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2010-06-10 17:02:39 阅读29 评论0 字号:


作者:小熊在线-godspeed

  原文作者-丁凯

  打摩三诺N-35G的初衷,一是好奇,想对N-35G的新型电子分频技术一探究竟,二是可免费获得这款优秀2.0音箱的诱惑。拿到的这对音箱是由重庆三诺代理商直接发出,地道的市场零售版。

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  一.初识三诺N-35G
1. 适合打摩的内部结构

  N-35G内部由输入、音调、功放三部分电路组成,其中输入和功放电路板固定于同一块散热片上,音调部分是单独的一块电路板,各电路板之间通过排线连接,拆卸时只需要分别旋下固定的螺丝钉和拔掉排线即可,结构简单清晰,非常适合打摩时的反复拆卸。
2.令人耳目一新的电子分频技术
与同价位甚至稍高价位的产品一样,N-35G的定位决定了其用料的档次不会太高。但初一开声,还是让人觉得超值和震撼,收放自如的低频和解析力极高的高频、宽阔的声场都让人耳目一新,在400元左右的音箱里面,其音质数一数二。唯觉中频的密度稍欠,整体音色偏冷。
在摩机过程中,笔者进一步认识到:电子分频技术不但带给了N-35G优秀的音质,而且也{jd1}是摩机发烧友的{za}。

  二. 打摩三诺N-35G全程(总费用140元)
1.换ALPS电位器,解决声道平衡问题
之前听闻N-35G有左右声道不平衡的现象,小音量尤甚,让人质疑三诺的质量控制。其实,这几乎是同档次音箱的通病,缘于采用了一般的电位器,解决方法非常简单,用优质的日产ALPS 16型电位器(15元/只,图2、3 )替换即可。ALPS 16型的旋柄比原电位器稍长,可以用工具截短。

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  2.摩改电源部分:
“兵马未动,粮草先行”, 优质充沛的电源供应和良好的接地是靓声的前提。
1)更换大电流高速二极管:按照批次的不同,整流二极管型号也不xx一样。笔者这款为RL205,参数为2A/500V(图4),在大功率输出时捉襟见肘,将其更换为摩托罗拉6A/1000V的高速二极管MR760(图5,2.5元/只)后,动态明显变大。

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  2)更换电源变压器
原配为双16V的E型电源变压器,电流值未明确标出,发热量很大,估计是功率偏小,不能“喂饱”三诺N35。手中正好有从AV功放中拆下的120W双16V的优质环型变压器(图6、图7, 50元/只),能够满足2块TDA7265在满功率输出时的需要。替换后,能够听到更多的高频细节,低音的控制力明显增强,以前低频多的片段常常含混不清,现在变得清晰而有力度。由于更换后的环型变压器功率大了1倍有余,现在音量开到3点钟的位置也不会有失真,同时变压器发热极小,传到功放散热片的热量也少,散热片温度明显降低,整机的可靠性得到提高。

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  3)更换大容量滤波电容
原计划用2只10000UF的日化大电解替换下原来的2只4700UF/35V电容。但考虑到空间较小,决定改用4只4700UF/35V nichicon FW音频电容(3.5元/只)两两并联,2只焊在原电容的位置,另外2只焊在电路板背面(图8),得到1对9400uf/35V的电容。同时并联2只3.3uf/100V的WIMA MKP薄膜电容。

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  4)合理修改大、小电流的接地点,提升音箱信噪比
如图9,将小信号线接地点和2只TDA7265的第9脚,分别用单独的导线引出后,直接接主电源滤波电容的接地端。如此接地后,音箱的信噪比大为提高,就算耳朵紧贴扬声器,也几乎听不到任何噪音,宁静得如同关机一般。

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  3.信号输入电路板的打摩:
1)去掉画蛇添足的布线:N-35G内部有3块电路板,按信号流程分别是:输入电路板(图10 )、音调电路板、功放电路板,除了输入电路板到音调电路板采用了屏蔽线,其他2路信号线均为未屏蔽的普通线。

  令人费解的是:输入电路板上竟然有三个信号插座,声卡信号输出到音调电路板后,经处理后重新回到到输入电路板,然后经并联的另一个插座输出到功放。

  厂商此举是兼顾有耳机输出的出口版本,但国内的N-35G均无耳机插座(空焊,见图11),xx可以简化布线,让音频信号走捷径。具体改法:信号经音调电路处理后,直接换用优质屏蔽线引入功放电路板。同时由主电路板接入±15V电压到输入电路板,供电源指示LED用。

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  2)去掉输入耦合电容
对照新旧版本N-35G的音调电路板(图12为旧版本、图13为新版本),会发现图13少了几个电容。经分析,新版本去掉了与功放电路板的耦合电容,改为直通,第二级运放也改为直流反馈,去掉了22uf的反馈电容。

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  如果能够进一步去掉2.2uf/50V的输入耦合电容(图14),那么信号从声卡到功放就成为了全直流耦合,可以听出更多的声音细节,这是换用任何xx的补品电容都无法替代的。经用万用表200mv直流档实测,短接此电容后,末级运放和功放的静态直流输出电压均接近0V,音箱长时间工作也正常。

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  打摩方法:直接短接此电容和焊下旁边2只0.1uf的瓷片电容。

