阻抗匹配器

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,來達至所有高頻的微波信號皆能傳至負載點的目的,不會有信號反射回來源點,從而提升能源效益。

阻抗匹配器基本信息

中文名 阻抗匹配 外文名 Impedance matching
類????型 透過改變阻抗力調(diào)整傳輸線的波長 匹配方式 串聯(lián)、并聯(lián)等
用????途 主要用于傳輸線上 學(xué)????科 電子科學(xué)與技術(shù)

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(transmission line matching)。

要匹配一組線路,首先把負載點的阻抗值,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。

阻抗匹配器造價信息

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
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阻抗匹配器改變阻抗力

把電容或電感與負載串聯(lián)起來,即可增加或減少負載的阻抗值,在圖表上的點會沿著代表實數(shù)電阻的圓圈走動。如果把電容或電感接地,首先圖表上的點會以圖中心旋轉(zhuǎn)180度,然后才沿電阻圈走動,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?

阻抗匹配器調(diào)整傳輸線

由負載點至來源點加長傳輸線,在圖表上的圓點會沿著圖中心以逆時針方向走動,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,對于一個電源來講,單它的內(nèi)阻等于負載時,輸出功率最大,此時阻抗匹配。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,可是如果信號波長遠遠大于電纜長度,即纜長可以忽略的話,就無須考慮阻抗匹配了。

數(shù)位系統(tǒng)之多層板訊號線(Signal Line)中,當(dāng)出現(xiàn)方波訊號的傳輸時,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區(qū)時,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,不但騰空越過目標浪費水資源,甚至還可能因強力水壓無處宣泄,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。

上述簡單的生活細節(jié),正可用以說明方波(Square Wave)訊號(Signal)在多層板傳輸線(Transmission Line,系由訊號線、介質(zhì)層、及接地層三者所共同組成)中所進行的快速傳送。此時可將傳輸線(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)其終點的特性阻抗(Characteristic Impedance),使匹配接受端元件內(nèi)部的需求。

阻抗匹配是指負載阻抗與激勵源內(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)負載電阻等于激勵源內(nèi)阻時,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)激勵源內(nèi)阻抗和負載阻抗含有電抗成份時,為使負載得到最大功率,負載阻抗與內(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)值相等而符號相反。這種匹配條件稱為共扼匹配。

阻抗匹配器常見問題

阻抗匹配是指在能量傳輸時,要求負載阻抗要和傳輸線的特征阻抗相等,此時的傳輸不會產(chǎn)生反射,這表明所有能量都被負載吸收了。反之則在傳輸中有能量損失。高速PCB布線時,為了防止信號的反射,要求是線路的阻抗為50歐姆。這是個大約的數(shù)字,一般規(guī)定同軸電纜基帶50歐姆,頻帶75歐姆,對絞線則為100歐姆,只是取個整而已,為了匹配方便. 阻抗從字面上看就與電阻不一樣,其中只有一個阻字是相同的,而另一個抗字呢?簡單地說,阻抗就是電阻加電抗,所以才叫阻抗;周延一點地說,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)域中則除了電阻會阻礙電流以外,電容及電感也會阻礙電流的流動,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,簡稱容抗及感抗。它們的計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,因此才會說:阻抗是電阻與電抗在向量上的和。

在高速的設(shè)計中,阻抗的匹配與否關(guān)系到信號的質(zhì)量優(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,需要衡量多個方面的因素。例如我們在系統(tǒng)中設(shè)計中,很多采用的都是源段的串連匹配。對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)點是在信號源端阻抗低于傳輸線特征阻抗的條件下,在信號的源端和傳輸線之間串接一個電阻R,使源端的輸出阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,抑制從負載端反射回來的信號發(fā)生再次反射.

串聯(lián)終端匹配后的信號傳輸具有以下特點:

A 由于串聯(lián)匹配電阻的作用,驅(qū)動信號傳播時以其幅度的50%向負載端傳播;

B 信號在負載端的反射系數(shù)接近 1,因此反射信號的幅度接近原始信號幅度的50%。

C 反射信號與源端傳播的信號疊加,使負載端接受到的信號與原始信號的幅度近似相同;

D 負載端反射信號向源端傳播,到達源端后被匹配電阻吸收;

