阻抗匹配是指負(fù)載阻抗與激勵(lì)源內(nèi)部阻抗互相適配,得到最大功率輸出的一種工作狀態(tài)。對(duì)于不同特性的電路,匹配條件是不一樣的。
在純電阻電路中,當(dāng)負(fù)載電阻等于激勵(lì)源內(nèi)阻時(shí),則輸出功率為最大,這種工作狀態(tài)稱為匹配,否則稱為失配。
當(dāng)激勵(lì)源內(nèi)阻抗和負(fù)載阻抗含有電抗成份時(shí),為使負(fù)載得到最大功率,負(fù)載阻抗與內(nèi)阻必須滿足共扼關(guān)系,即電阻成份相等,電抗成份只數(shù)值相等而符號(hào)相反。這種匹配條件稱為共扼匹配。
大體上,阻抗匹配有兩種,一種是透過改變阻抗力(lumped-circuit matching),另一種則是調(diào)整傳輸線的波長(zhǎng)(transmission line matching)。
要匹配一組線路,首先把負(fù)載點(diǎn)的阻抗值,除以傳輸線的特性阻抗值來歸一化,然后把數(shù)值劃在史密夫圖表上。
阻抗匹配是指在能量傳輸時(shí),要求負(fù)載阻抗要和傳輸線的特征阻抗相等,此時(shí)的傳輸不會(huì)產(chǎn)生反射,這表明所有能量都被負(fù)載吸收了。反之則在傳輸中有能量損失。高速PCB布線時(shí),為了防止信號(hào)的反射,要求是線路的阻抗為50歐姆。這是個(gè)大約的數(shù)字,一般規(guī)定同軸電纜基帶50歐姆,頻帶75歐姆,對(duì)絞線則為100歐姆,只是取個(gè)整而已,為了匹配方便. 阻抗從字面上看就與電阻不一樣,其中只有一個(gè)阻字是相同的,而另一個(gè)抗字呢?簡(jiǎn)單地說,阻抗就是電阻加電抗,所以才叫阻抗;周延一點(diǎn)地說,阻抗就是電阻、電容抗及電感抗在向量上的和。
在直流電的世界中,物體對(duì)電流阻礙的作用叫做電阻,世界上所有的物質(zhì)都有電阻,只是電阻值的大小差異而已。電阻小的物質(zhì)稱作良導(dǎo)體,電阻很大的物質(zhì)稱作非導(dǎo)體,而在高科技領(lǐng)域中稱的超導(dǎo)體,則是一種電阻值幾近于零的東西。但是在交流電的領(lǐng)域中則除了電阻會(huì)阻礙電流以外,電容及電感也會(huì)阻礙電流的流動(dòng),這種作用就稱之為電抗,意即抵抗電流的作用。電容及電感的電抗分別稱作電容抗及電感抗,簡(jiǎn)稱容抗及感抗。它們的計(jì)量單位與電阻一樣是歐姆,而其值的大小則和交流電的頻率有關(guān)系,頻率愈高則容抗愈小感抗愈大,頻率愈低則容抗愈大而感抗愈小。此外電容抗和電感抗還有相位角度的問題,具有向量上的關(guān)系式,因此才會(huì)說:阻抗是電阻與電抗在向量上的和。
阻抗匹配器:是微波電子學(xué)里的一部分,主要用于傳輸線上,來達(dá)至所有高頻的微波信號(hào)皆能傳至負(fù)載點(diǎn)的目的,不會(huì)有信號(hào)反射回來源點(diǎn),從而提升能源效益。
信號(hào)傳輸過程中負(fù)載阻抗和信源內(nèi)阻抗之間的特定配合關(guān)系。一件器材的輸出阻抗和所連接的負(fù)載阻抗之間所應(yīng)滿足的某種關(guān)系,以免接上負(fù)載后對(duì)器材本身的工作狀態(tài)產(chǎn)生明顯的影響。對(duì)電子設(shè)備互連來說,例如信號(hào)源連放大...
