Detail of the Current Conveyor Technology
(CAST电流传输技术详述)
独一无二的纯模拟技术再生电源:
当音乐是生命时,电源就是水,纯净的水创造了精彩的生命,纯净的电源
重现出扣动心弦的声音 。
再生电源供电就象是在机器内置了一台私人专用的发电机。
它可以最大限度地滤除电源线上干扰,提供超级纯净的电源 供电到音频放大器,
还原出极低音染又极具模拟味的信号给音响系统及用户。
再生电源的设计中,120V /
220V的交流电源经过再生电源输入变压器,转换到直流电源,再经过甲类并联稳压电源供电到再生波形发生器及驱动器。
一组平衡的再生标准波形发生器产生出超低失真的50Hz波形,经过平衡的增益放大器及强大的
驱动级,以驱动两个再生电源输出变压器输出纯净而电压及频率稳定的电源,再由左右分离的甲类并联稳压电源对左右声道的音频放大器进行独立供电。
再生波形发生器及驱动器均经过甲类稳压电源供电,令其工作不受市电变化及干扰所影响。
甲类并联稳压器具有极高的输入阻抗以阻隔干扰,避免通过市电电源的干扰进入音频电路影响了音质,同时也避免了左右声音信号通过电源产生的串音以提高分离度。而输出阻抗低则具有极佳线性与速度,是极为优秀的电源稳压电路设计。
Audio-gd 在再生电源设计上的论点:
1, 通过对 AP SYS-2722的内部设计分析及实际测试对比,
纯模拟的再生标准波形发生器的失真比数字合成发生器低很多。
2, 数字驱动级可以有更高的电源转换效率,但完全模拟的驱动级则有更 多的模拟味。
3, 400Hz再生波形频率有更高电源转换效率,50Hz再生波形频率比400Hz更远离人的听觉灵敏区,音质更醇厚自然。
独一无二的完全无反馈CAST电流传输设计:
HE-1 MK3 是一个真正平衡设计的前级放大器,应用了最新的 CAST 技术将XLR 输入的音质推进到与CAST一样好
,整机全晶体管设计,不使用OPA运放在音频电路中 (OPA运放是DC伺服电路)。
HE-1 MK3 看似复杂,实际上她是世界上最简单的设计, 绝大多数器件都用于电源处理。
简单而短的信号处理通道令音质大幅提高并极小音染。
HE-1 MK3 应用了极低失真的单级CAST放大电路, 而一个普通的OPA运放内部都使用两级的放大电路。
器件直接安装在主板上以获得更好的音质。
CAST
电路是一个完全没有反馈的晶体管放大器。很多发烧友都知道负反馈设计可以提供更好的测试指标,但无反馈设计可以提供更好的听感。这是传统电路间的矛盾。但CAST电路开拓了一个新的纪元,她提供了极其低的音染、极中性自然的音色却同时具有极低的失真及极佳的线性。因此她能重现出更佳的动态与更丰富的细节却不会令人感觉声音粗糙及干硬。
所有的信号增益级都工作在电流传输方式下,所有晶体管均工作在A类状态下 并采用了A类的电源供应 。
XLR及RCA的输出缓冲器使用了两级并联的单极式无反馈渥尔曼FET 缓冲级,输出阻抗仅10欧。
HE-1 MK3 的平衡四个通道的所有器件均经精确配对安装。
独一无二的I/V转换式音量控制系统:
HE-1 MK3 的音量控制是有别于其他技术。传统的音量控制是将音量控制电位器放置于放大器的输入端衰减信号,低品质的电位器令细节丢失及导致声道不平衡,即使使用高品质的电位器
,衰减再放大的方式也同样会令细节丢失及令信噪比劣化。
但在 HE-1 MK3 中 ,我们运用了I / V 转换型的音量控制方法,音量控制就象一个可变的无源式 I / V
转换器安装到 CAST 放大器的输出端,此处工作的是电流信号而非电压信号(象R-2R的DAC芯片输出的无源I/V转换器),能得到非常平直的频响及不会丢失任何的细节。
音量控制的一致性是一个真正平衡的放大器的性能与音质是否有保证的关键 。它必须保证四个通道的信号精确控制。如果平衡信号的 +
与 -
信号不能保证精确,平衡的输出就将产生严重的失真并令音质与性能变得甚至比普通非平衡输出的放大器还要差,浪费了真正平衡放大器的设计与高昂的成本。
HE-1 MK3
中使用了四通道的数字控制继电器式的音量控制,通过切换精度高达0.05%的电阻控制音量,杜绝了声道的不平衡及平衡信号 + 与 -
的不精确,达到最好的音质与性能。工作于电流领域,完全无需担心继电器的触点带来的音质影响。
HE-1 MK3
具有100级超指数型宽响应音量控制,搭配各种高低灵敏度耳机或音箱均容易调整。 在用户调整音量时,不同的继电器切换电阻,因此输出可能有稍微的继电器开关声音,一旦停止调整音量,开关声音将消失。
超指数型宽响应音量控制 对应到普通旋钮式音量范围
屏蔽:
HE-1 MK3
完全隔离了左、右放大器,再生电源驱动及二次供电变压器四个部分,连120V/220V的进线也使用厚铝板进行分隔。
HE-1 MK3 使用厚重的全铝机箱以避免涡流通过机箱传导影响音质。
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