E 反射信號到達源端后,源端驅(qū)動電流降為0,直到下一次信號傳輸。

相對并聯(lián)匹配來說,串聯(lián)匹配不要求信號驅(qū)動器具有很大的電流驅(qū)動能力。

選擇串聯(lián)終端匹配電阻值的原則很簡單,就是要求匹配電阻值與驅(qū)動器的輸出阻抗之和與傳輸線的特征阻抗相等。理想的信號驅(qū)動器的輸出阻抗為零,實際的驅(qū)動器總是有比較小的輸出阻抗,而且在信號的電平發(fā)生變化時,輸出阻抗可能不同。比如電源電壓為 4.5V的CMOS驅(qū)動器,在低電平時典型的輸出阻抗為37Ω,在高電平時典型的輸出阻抗為45Ω[4];TTL驅(qū)動器和CMOS驅(qū)動一樣,其輸出阻抗會隨信號的電平大小變化而變化。因此,對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。

鏈狀拓撲結(jié)構(gòu)的信號網(wǎng)路不適合使用串聯(lián)終端匹配,所有的負載必須接到傳輸線的末端。否則,接到傳輸線中間的負載接受到的波形就會象圖3.2.5中C點的電壓波形一樣。可以看出,有一段時間負載端信號幅度為原始信號幅度的一半。顯然這時候信號處在不定邏輯狀態(tài),信號的噪聲容限很低。

串聯(lián)匹配是最常用的終端匹配方法。它的優(yōu)點是功耗小,不會給驅(qū)動器帶來額外的直流負載,也不會在信號和地之間引入額外的阻抗;而且只需要一個電阻元件。

2、 并聯(lián)終端匹配

并聯(lián)終端匹配的理論出發(fā)點是在信號源端阻抗很小的情況下,通過增加并聯(lián)電阻使負載端輸入阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,達到消除負載端反射的目的。實現(xiàn)形式分為單電阻和雙電阻兩種形式。

并聯(lián)終端匹配后的信號傳輸具有以下特點:

A 驅(qū)動信號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 負載端接受到的信號幅度與源端發(fā)送的信號幅度近似相同。

在實際的電路系統(tǒng)中,芯片的輸入阻抗很高,因此對單電阻形式來說,負載端的并聯(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。如果信號的高電平為5V,則信號的靜態(tài)電流將達到100mA。由于典型的TTL或CMOS電路的驅(qū)動能力很小,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)動能力比單電阻形式小。這是因為兩電阻的并聯(lián)值與傳輸線的特征阻抗相匹配,每個電阻都比傳輸線的特征阻抗大??紤]到芯片的驅(qū)動能力,兩個電阻值的選擇必須遵循三個原則:

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,以免信號為低電平時驅(qū)動電流過大;

⑶. 與地連接的電阻值不能太小,以免信號為高電平時驅(qū)動電流過大。

并聯(lián)終端匹配優(yōu)點是簡單易行;顯而易見的缺點是會帶來直流功耗:單電阻方式的直流功耗與信號的占空比緊密相關(guān);雙電阻方式則無論信號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)等對功耗要求高的系統(tǒng)。另外,單電阻方式由于驅(qū)動能力問題在一般的TTL、CMOS系統(tǒng)中沒有應(yīng)用,而雙電阻方式需要兩個元件,這就對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。

阻抗匹配器定義

當(dāng)某訊號方波,在傳輸線組合體的訊號線中,以高準位(High Level)的正壓訊號向前推進時,則距其最近的參考層(如接地層)中,理論上必有被該電場所感應(yīng)出來的負壓訊號伴隨前行(等于正壓訊號反向的回歸路徑Return Path),如此將可完成整體性的回路(Loop)系統(tǒng)。該“訊號”前行中若將其飛行時間暫短加以凍結(jié),即可想象其所遭受到來自訊號線、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。

阻抗匹配器匹配不良

由于高頻訊號的“特性阻抗”(Z0)原詞甚長,故一般均簡稱之為“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)有任一項發(fā)生異常,例如訊號線出現(xiàn)缺口時,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),而無法繼續(xù)維持應(yīng)有的穩(wěn)定均勻(Continuous)時,則其訊號的能量必然會發(fā)生部分前進,而部分卻反彈反射的缺失。如此將無法避免雜訊及誤動作了。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。

上述部分訊號能量的反彈,將造成原來良好品質(zhì)的方波訊號,立即出現(xiàn)異常的變形(即發(fā)生高準位向上的Overshoot,與低準位向下的Undershoot,以及二者后續(xù)的Ringing)。此等高頻雜訊嚴重時還會引發(fā)誤動作,而且當(dāng)時脈速度愈快時雜訊愈多也愈容易出錯。