射頻輸出都是50歐姆輸出,天線的阻抗也是50歐姆,這是個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。所以只要匹配才能達(dá)到最佳效果。
把電容或電感與負(fù)載串聯(lián)起來,即可增加或減少負(fù)載的阻抗值,在圖表上的點(diǎn)會(huì)沿著代表實(shí)數(shù)電阻的圓圈走動(dòng)。如果把電容或電感接地,首先圖表上的點(diǎn)會(huì)以圖中心旋轉(zhuǎn)180度,然后才沿電阻圈走動(dòng),再沿中心旋轉(zhuǎn)180度。重覆以上方法直至電阻值變成1,即可直接把阻抗力變?yōu)榱阃瓿善ヅ洹?
由負(fù)載點(diǎn)至來源點(diǎn)加長(zhǎng)傳輸線,在圖表上的圓點(diǎn)會(huì)沿著圖中心以逆時(shí)針方向走動(dòng),直至走到電阻值為1的圓圈上,即可加電容或電感把阻抗力調(diào)整為零,完成匹配。
阻抗匹配則傳輸功率大,對(duì)于一個(gè)電源來講,單它的內(nèi)阻等于負(fù)載時(shí),輸出功率最大,此時(shí)阻抗匹配。最大功率傳輸定理,如果是高頻的話,就是無反射波。對(duì)于普通的寬頻放大器,輸出阻抗50Ω,功率傳輸電路中需要考慮阻抗匹配,可是如果信號(hào)波長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于電纜長(zhǎng)度,即纜長(zhǎng)可以忽略的話,就無須考慮阻抗匹配了。
數(shù)位系統(tǒng)之多層板訊號(hào)線(Signal Line)中,當(dāng)出現(xiàn)方波訊號(hào)的傳輸時(shí),可將之假想成為軟管(hose)送水澆花。一端于手握處加壓使其射出水柱,另一端接在水龍頭。當(dāng)握管處所施壓的力道恰好,而讓水柱的射程正確灑落在目標(biāo)區(qū)時(shí),則施與受兩者皆歡而順利完成使命,豈非一種得心應(yīng)手的小小成就?
然而一旦用力過度水注射程太遠(yuǎn),不但騰空越過目標(biāo)浪費(fèi)水資源,甚至還可能因強(qiáng)力水壓無處宣泄,以致往來源反彈造成軟管自龍頭上的掙脫!不僅任務(wù)失敗橫生挫折,而且還大捅紕漏滿臉豆花呢!
反之,當(dāng)握處之?dāng)D壓不足以致射程太近者,則照樣得不到想要的結(jié)果。過猶不及皆非所欲,唯有恰到好處才能正中下懷皆大歡喜。
上述簡(jiǎn)單的生活細(xì)節(jié),正可用以說明方波(Square Wave)訊號(hào)(Signal)在多層板傳輸線(Transmission Line,系由訊號(hào)線、介質(zhì)層、及接地層三者所共同組成)中所進(jìn)行的快速傳送。此時(shí)可將傳輸線(常見者有同軸電纜Coaxial Cable,與微帶線Microstrip Line或帶線Strip Line等)看成軟管,而握管處所施加的壓力,就好比板面上“接受端”(Receiver)元件所并聯(lián)到Gnd的電阻器一般,可用以調(diào)節(jié)其終點(diǎn)的特性阻抗(Characteristic Impedance),使匹配接受端元件內(nèi)部的需求。
在高速的設(shè)計(jì)中,阻抗的匹配與否關(guān)系到信號(hào)的質(zhì)量?jī)?yōu)劣。阻抗匹配的技術(shù)可以說是豐富多樣,但是在具體的系統(tǒng)中怎樣才能比較合理的應(yīng)用,需要衡量多個(gè)方面的因素。例如我們?cè)谙到y(tǒng)中設(shè)計(jì)中,很多采用的都是源段的串連匹配。對(duì)于什么情況下需要匹配,采用什么方式的匹配,為什么采用這種方式需要了解。例如:差分的匹配多數(shù)采用終端的匹配;時(shí)鐘采用源段匹配。
1、 串聯(lián)終端匹配
串聯(lián)終端匹配的理論出發(fā)點(diǎn)是在信號(hào)源端阻抗低于傳輸線特征阻抗的條件下,在信號(hào)的源端和傳輸線之間串接一個(gè)電阻R,使源端的輸出阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,抑制從負(fù)載端反射回來的信號(hào)發(fā)生再次反射.
