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1、电唱机前置扩大器特性: a. 全频率的大动态范围,能够处理强烈的抖晃和变形信号,和由已知的唱头产生的最高水平的高频信号,失真小得可以忽略。当时的普通前级都容易明显超载,比如乐队鼓手的高电平铙钹,会产生严重的互调失真。 b. 准确的RIAA均衡和无”唱头干扰”。许多用一个低阻抗发生器驱动时RIAA响应正确的前置扩大器,使用一个典型的动磁唱头时,会有几个dB的误差,原因是高频时唱头的高阻抗与反馈网络互相影响,使频率响应改变。 c. 由于唱头阻抗的原因,噪声水平也得到优化。许多唱头前置扩大器说有80 dB甚至更高的信躁比,但这是以短i/P或1千欧姆时测量的。在最容易听到噪声的范围,连接一个高阻抗动磁唱头,噪声水平通常会增加10 dB,那个规格也就没有意义了。NAD的电唱机前置扩大器具有一个不高于 2db噪音数据,(连接到真实音源,扩大器噪音将只比音源高一点点。也就是大约对于动磁唱头为76 dBIF re 5mV.对于动圈唱头为80 dB IHF re 0.5 mV这样的数值是非常安静的了。 d. 12 dB/octave的次声过滤器去除高质量唱臂与高顺性唱头组合扩大的抖晃和变形的成分。这种组合通常会用光后级和低频单元组建的动态范围。
2、音调控制 通过低频、高频的适度增加、减少和中频信号少量的润色,使人声和大部分乐器更自然。减少内部过载和功放/喇叭过载的机率。
功率扩大器的特性 a. 连接真实喇叭的卓越表现,而不是用虚拟负载测出的数据我们已经发现对于低阻抗AR喇叭,很少扩大器可以不出现声音失真,失真严重的甚至会损坏喇叭。更有甚者是当时绝大多数的HI-END功率扩大器,就算是具备200-300W额定标称功率,(如Phase Linear, Dynaco等)当连接4欧姆阻抗负载时都发挥正常,不过都可能在和非常低阻抗的负载连接时产生严重失真的现象。如在10瓦功率输出条件连接低于4欧姆阻抗的负载的条件下,因为负载保护线路的作用而引发失真现象非常普遍。我们发现有必要专门以2欧姆负载设计、制造和测量我们的扩大器,这在当时不被大多数的博学的工程师所接受。我们的扩大器具有不同凡响的瞬时峰值电流输出:低功率型号为最小12安培,80瓦的型号为40安培。 b. 有大动态范围的功率扩大器电源供应是设计成可以应付较沉重的喇叭负载和较高的峰值输出电流,也有足够的动态功率,足以应付音乐中经常出现的瞬时爆发。即使是管风琴的音符都会在短暂峰值之后有一个相当快速的减弱,大多数的其它音乐也会在爆发之后在5-10毫秒之内降低3dB。一个3dB的IHF动态范围(20msec)因此是非常有用的,可使扩大器播放大多数音乐时,比一个有相同连续功率而没有动态范围的扩大器的音量大一倍。
软弱无力的电源供应也会使低音“软”下来,除非对电源供应的起伏有较强的抵抗能力。我们所有设计的供电线路都有很强的电源过滤和很高的功率因素,使功率放大器在其工作范围内的所有声音区域可达到几乎完美的表现。 c. 超低的声音失真率 我们的扩大器为全频低失真的真实负载设计,而不只是在1kHz 8欧姆的额定功率,这个数据本身不说明任何问题,也不能反映扩大器适不适合扩大声音、推动喇叭。NAD扩大器当时的标称规格就已经开始标明了从250mW到额定功率,独立区分8和4欧姆的输出,THD 20-20kHz,SMPTE IM失真,CCIF IM失真,和DIM等参数。 之后,我们设计了一个“全靠聆听来测量失真”的测试,这比近期由AudioPrecision介绍的多音调测试更进了一步。我们使用一个过滤后的粉红噪声,用一个100 dB滚降过滤器将所有的300-3000 Hz的成分去除。然后扩大器的输出再通过300-3kHz的带通过滤器,而这个范围的输出值不是RMS或平均值,而是类似峰值,相当接近我们真正听到的声音。这个THD加静态和动态互调失真是一个很好的参考,因为这是在人耳最敏感的区域。该测试只需要一些良好的过滤器和一个噪音源,无需复杂的器材,如频谱分析仪等。而且,直接听取过滤的输出声音,或甚至是扩大器的输出声音,比听音乐录音更能说明问题。输入信号,没有失真时,听起来好象两个完全分离的信号:一个低频隆声和一个高频的嘶声,两者之间有很明显的空缺。即使是很短的一个中断或交越失真,都如刺耳尖利的中频噪音一样明显。该RMS值可为0.1 %,似乎可以接受,但(CCIR)类似峰值却高达0.5%。 我认为如果谐波或互调失真产物远离频谱内的测试信号时,0.1%是仅仅可闻的。您可将一个0 dB 300Hz的正弦波和一个3kHz或3.3 kHz的正弦波混合,从-60dB至-40dB(等于0.1%—1%第10和11次谐波),一试便知对于1%,您将非常清晰地听到,可能还可听到0.1%,但不低于该数值。我们所有的扩大器在上述的所有失真都定在<0.03%,250mW,8和4欧姆。 关于音乐信号,耳朵一般对持续的静态失真没有那么敏感,但对瞬态失真却更加敏感。 