由上可知當(dāng)“訊號”在傳輸線中飛馳旅行而到達終點,欲進入接受元件(如CPU或Meomery等大小不同的IC)中工作時,則該訊號線本身所具備的“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。用術(shù)語說就是正確執(zhí)行指令,減少雜訊干擾,避免錯誤動作”。一旦彼此未能匹配時,則必將會有少許能量回頭朝向“發(fā)送端”反彈,進而形成反射雜訊(Noise)的煩惱。

當(dāng)傳輸線本身的特性阻抗(Z0)被設(shè)計者訂定為28ohm時,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Z0的保持,使整體得以穩(wěn)定在28 ohm的設(shè)計數(shù)值。也唯有在此種Z0=Zt的匹配情形下,訊號的傳輸才會最具效率,其“訊號完整性”(Signal Integrity,為訊號品質(zhì)之專用術(shù)語)也才最好。

天線阻抗可能同時包含電抗與電阻成分。大多數(shù)實際應(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到。例如一個偶極子天線,理論上真空中達到諧振時阻抗為73Ω。但是,當(dāng)送到天線上的信號頻率不是諧振頻率時,電抗成分(±jX)就出現(xiàn)了。當(dāng)高于諧振頻率時,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,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?!嶋H無線電應(yīng)用中,為了將一個復(fù)雜負載(如天線)連到一個純阻性源上,最常見的情形是在負載與源之間構(gòu)造一個匹配網(wǎng)絡(luò)。匹配網(wǎng)絡(luò)的阻抗必須等于負載的復(fù)阻抗的共軛。例如,如果負載阻抗為R jX,匹配網(wǎng)絡(luò)的阻抗就必須為R一jX;類似地,如果負載阻抗為R一jX,匹配網(wǎng)絡(luò)的阻抗就必須為R jX。

阻抗匹配器文獻

一種基于內(nèi)匹配器件的功率分配器設(shè)計 一種基于內(nèi)匹配器件的功率分配器設(shè)計

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頁數(shù): 5頁

評分: 4.7

介紹了一種基于內(nèi)匹配功率管的Wilkinson微帶功率分配器設(shè)計新思路。傳統(tǒng)Wilkinson微帶功率分配器在低頻段體積大,用于內(nèi)匹配功率管時很難在規(guī)定的尺寸范圍內(nèi)使用,采用高介電常數(shù)陶瓷基片輻射損耗大,直流轉(zhuǎn)換效率低。適當(dāng)引入不連續(xù)性,提高端口阻抗值,端口阻抗引入的虛部參與后續(xù)匹配網(wǎng)絡(luò)的新型Wilkinson微帶功率分配器,與傳統(tǒng)Wilkinson功率分配器相比,體積更小,效率更高,有很好的實用價值。設(shè)計的工作頻段在5.2~5.8 GHz的Wilkinson微帶功率分配器,在整個頻帶內(nèi)輸出功率大于50 dBm,飽和功率增益高于7 dB,功率附加效率大于30%。

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PbMoO_4聲光器件外部阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計 PbMoO_4聲光器件外部阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計

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頁數(shù): 4頁

評分: 4.6

在PbMoO4聲光器件的換能器與電源之間插入阻抗匹配網(wǎng)絡(luò),對換能器的聲能傳輸損耗有一定的補償作用。給出了阻抗匹配后換能器損耗的計算公式、匹配電路結(jié)構(gòu)和元件值、能量損耗與頻率的關(guān)系曲線圖,得出合適的阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)可使得PbMoO4聲光器件換能器的聲能傳輸損耗降低,3 dB頻帶寬度增大的結(jié)論。利用阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的這一優(yōu)點,優(yōu)化設(shè)計了PbMoO4聲光器件換能器的結(jié)構(gòu)。

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【HIFI說 2017年11月曉秦評測】雖然都是Hi-Fi發(fā)燒友,但是音響與耳機卻屬于不同門派,并且有一定的鄙視鏈存在,比如玩音響的看不上玩耳機的。當(dāng)然也有音響與耳機都喜愛的發(fā)燒友,他們往往會遇到這樣一個問題,音響功放與耳機功放通常都是獨立的產(chǎn)品,會造成一定的重復(fù)花費。耳機功放對功率的要求不高,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Hi-Fi耳機,但市面上集成耳放的功放少之又少,特別是高價位高品質(zhì)的功放。