串聯(lián)終端匹配后的信號(hào)傳輸具有以下特點(diǎn):
A 由于串聯(lián)匹配電阻的作用,驅(qū)動(dòng)信號(hào)傳播時(shí)以其幅度的50%向負(fù)載端傳播;
B 信號(hào)在負(fù)載端的反射系數(shù)接近 1,因此反射信號(hào)的幅度接近原始信號(hào)幅度的50%。
C 反射信號(hào)與源端傳播的信號(hào)疊加,使負(fù)載端接受到的信號(hào)與原始信號(hào)的幅度近似相同;
D 負(fù)載端反射信號(hào)向源端傳播,到達(dá)源端后被匹配電阻吸收;
E 反射信號(hào)到達(dá)源端后,源端驅(qū)動(dòng)電流降為0,直到下一次信號(hào)傳輸。
相對(duì)并聯(lián)匹配來說,串聯(lián)匹配不要求信號(hào)驅(qū)動(dòng)器具有很大的電流驅(qū)動(dòng)能力。
選擇串聯(lián)終端匹配電阻值的原則很簡(jiǎn)單,就是要求匹配電阻值與驅(qū)動(dòng)器的輸出阻抗之和與傳輸線的特征阻抗相等。理想的信號(hào)驅(qū)動(dòng)器的輸出阻抗為零,實(shí)際的驅(qū)動(dòng)器總是有比較小的輸出阻抗,而且在信號(hào)的電平發(fā)生變化時(shí),輸出阻抗可能不同。比如電源電壓為 4.5V的CMOS驅(qū)動(dòng)器,在低電平時(shí)典型的輸出阻抗為37Ω,在高電平時(shí)典型的輸出阻抗為45Ω[4];TTL驅(qū)動(dòng)器和CMOS驅(qū)動(dòng)一樣,其輸出阻抗會(huì)隨信號(hào)的電平大小變化而變化。因此,對(duì)TTL或CMOS電路來說,不可能有十分正確的匹配電阻,只能折中考慮。
鏈狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的信號(hào)網(wǎng)路不適合使用串聯(lián)終端匹配,所有的負(fù)載必須接到傳輸線的末端。否則,接到傳輸線中間的負(fù)載接受到的波形就會(huì)象圖3.2.5中C點(diǎn)的電壓波形一樣。可以看出,有一段時(shí)間負(fù)載端信號(hào)幅度為原始信號(hào)幅度的一半。顯然這時(shí)候信號(hào)處在不定邏輯狀態(tài),信號(hào)的噪聲容限很低。
串聯(lián)匹配是最常用的終端匹配方法。它的優(yōu)點(diǎn)是功耗小,不會(huì)給驅(qū)動(dòng)器帶來額外的直流負(fù)載,也不會(huì)在信號(hào)和地之間引入額外的阻抗;而且只需要一個(gè)電阻元件。
2、 并聯(lián)終端匹配
并聯(lián)終端匹配的理論出發(fā)點(diǎn)是在信號(hào)源端阻抗很小的情況下,通過增加并聯(lián)電阻使負(fù)載端輸入阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,達(dá)到消除負(fù)載端反射的目的。實(shí)現(xiàn)形式分為單電阻和雙電阻兩種形式。
并聯(lián)終端匹配后的信號(hào)傳輸具有以下特點(diǎn):
A 驅(qū)動(dòng)信號(hào)近似以滿幅度沿傳輸線傳播;
B 所有的反射都被匹配電阻吸收;
C 負(fù)載端接受到的信號(hào)幅度與源端發(fā)送的信號(hào)幅度近似相同。