  4.音调电路板的打摩
1)更换运放
限于成本,N35采用了最常用的4558D运放(图15,JRC公司出品,属同型号中的佼佼者),当然是势在必换。为方便更换,使用了IC插座。但笔者强烈建议:最终确定运放型号后,仍然以焊接为佳,可以保证运放与电路板的{zj0}接触。

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  经过反复比较试听,{zh1}选用美国AD公司生产的音频专用运放OP275。(15元/只)

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  注:如果换完运放,开关机有冲击电流,请检查运放与插座是否接触良好。

  2) 滤波电容和薄膜电容的更换:用2只ELNA 470UF/25V电容,换掉原来的220UF/16V电容(图17),同时各并联1只0.22uf /63V的ERO MKP薄膜电容(图18)焊在电路板背面)。

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  分别用680P、6800P、0.033u、0.33u的WIMA MKP薄膜电容各2只,换下音调网络中的同值电容,见图19

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  5.改低音分频点,增加中频厚度

  根据各种媒体和网友的测试来看,新版N35在2KHZ~3KHZ段的频响曲线上存在一个凹陷,表现在听感上是中频稍欠厚度。图20是笔者经实测后画出的N-35G左声道的无源电子分频和功放部分的电路。

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  低音分频点:R=R822+R804=7.5K+4.7K=12.2K,C=5600p,转折频率f=2330hz
高音分频点:R=R822+(R801与TDA7265输入电阻并联后的阻值)=4.7K+5.5K=10.2K,TDA7265的输入电阻为20K,C=5600p,转折频率f=2786赫兹。

  由此可知,低音分频点偏低是中频稍薄的罪魁祸首,更换C805为4700P的优质MKP薄膜电容(右声道对应为C815,见图21 ),将转折频率提升至2777HZ。让高、低音分频点能够衔接得更好。开机试听,中频的厚度果然明显增加。

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  6.增大反馈电阻,衰减高音

  根据媒体对N-35G的测试和实际试听,其高音稍重,如果要得到平衡的音色,必须进行衰减。电子分频技术的优势又一次得到体现,无须去调整复杂且成本高昂的传统分频器元件参数,只需要简单地更换高音功放的反馈电阻,将2K的R812 R817换成3K即可。图22和图23是更换前后的图片。

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  7. 换高音扬声器耦合电容

  拆开副箱,会看到高音扬声器上串接了1只6.8uf/50V的无极性电解, 极易误解为是电容分频设计,其实不然。新版N35采用了2块TDA7265,高音信号由每只TDA7265的第2脚输出后分别由2只6.8uf/50V的无极性电解耦合至高音扬声器,其中1只位于功放电路板(图24),另外1只直接连于副箱的高音扬声器。由此可以看出,电子分频器的采用,降低了对耦合电容的要求。

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  发烧友眼里当然容不得沙子,该电解也逃脱不了被更换的命运。笔者将其更换为 6.6uf的ERO聚丙稀薄膜电容,分别由2只3.3uf/250V、被香港发烧友誉为“声底解析透明感{jj0} ”的ERO MKT电容并联而得(图25、图26),4只价格约10元。

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  8.其他改进

  在音箱里面放适量的吸音棉,同时用沥青涂刷音箱内部各接合缝,能够改善大音量时的箱体谐振。

  三.摩机体会:

  回顾摩机的全过程,不但是对N-35G音质的打摩,而且也是对音响知识的一次“打摩”。在摩机过程中,笔者深感电子分频技术除了具有控制力强、动态范围大、失真小等优点外,易于调试和更改参数的特点也是摩机发烧友的福音。只需要简单地更换阻容件,就可以使音质更上一层楼。按照本文的方法,花费百余元对N-35G进行打摩后,其信噪比全面提高,音色更加柔美动听,动态更大,音量开大也不容易出现失真,令听过多款同价位音箱的笔者大呼超值,看来珍藏的多张CD专辑又有重放一遍的必要了!

  三诺专家评委意见(以下仅供参考):

  作者 电子电声方案合理性(40%) 成本(20%) 可生产性(20%) 方案图文表现(20%) 总分
丁凯 35 15 15 18 80

  1、更换ALPS电位器。
2、更换整流2极管,变压器以及加大滤波电容并在上面并联3.3UF的CBB电容。
3、修改PCB接地点,改良背景噪声。
4、去掉输入耦合电容。
5、更换运放以及分频电路的电容。
6、改变低频分频点(提高分频点),衰减高频通道的增益。
7、用聚丙稀薄膜电容取代高音喇叭的无极性电解电容。

  总结:打磨方法2、3、7、5按顺序是比较推崇的方法。
打磨方法6需要在对分频点进行修改前充分了解单元特性,
任何缺少资料和仪器情况下的改动都有可能带来难以预测的结果,使用必须谨慎。
打磨方法4同样具有一定风险,也需谨慎用之。
打磨方案显示出作者丰富的摩机经验和优秀的专业知识,加大变压器的容量、加大滤波电容的容量,以及加大整流二极管三大措施都可降低电源电路内阻,能有效提升音质。打磨后的作品在大音量输出状态下,钢琴曲、管弦乐的还原性和声场定位感有一定增强,中高频表现及整体的解析力也得到改善,给深入摩机提供了较好的参考。

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