是一个100P的电容,当1是1UF时,运放输入端信号,方波从300HZ开始,已经开始失真。表现为放电时电容容量不够,也就是说,低频响应不够好。当这个电容加到10UF时。低频从30HZ才开始失真,这是才保证了输入信号的保真。我觉得SOLO这里没做好。想当然用了个1UF的。


输入旁路电容:2:
  这是又一个手抄的版本,输入旁路用的是电容,我觉得这个才比较正确,从实物图上看,也是,就是黄色的那个电容。用电容做旁路有一点好,相位失真很小,从20HZ---50KHZ,都很小。但如果用电阻做旁路,低频的相位失真可以有90度,就是说低音会迟个几MS才出来。


反馈电容:3:
     这个电容的大小也直接影响低音的动态和丰满度,越大越好,图上的470UF根据实验和仿真,是一个比较中性的值。存在一定失真,但已经很小的,如果继续减小这个电容到100UF,会发现,低频的结束相当快,也就是说,如果在一个低频结束后,电容上能快速响应,而且按照要求把电容的电放完,那就是比较完美的低音,如果还没放完,稍微拖一点,那就是有点厚的中音和低音,如果很长时间都没放完,那就是肥了,拖泥带水,收不住了。所以这个电容的冲放电速度很要紧,如果是冲放电速度很快的电容,可以尽量取大点,来保证低音,但如果是垃圾电容,则可以有范围选择容量,用小容量来拟补电容放电不够快的缺点。这样就会有两种声音趋向了,一个是干净有力度的,一种是浑厚的。而且听感比较明显。
     旁边的0.47UF的电容,就是为了拟补大电容在高频的瞬态响应不足。因为SOLO用的是大环路反馈,反馈直接从最后的输入端取信号。所以反馈电路上的瞬间响应直接关系到声音好坏,大大电解在这里可以对低频和中频响应的比较好,但高频就需要高速的小电容来帮忙,这也是为什么SOLO的高音那么出色的原因,而莱蔓的听感会厚实,温暖些。因为莱蔓没用大环路反馈。后及的缓冲会降低高频的响应。


反馈电阻:7—8
      这个 没什么好说的,电阻7/电阻8 就是电路的信号放大倍数


偏压:4,5,6
      电阻5,6组成一个1/2电源电压的偏压,简单的说,就是类似把运放看成三极管,让运放的静态输出为1/2电压,这样可以保证最大的不失真输出电压范围。电容4,是为了保证这个中点电压的稳定性,在实际上,在应用中影响并不大。


输出电容:12
      和反馈电容同解,用于隔离直流,同时把交流信号传递到耳机。同样可以通过并联小容量电容改善音质,但效果没是十分明显。
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输出缓冲电阻 13
      这个电阻比较有可玩性,其实,因为耳机实际上是一个电感并上一个电阻,如果在前面串上一个纯电阻,会使声音有十分明显的改变,特别是低祖耳机,加了电阻回减少高频,但音色会暖一点,至于具体多少,要大家自己根据自己的耳机调试。
      我知道很多耳放上没有这个电阻,但SOLO有,估计这个电阻也是根据HD650而专门选的。


电阻11
      这两个电阻决定的末及两个管子的静态电流,,11越大,电流越小。同时两个二极管决定了两个三极管的基极偏压。如果在两个二极管中串一个电阻,就可以调节三极管静态电流,同时,这两个电阻越大,允许的负载就越大,就是说你用10欧姆,那你用32欧姆耳机,你用200欧姆,那你最好用300欧姆的耳机。
因为这个电阻也决定了输出电流能力的大小。同时,若选取一定的值,可以保证三极管在任何过载情况下,不损坏。耳机也是。


电阻9
      这个电阻其实有两个作用。1和运放的输出有关,因为运放的输出和两个二极管和电阻9组成一个回路,所以在运放输出有变化时,电阻9就直接可以看成运放的输出负载了,这点是比较重要的,同时,这两个电阻还给两个二极管提供了电流。保证了1。4V的偏压。


电阻10
      有人说是最经典的电路,我觉得是最无聊的电路,怎么试都没影响,只能用郁闷形容。唯一让我看出来的是,实物上,这个电阻是热敏电阻好象,应该是保证管子的热稳定性,所以,呵呵,只有在冰箱和火炉上才能试出效果了


     好了基本就是这些了,这是我几个星期来的研究结果,电路图不代表什么,只是为了说明电路工作状态。和为什么这样设计。元件的值和实物是有差别的。不管写的好不好,希望大家捧个场,有什么不对的希望大家指出来。我的下个目标是SOLO和LAIMAN的合体机,我就叫它 SO-LAI 索莱了,,哈哈哈

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