在實(shí)際的電路系統(tǒng)中,芯片的輸入阻抗很高,因此對(duì)單電阻形式來說,負(fù)載端的并聯(lián)電阻值必須與傳輸線的特征阻抗相近或相等。假定傳輸線的特征阻抗為50Ω,則R值為50Ω。如果信號(hào)的高電平為5V,則信號(hào)的靜態(tài)電流將達(dá)到100mA。由于典型的TTL或CMOS電路的驅(qū)動(dòng)能力很小,這種單電阻的并聯(lián)匹配方式很少出現(xiàn)在這些電路中。
雙電阻形式的并聯(lián)匹配,也被稱作戴維南終端匹配,要求的電流驅(qū)動(dòng)能力比單電阻形式小。這是因?yàn)閮呻娮璧牟⒙?lián)值與傳輸線的特征阻抗相匹配,每個(gè)電阻都比傳輸線的特征阻抗大。考慮到芯片的驅(qū)動(dòng)能力,兩個(gè)電阻值的選擇必須遵循三個(gè)原則:
⑴. 兩電阻的并聯(lián)值與傳輸線的特征阻抗相等;
⑵. 與電源連接的電阻值不能太小,以免信號(hào)為低電平時(shí)驅(qū)動(dòng)電流過大;
⑶. 與地連接的電阻值不能太小,以免信號(hào)為高電平時(shí)驅(qū)動(dòng)電流過大。
并聯(lián)終端匹配優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單易行;顯而易見的缺點(diǎn)是會(huì)帶來直流功耗:?jiǎn)坞娮璺绞降闹绷鞴呐c信號(hào)的占空比緊密相關(guān);雙電阻方式則無論信號(hào)是高電平還是低電平都有直流功耗。因而不適用于電池供電系統(tǒng)等對(duì)功耗要求高的系統(tǒng)。另外,單電阻方式由于驅(qū)動(dòng)能力問題在一般的TTL、CMOS系統(tǒng)中沒有應(yīng)用,而雙電阻方式需要兩個(gè)元件,這就對(duì)PCB的板面積提出了要求,因此不適合用于高密度印刷電路板。
3、其他匹配方式
當(dāng)然還有:AC終端匹配; 基于二極管的電壓鉗位等匹配方式。
由上可知當(dāng)“訊號(hào)”在傳輸線中飛馳旅行而到達(dá)終點(diǎn),欲進(jìn)入接受元件(如CPU或Meomery等大小不同的IC)中工作時(shí),則該訊號(hào)線本身所具備的“特性阻抗”,必須要與終端元件內(nèi)部的電子阻抗相互匹配才行,如此才不致任務(wù)失敗白忙一場(chǎng)。用術(shù)語說就是正確執(zhí)行指令,減少雜訊干擾,避免錯(cuò)誤動(dòng)作”。一旦彼此未能匹配時(shí),則必將會(huì)有少許能量回頭朝向“發(fā)送端”反彈,進(jìn)而形成反射雜訊(Noise)的煩惱。
當(dāng)傳輸線本身的特性阻抗(Z0)被設(shè)計(jì)者訂定為28ohm時(shí),則終端控管的接地的電阻器(Zt)也必須是28ohm,如此才能協(xié)助傳輸線對(duì)Z0的保持,使整體得以穩(wěn)定在28 ohm的設(shè)計(jì)數(shù)值。也唯有在此種Z0=Zt的匹配情形下,訊號(hào)的傳輸才會(huì)最具效率,其“訊號(hào)完整性”(Signal Integrity,為訊號(hào)品質(zhì)之專用術(shù)語)也才最好。
當(dāng)某訊號(hào)方波,在傳輸線組合體的訊號(hào)線中,以高準(zhǔn)位(High Level)的正壓訊號(hào)向前推進(jìn)時(shí),則距其最近的參考層(如接地層)中,理論上必有被該電場(chǎng)所感應(yīng)出來的負(fù)壓訊號(hào)伴隨前行(等于正壓訊號(hào)反向的回歸路徑Return Path),如此將可完成整體性的回路(Loop)系統(tǒng)。該“訊號(hào)”前行中若將其飛行時(shí)間暫短加以凍結(jié),即可想象其所遭受到來自訊號(hào)線、介質(zhì)層與參考層等所共同呈現(xiàn)的瞬間阻抗值(Instantanious Impedance),此即所謂的“特性阻抗”。 是故該“特性阻抗”應(yīng)與訊號(hào)線之線寬(w)、線厚(t)、介質(zhì)厚度(h)與介質(zhì)常數(shù)(Dk)都扯上了關(guān)系。