近年,大多数美国和欧洲制造的昂贵的HI END扩大器依然在上述测试中表现平平,特别是当连接真正的喇叭负载的时候。一个通过THX认证的扩大器或许都不可能达到0.1% TAD的数值。 高电平时,这主要是因为高频失真引起的互调失真。在低电平情况下,典型的是在0.5-5W范围内,高频率的交越失真是非常普遍的,而且在低阻抗的情况下更加严重。直到现在我依然经常见到非常昂贵的HI-END扩大器在接受如STEREOPHILE的测试时,连接低阻抗时交越失真和高频失真都不能接受更别说真正的喇叭测试了。 即使是世界上最好的扩大器,Halcro dm58,据说只有0.0004% rms总谐波失真(1kHz /8 ohms),接近满负荷情况下有0.01%峰值总谐波失真(20k/3 ohms)。这至今都是一项非常了不起的成就,但也表明拥有最新技术的功率扩大器在这一参数方面没有多大的进步,即使如dm58投入如此之多的努力和成本。尽管在过去的25年内,A/D和D/A转换器的生产工艺有了长足的进步,最好的D/A转换器达到的数据还是0.00003(或-130 dB)。
4、FM调频器 FM调频器的参数确定远比扩大器要复杂得多。调频器不仅得将一个弱信号扩大且不致出现超载或其它失真,将无线电频率转换为声音频带然后解调频率信号,解码MPX信号为左声道和右声道声音信号。而且,调频器还得筛选并采集将所需IT信号,这些信号源强弱不等,并且与邻近的频道的信号混合在一起,通常这些干扰信号强度大于所需信号1000倍。并且,调频器得排除不需要的振幅解调和多道信号,否则会引起严重的干扰和失真。还需做很多其它设计上的让步,才可达到更优于扩大器设计的经济合理的调频器设计,而结果又特别依赖于妥协的选择是否正确
5、Dolby B NR盒式录音机 从1971到1974年,我一直在为Dolby实验室工作。我对于磁带录音技术,专业的Dolby A应用技术和家用开放式转带磁带技术等,有很深的研究。我对于致力使磁带表现得与HI FI设备相媲美的努力中所存在的问题非常清楚。 使Philips合成磁带媒质具有HI FI的表现,是一个非常具有挑战性的难题,且不止是在信躁比方面,Dolby B技术可以使信噪比增加必要的lOdB,使信噪比从五十几变成六十几。 表现最突出的家用开放式转带磁带是Tandberg,以1/78英寸/秒的速度和1/4轨道每1/4英寸磁带,达到l0kHz的响应,可以接受的0.2%抖晃率,和接近60dB的动态范围有它的用处,但不足以准确地播放出优质的FM广播。 而普通录音带由于低速且带宽狭小,严重地影响其表现录音格式的改进,磁头技术、小件机械部件大量生产技术的进步,使磁带达到可以接受的抖晃率,磁头接触/方位角的稳定,从而使高频达到lOk-15k,刚刚可以达到hifi的要求。 在卡式磁带机问世大约10年之后,由Wollensack,一个3M公司,创造了一种坚实,稳定,高精确度的大型飞轮机器,与磁头配合使用,成为了第一代真正具有HI FI品质的HI FI合式录音机。 到1977年,这项技术已经得到了更进一步的发展。Cromimum dioxyde磁带已经加上了几个dB的动态范围,特别是在高频部分,而且减少了噪音精确分段的磁头技术达到了11μm的水平,高频响应达到了15kHz,虽然只能在-20 dB录音水平享有这一频宽。最好的机器可以达到<0.1 % w/f JIS和0.15% DIN的水平。 NAD 6100,与第二代产品一起问世,并与一个日本的小型专业制造商Shinwa合作发展,表现良好。一旦金属制的磁带问世,我们就推出了一款新型的M型号产品。该产品具有相当的竞争力,具有一系列的新磁带的优势。该产品要求高得多的偏置水平和增大的录音扩大器动态范围。当时,大多数的金属磁带录音机在高频录音水平方面已经能够实现平均1-2 dB的提高,并且在减噪方面几乎没有影响。6100型产品具有一个坚固的大型飞轮装置。
6、密纹唱机 与该系列配套的转盘,model 202(下图),是一个传统的日本风格的固定式底座,装有坚固的橡胶足,坚固的S-臂,和日本东芝产的轮带推动系统。与几年后非常成功的经典的先锋Pioneer PL-12D非常类似,是转盘的“3020”。使用方便,低震动和抖晃,但同时也有固定底座重臂的转盘的所有缺点。 
上述的新产品,在1977-1978年介绍到欧洲市场时,是非常成功的。它具有非常强的竞争力,其表现可与分体HI END立体声产品相媲美。 当NAD美国刚刚成立的时候,就推出了这套产品,并获得了很高声誉和称赞。NAD美国对于NAD的发展具有重要的作用。NAD美国接手解决了许多项目,如PR材料等,而且Peter Tribeman在CES上的展示也非常成功。1年后,他们已经拥有了一个全国的销售代表和销售商的市场体系。NAD真正再次成为世界性的公司,具有世界范围的市场。
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