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其實,有這么一種解決方案——音響功放配上耳機阻抗適配器,這樣就可以用很小的花費,將音響功放變成耳機功放。今年,國內(nèi)知名Hi-Fi膽機廠天津拉菲爾推出了兩款耳機阻抗匹配器B25-1與B25-2。其中B25-1為非平衡耳機設(shè)計,而B25-2為平衡耳機設(shè)計。

我們知道,音響功放和耳機功放的原理是一樣的,但音箱與耳機的阻抗、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來計算,耳機的功率則用mW計量。但是,只要對阻抗進行一定的適配,控制輸出功率與降低噪聲,音箱功放完全可以匹配耳機,拉菲爾B25起到的就是這個作用。

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,機身尺寸為250*125*150mm,不過分量并不輕,單機達到了5.2Kg。

拉菲爾B25的機身設(shè)計的很古樸,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。

有一個會令耳機發(fā)燒友興奮的設(shè)定是,拉菲爾B25的面板擁有5組耳機接口,分別針對16/32歐姆、32/64歐姆、60/120歐姆、150/300歐姆與300/600歐姆的耳機。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。

由于針對不同類型的耳機,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單端非平衡耳機插口,而B25-2的面板則為5組4芯XLR平衡耳機插口。

雖然功能原理與結(jié)構(gòu)很簡單,就是阻抗適配,但很多的環(huán)節(jié)必然會嚴重影響音質(zhì)表現(xiàn)。為了保證盡可能好的耳機輸出品質(zhì),B25耳機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(此變壓器可實現(xiàn)不同繞組間的轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)精準匹配),并使用了大名鼎鼎的紐崔克(Neutrik)耳機插件,保證耳機插入的可靠性,提高音質(zhì)的穩(wěn)定性。

聲音表現(xiàn)方面,其實單獨去評價拉菲爾B25的音質(zhì)如何并不好容易。因為B25完成的是阻抗匹配工作,插上耳機的音質(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級影碟機

功放:拉菲爾ES30 300B全鋁單端膽機

耳機(單端):AKG K701

耳機(平衡):森海塞爾HD800

筆者所用的音源是OPPO UDP-205 Hi-Fi級影碟機,功放為拉菲爾ES30 300B全鋁單端膽機,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。平衡方面選用的是換了平衡線的森海塞爾HD800,對于HD800來說,筆者個人認為還是平衡線下更能發(fā)揮其寬闊龐大的聲場與清晰的聲音定位。

筆者在數(shù)個月前曾經(jīng)評測過拉菲爾ES30 300B全鋁單端膽機,當(dāng)時對它的評價是ES30 300B的聲音居然可以做到如此少音染、音質(zhì)細膩自然、力道收放自如,它可以輕松詮釋各種題材音樂的真諦,這是體驗中拉菲爾ES30給筆者帶來的最大感觸,而這也很能說明它強大的性能表現(xiàn)以及對音樂最本質(zhì)還原的理念。這其實是一種接近理想的表現(xiàn),因為不管功放也好耳放也罷,做到盡可能少的音染和盡可能自然細膩的聲音,才能還原音樂與器材的本性。

在搭配拉菲爾B25時同樣表現(xiàn)出了ES30 300B的特色,可以說聲音極為細膩與自然,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,其實筆者認為它本身就是聲音偏薄,低音較少的耳機,但是個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,因為B25-1提供了64歐姆阻抗匹配的耳機插孔,K701較為苛刻的電流需要得到了滿足,聲音變得飽滿豐潤,不會顯得清淡,也不會出現(xiàn)某些搭配不佳時的尖刺與粗糙。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。另外一個滿意的地方是,HD800由于素質(zhì)比較高,所以對音源、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,在聆聽時并不會感受到底噪,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,聲場與精準的定位都得到了很好的發(fā)揮,并且聲音很充實很滿足,沒有推不好的HD800的“假大空”問題。最重要的一點事,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。

因為音響功放并非為耳機設(shè)計,所以很難說用拉菲爾B25適配耳機究竟會有怎么樣的表現(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)動耳機了,并且5組阻抗匹配可以讓絕大多數(shù)耳機處于較好的狀態(tài)。其次在拉菲爾ES30 300B與B25配合下,無論是聽感還是素質(zhì),并不遜色于類似價位的耳放產(chǎn)品,而且基本保持了ES30 300B本身的特色。綜合,對于想耳機、音響同時玩的發(fā)燒友,拉菲爾B25是一個花費不多效果也不錯的解決方案。

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,阻抗匹配器推動壓電蜂鳴片發(fā)聲。

在天線的設(shè)計與使用中,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。

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