由于高頻訊號(hào)的“特性阻抗”(Z0)原詞甚長(zhǎng),故一般均簡(jiǎn)稱之為“阻抗”。讀者千萬要小心,此與低頻AC交流電(60Hz)其電線(并非傳輸線)中,所出現(xiàn)的阻抗值(Z)并不完全相同。數(shù)位系統(tǒng)當(dāng)整條傳輸線的Z0都能管理妥善,而控制在某一范圍內(nèi)(±10%或 ±5%)者,此品質(zhì)良好的傳輸線,將可使得雜訊減少,而誤動(dòng)作也可避免。 但當(dāng)上述微帶線中Z0的四種變數(shù)(w、t、h、 r)有任一項(xiàng)發(fā)生異常,例如訊號(hào)線出現(xiàn)缺口時(shí),將使得原來的Z0突然上升(見上述公式中之Z0與W成反比的事實(shí)),而無法繼續(xù)維持應(yīng)有的穩(wěn)定均勻(Continuous)時(shí),則其訊號(hào)的能量必然會(huì)發(fā)生部分前進(jìn),而部分卻反彈反射的缺失。如此將無法避免雜訊及誤動(dòng)作了。例如澆花的軟管突然被踩住,造成軟管兩端都出現(xiàn)異常,正好可說明上述特性阻抗匹配不良的問題。
上述部分訊號(hào)能量的反彈,將造成原來良好品質(zhì)的方波訊號(hào),立即出現(xiàn)異常的變形(即發(fā)生高準(zhǔn)位向上的Overshoot,與低準(zhǔn)位向下的Undershoot,以及二者后續(xù)的Ringing)。此等高頻雜訊嚴(yán)重時(shí)還會(huì)引發(fā)誤動(dòng)作,而且當(dāng)時(shí)脈速度愈快時(shí)雜訊愈多也愈容易出錯(cuò)。
天線阻抗可能同時(shí)包含電抗與電阻成分。大多數(shù)實(shí)際應(yīng)用中,我們尋求的是純阻性的阻抗(z=R),但是這種理想情況很難達(dá)到。例如一個(gè)偶極子天線,理論上真空中達(dá)到諧振時(shí)阻抗為73Ω。但是,當(dāng)送到天線上的信號(hào)頻率不是諧振頻率時(shí),電抗成分(±jX)就出現(xiàn)了。當(dāng)高于諧振頻率時(shí),天線帶感性電抗,阻抗為Z=R jX。類似地,當(dāng)?shù)陀谥C振頻率時(shí),天線帶容性電抗,阻抗為z=R-jX。此外,在靠近地表的空間中,其阻性部分可能不是73Ω,而可能為30~130Ω的某一值。顯然,無論選用特性阻抗為多少的同軸電纜,都很有可能是不合適的?!?shí)際無線電應(yīng)用中,為了將一個(gè)復(fù)雜負(fù)載(如天線)連到一個(gè)純阻性源上,最常見的情形是在負(fù)載與源之間構(gòu)造一個(gè)匹配網(wǎng)絡(luò)。匹配網(wǎng)絡(luò)的阻抗必須等于負(fù)載的復(fù)阻抗的共軛。例如,如果負(fù)載阻抗為R jX,匹配網(wǎng)絡(luò)的阻抗就必須為R一jX;類似地,如果負(fù)載阻抗為R一jX,匹配網(wǎng)絡(luò)的阻抗就必須為R jX。
