3 阻容元件对音响设备的影响
在常温下,设音源中音频放大电路有一阻值为10 kΩ的电阻,则当音响设备音源、功放的带宽为20 kHz时,电阻的热噪声电热约为1.5 μV,电流噪声约为0.5μV,合计约为2μV;此时,假设音源CD唱机音频放大电路的电压增益为20 dB,功放前级的电压增益为20 dB,功放后级的电压增益为20 dB,音响设备总的电压增益为60 dB,即电压放大倍数为1 000倍,则功放输出的噪声电压为Vo=2μVx1 000=2 mV。随着温度的上升,输出的噪声电压将大于2 mV。
如果音源的音频放大部分采用RC耦合电路,音源输出信号的谐波失真为0.05%,功放前后级总的电压增益为40 dB,即电压放大倍数为100倍,则功放输出信号的谐波失真为100x0.05%=5%。若采用陶瓷电容,则谐波失真会更大。另外,电容器的等效串联电阻、电感还会影响电容器充放电的速度,引起音频信号的瞬态失真。
对于普通的音响设备来说,输出的噪声电压为2 mV,谐波失真为5%。一般人不易察觉,对于普通用户,在要求不高的场合是可以接受的。但对于HI-FI或HI-END音响设备来说,是不能容忍的。因为HI-FI或HI-END音响设备要求背景非常宁静,各项性能指标要求也较高,即使2 mV的噪声电压,也会影响背景的宁静度,5%的谐波失真就更不用说了。
4 阻容元件的选用
4.1 电阻元件的选择
为保证FI或HI-END音响设备的高保真度,根据以上分析,音源、前后级功放应考虑选择金属膜电阻或薄膜电阻,大电流部分可采用无感陶瓷电阻;阻值误差要小,电阻的标称功率应大于实际消耗功率,一般不小于实际消耗功率的两倍,以降低电阻的温度,减小电阻的热噪声和电流噪声,提高音响设备的信噪比。目前,欧美等国家生产的电阻、电容性能比国产的好,如美国DALE军用电阻,西电瓷管线绕精密电阻,性能稳定,用于电源滤波、阴极电阻,音质佳、噪声小;西电(黑排骨)精密电阻,如用作单端功放管300B,FU50胆机阴极电阻,性能稳定,音色极佳。又如法国金属膜电阻,精度高,误差小于1%,用于音响配对电阻一致性好,平衡度高,音质晶莹细腻,噪声小。
4.2 电容元件的选择
对于电容器,1)能不用电容就尽量不用,2)不选用陶瓷电容,3)需要使用电容器的场合,应选择等效串联电阻ESR、电感ESL小,介质损耗小、漏电电流小,高频性能好(f0较高)的电容。电容器标称参数,1)电容量,就是电容器外壳上所标出的数值,常用μF、pF表示,2)安全工作电压(指电容器工作电压的标称值),实际工作电压为额定标称值的2/3左右是比较合理可靠的,一般来说标称电压越高,漏电流越小;3)温度,常见的大多为85℃、105℃。高温条件下(例如电子管功放或纯甲类晶体管功放)要优选105℃标称的电容器。一般情况下,选用温度系数高的电容对于改善其他性能也有积极的帮助,最好选用音响专用电容。如丹麦JENSEN铝箔电容、铜膜电容、铜管电容,美国SPRAGUE电容、思碧维他命Q油浸电容,德国著名的ROE电解电容、日本的ELNA电容等,这些电容的音色有各自特点。
在音响电路中,用得最多的是有机、无机介质电容和电解电容。电路选定后,电容器还是影响放大器音质、音色的主要因素之一。同一电路,更换不同类型的电容器,音质、音色就有不同的变化。这是因为不同的电容,虽然其容量和耐压都一样,但其制作工艺及材质不同,固有的介质损耗、绝缘电阻、介质充放电速率以及串联等效电感等相差悬殊。为了避免电容器给信号传输带来的不良影响,最好把音频放大电路的级间耦合设计成直流耦合(DC)电路;对于无法采用直流耦合的电子管音频放大器,级间耦合应采用品质好的电容器,如法国的SOLEN、德国的VIMA等品牌的电容器。该电容品质一流,其容量误差小于3%,自身的电感量均小于50 nH,其谐波失真(THD)小于0.001%,非常适合作为级间耦合电容。如果在电源滤波、退耦的电解电容两端并联SOLN或VIMA小电容,还可以有效地抑制电力网带来的高频干扰。
5 结束语
综上所述,阻容元件对HI-END级(高级)音频放大器的音质和音色是有影响的。有经验的音响爱好者,对于音质、音色表现一般的CD唱机或音频放大器,通过更换一些优质的音频专用阻容元件,能收到一定的效果。目前,欧美国家的音响制造商,逐步采用贴片阻容元件,来减少阻容元件带来的不良影响,效果比较明显。