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同軸電纜 SPD的阻抗匹配 摘要: 同軸電纜 SPD的選型,需要考慮的參數(shù)有很多,例如接口、工作電 壓、插入損耗等,但阻抗匹配這一重要參數(shù)很容易被忽視, 該參數(shù)恰恰也決定著 SPD 安裝后對(duì)原線路的影響。本文主要就同軸電纜 SPD(避雷器)阻抗匹配問 題進(jìn)行討論。 關(guān)鍵詞: 同軸電纜;阻抗匹配; SPD 0引言 同軸電纜通常也被稱做細(xì)纜, 在 10Base2網(wǎng)絡(luò)中是主要的信號(hào)傳輸介質(zhì), 但 隨著 10/100BaseT網(wǎng)絡(luò)的普及,雙絞線已逐漸取代了細(xì)纜的位置,成為了現(xiàn)在局 域網(wǎng)絡(luò)的主要傳輸介質(zhì)。 在網(wǎng)絡(luò)中,同軸電纜雖被雙絞線取代, 但它并沒有退出通信系統(tǒng)的舞臺(tái)。 在 現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)中同軸電纜主要作為 E1線路(廣域網(wǎng)常用專線)的接入介質(zhì),因此在 視頻傳輸中得到廣泛的應(yīng)用。 同軸電纜抗干擾能力很弱, 尤其是雷電磁脈沖對(duì)其 影響很大,很容易產(chǎn)生雷電過電壓而損壞連接的設(shè)備,但可以通過安裝 BNC 接
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同軸電纜SPD的選型,需要考慮的參數(shù)有很多,例如接口、工作電壓、插入損耗等,但阻抗匹配這一重要參數(shù)很容易被忽視,該參數(shù)恰恰也決定著SPD安裝后對(duì)原線路的影響。本文主要就同軸電纜SPD(避雷器)阻抗匹配問題進(jìn)行討論。
【HIFI說 2017年11月曉秦評(píng)測(cè)】雖然都是Hi-Fi發(fā)燒友,但是音響與耳機(jī)卻屬于不同門派,并且有一定的鄙視鏈存在,比如玩音響的看不上玩耳機(jī)的。當(dāng)然也有音響與耳機(jī)都喜愛的發(fā)燒友,他們往往會(huì)遇到這樣一個(gè)問題,音響功放與耳機(jī)功放通常都是獨(dú)立的產(chǎn)品,會(huì)造成一定的重復(fù)花費(fèi)。耳機(jī)功放對(duì)功率的要求不高,即便集成音響功放功能,一般輸出功率也只能帶動(dòng)很小的箱子。而功率充足的音響功放則只要稍加處理,做好輸出阻抗匹配,往往可以很好的驅(qū)動(dòng)Hi-Fi耳機(jī),但市面上集成耳放的功放少之又少,特別是高價(jià)位高品質(zhì)的功放。
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其實(shí),有這么一種解決方案——音響功放配上耳機(jī)阻抗適配器,這樣就可以用很小的花費(fèi),將音響功放變成耳機(jī)功放。今年,國(guó)內(nèi)知名Hi-Fi膽機(jī)廠天津拉菲爾推出了兩款耳機(jī)阻抗匹配器B25-1與B25-2。其中B25-1為非平衡耳機(jī)設(shè)計(jì),而B25-2為平衡耳機(jī)設(shè)計(jì)。
我們知道,音響功放和耳機(jī)功放的原理是一樣的,但音箱與耳機(jī)的阻抗、功率要求并不一樣,比如音箱的阻抗一般是4歐姆、8歐姆,耳機(jī)的功率則一般為幾十歐姆到上百歐姆。功率方面,音箱的功率都是按照多少W來計(jì)算,耳機(jī)的功率則用mW計(jì)量。但是,只要對(duì)阻抗進(jìn)行一定的適配,控制輸出功率與降低噪聲,音箱功放完全可以匹配耳機(jī),拉菲爾B25起到的就是這個(gè)作用。
由于功率放大部分的工作由功放來完成,拉菲爾B25的任務(wù)是組阻抗匹配,所以可以看到B25的體積頗為小巧,機(jī)身尺寸為250*125*150mm,不過分量并不輕,單機(jī)達(dá)到了5.2Kg。
拉菲爾B25的機(jī)身設(shè)計(jì)的很古樸,四周是漂亮的胡桃色木質(zhì)紋理外殼,而頂部則是厚重的黑色金屬面板,上面布滿了各種音頻接口,頗具專業(yè)氣息。
有一個(gè)會(huì)令耳機(jī)發(fā)燒友興奮的設(shè)定是,拉菲爾B25的面板擁有5組耳機(jī)接口,分別針對(duì)16/32歐姆、32/64歐姆、60/120歐姆、150/300歐姆與300/600歐姆的耳機(jī)。而輸入方面,拉菲爾B25設(shè)定了3組輸入,分配匹配音箱功放的0歐姆、6歐姆與8歐姆輸出,可以適配不同阻抗的功放輸出。
由于針對(duì)不同類型的耳機(jī),B25-1與B25-2的接口有一定差異。B25-1的面板上裝有5組6.35mm單端非平衡耳機(jī)插口,而B25-2的面板則為5組4芯XLR平衡耳機(jī)插口。
雖然功能原理與結(jié)構(gòu)很簡(jiǎn)單,就是阻抗適配,但很多的環(huán)節(jié)必然會(huì)嚴(yán)重影響音質(zhì)表現(xiàn)。為了保證盡可能好的耳機(jī)輸出品質(zhì),B25耳機(jī)阻抗匹配器使用了拉菲爾品牌獲取專利技術(shù)的音頻自耦變壓器(此變壓器可實(shí)現(xiàn)不同繞組間的轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)匹配),并使用了大名鼎鼎的紐崔克(Neutrik)耳機(jī)插件,保證耳機(jī)插入的可靠性,提高音質(zhì)的穩(wěn)定性。
聲音表現(xiàn)方面,其實(shí)單獨(dú)去評(píng)價(jià)拉菲爾B25的音質(zhì)如何并不好容易。因?yàn)锽25完成的是阻抗匹配工作,插上耳機(jī)的音質(zhì)具體是什么風(fēng)格、素質(zhì)有多高,要看音響功放的水平和風(fēng)格。所以下面音質(zhì)部分的描述,只是筆者在所搭配的環(huán)境與設(shè)備下的聽感,僅供參考。
本次試聽搭配的器材
音源:OPPO UDP-205 Hi-Fi級(jí)影碟機(jī)
功放:拉菲爾ES30 300B全鋁單端膽機(jī)
耳機(jī)(單端):AKG K701
耳機(jī)(平衡):森海塞爾HD800
筆者所用的音源是OPPO UDP-205 Hi-Fi級(jí)影碟機(jī),功放為拉菲爾ES30 300B全鋁單端膽機(jī),用自家的東西來搭配B25-1與 B25-2,算是一套西裝了。所搭配的耳機(jī)單端方面是AKG K701,一款很經(jīng)典但是燒友也普遍反映難以搞定的耳機(jī)。平衡方面選用的是換了平衡線的森海塞爾HD800,對(duì)于HD800來說,筆者個(gè)人認(rèn)為還是平衡線下更能發(fā)揮其寬闊龐大的聲場(chǎng)與清晰的聲音定位。
筆者在數(shù)個(gè)月前曾經(jīng)評(píng)測(cè)過拉菲爾ES30 300B全鋁單端膽機(jī),當(dāng)時(shí)對(duì)它的評(píng)價(jià)是ES30 300B的聲音居然可以做到如此少音染、音質(zhì)細(xì)膩?zhàn)匀?、力道收放自如,它可以輕松詮釋各種題材音樂的真諦,這是體驗(yàn)中拉菲爾ES30給筆者帶來的最大感觸,而這也很能說明它強(qiáng)大的性能表現(xiàn)以及對(duì)音樂最本質(zhì)還原的理念。這其實(shí)是一種接近理想的表現(xiàn),因?yàn)椴还芄Ψ乓埠枚乓擦T,做到盡可能少的音染和盡可能自然細(xì)膩的聲音,才能還原音樂與器材的本性。
在搭配拉菲爾B25時(shí)同樣表現(xiàn)出了ES30 300B的特色,可以說聲音極為細(xì)膩與自然,不是一味的柔和也不是一味的劍拔弩張,而是根據(jù)音樂的靈魂,流暢的向你講述音樂人想要訴說的情感。
AKG K701是出了名的難驅(qū)動(dòng),其實(shí)筆者認(rèn)為它本身就是聲音偏薄,低音較少的耳機(jī),但是個(gè)別的例外搭配卻可以讓K701變得豐滿,在清新的基礎(chǔ)上更為醇厚動(dòng)聽,這就是大家說的真正被推好的K701。拉菲爾ES30 300B+B25-1之下的K701,不敢說達(dá)到了前面所說的完美境界,但已經(jīng)可以說是推得非常難得。其中有一方面原因,應(yīng)該在于阻抗匹配度很高,因?yàn)锽25-1提供了64歐姆阻抗匹配的耳機(jī)插孔,K701較為苛刻的電流需要得到了滿足,聲音變得飽滿豐潤(rùn),不會(huì)顯得清淡,也不會(huì)出現(xiàn)某些搭配不佳時(shí)的尖刺與粗糙。特別是低頻變得也有量感有彈性起來,音樂的韻味也變得豐富起來。
而拉菲爾B25-2與HD800的組合也同樣精彩,ES30 300B這樣的音箱功放的功率完全可以喂飽HD800。另外一個(gè)滿意的地方是,HD800由于素質(zhì)比較高,所以對(duì)音源、器材中的薄弱環(huán)節(jié)比較敏感,容易把缺陷放大使得音樂變得不那么好聽,HD800不好搭配原因在于這里。音箱的敏感度沒有耳機(jī)那么高,所以功放在噪聲、失真方面的要求沒有耳放那么高。但拉菲爾B25-2較好的解決了這些問題,在聆聽時(shí)并不會(huì)感受到底噪,以及音樂中的毛躁與失真,而是依然清澈、層次感分明的聲音,聲場(chǎng)與精準(zhǔn)的定位都得到了很好的發(fā)揮,并且聲音很充實(shí)很滿足,沒有推不好的HD800的“假大空”問題。最重要的一點(diǎn)事,ES30 300B+B25-2讓HD800的人聲表現(xiàn)得到直線提升,中頻不再是比較凹的,變得頗為的貼耳。
因?yàn)橐繇懝Ψ挪⒎菫槎鷻C(jī)設(shè)計(jì),所以很難說用拉菲爾B25適配耳機(jī)究竟會(huì)有怎么樣的表現(xiàn),也很難來判定拉菲爾B25究竟如何影響了聲音的風(fēng)格、味道,但是首先B25讓功放可以驅(qū)動(dòng)耳機(jī)了,并且5組阻抗匹配可以讓絕大多數(shù)耳機(jī)處于較好的狀態(tài)。其次在拉菲爾ES30 300B與B25配合下,無論是聽感還是素質(zhì),并不遜色于類似價(jià)位的耳放產(chǎn)品,而且基本保持了ES30 300B本身的特色。綜合,對(duì)于想耳機(jī)、音響同時(shí)玩的發(fā)燒友,拉菲爾B25是一個(gè)花費(fèi)不多效果也不錯(cuò)的解決方案。
壓電蜂鳴器主要由多諧振蕩器,壓電蜂鳴片,阻抗匹配器及共鳴箱,外殼等組成。多諧振蕩器由晶體管或集成電路構(gòu)成,當(dāng)接通電源后(1.5~15V直流工作電壓),多諧振蕩器起振,輸出100~500HZ的音頻信號(hào),阻抗匹配器推動(dòng)壓電蜂鳴片發(fā)聲。
在天線的設(shè)計(jì)與使用中,要選擇合適的饋線和阻抗匹配器,以保證天線的輸入阻抗與饋線的特性阻抗匹配,使輸入天線或從天線輸出的功率最大。