spl phonitor se voltair 耳机放大器
产品简介:
一款入门级 voltair 耳机放大器,phonitor se 有着和它的“哥哥们” phonitor x 及 phonitor xe 相同的音频信号放大器,可以为你带来相同的声音体验。dac768xs 是可选或不选的
音量 & 源选项
音量是通过一个锻造全铝制旋钮控制的。apls 的 rk “big blue”继电器在调节时可以带来一种“用勺子舀蜂蜜”般的愉悦。
另外除了一个模拟源之外,还有其他三个数字源可以通过可选 dac 连接至 phonitor se
耳机输出
phonitor se 提供一个6.35毫米的耳机连接接口
这个插孔的输出功率可达 2×5 瓦特。这使得任何比较吃功率的耳机比如静磁场式或静电式都可以被轻松的推起来
革新
在耳机放大器中的是 phonitor matrix,带有可切换交叉馈电,使你可以用耳机听音乐等效于用扬声器听的效果
使人容易疲劳的立体声效果和夸张的回响再现已经成为了过去,你可以尽情享受音乐而不会感到疲倦
phonitor matrix 在其庞大的扩展端有着三种设置参数:crossfeed,speaker angle 和 center level
在 phonitor se 中,center level 的预设是 –1 db 然后扬声器角度是30度。这些都是常见的参数
crossfeed 功能决定了通道的串扰,也就是所谓的双耳声极差。共有两个位置可切换 c1 和 c2 来***表不同的 crossfeed 强度
传统式
phonitor matrix
正确的
连接
phonitor se 装备有镀金 rca 模拟输入接口
可选的 dac768xs 可增加额外三个数字源:usb,同轴和光纤
dac768xs
备受好评的 akm ak4490 velvet sound dac 芯片用来作为可选数字至模拟转换器的转换
片,它全新的构成可以非常好地再现声音的细节
它可以转换32 bit的 pcm 音频,采样率高达768khz,这相当于 cd 分辨率的16倍。它也可以支持与dsd4 或dsd256 解析度相同的 dsd(直接比特流数字编码)
voltair 技术
技术指标:
模拟输入:rca
输入增益:32.5 dbu
输入阻抗:20 kω
数字输出:dac768xs (可选)
coaxial spdif (rca), pcm 采样率:44.1/48/88.2/96/176.4/192 khz
optical spdif (toslink f06), pcm采样率:44.1/48/88.2/96/玻璃纤维<1米: 176.4/192 khz
usb (b), pcm 采样率:4.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384/705.6/768 khz
usb (b), dsd 至 pcm (dop), 采样率:2.8 (dsd64), 5.6 (dsd128), 11.2 (dsd256) mhz
0 dbfs 校准至:15 dbu
标准耳机输出,6.35 毫米 (1/4英寸) trs 接口
接线:tip = 左, ring = 右, sleeve = 接地
源阻抗:0.18 ω
阻尼系数 (40 ω):180
频响范围 (-3db):10 hz – 300 khz
串扰 (1 khz):-90 db
thd n (10 hz – 22 khz, 0 dbu):0.00091 %
噪音 (a-加权):-103 dbu
输出功率 (1 khz, 1% thd, 600 ω):2 x 2.7 w
输出功率 (1 khz, 1% thd, 300 ω):2 x 5 w
输出功率 (1 khz, 1% thd, 32 ω):2 x 1 w
动态范围:135.5 db
内部线性供电,屏蔽式环形变压器
模拟音频操作电压: /- 60 v
继电器及led 操作电压: 12 v
dac768xs 操作电压: 7 v, 3.3 v
主供电
主电压 (可选, 见保险处):230 v ac / 50; 115 v ac / 60 hz
230 v 保险:t 315 ma
115 v 保险:t 630 ma
能量功耗:30 va
待机时功耗:< 0,3 w
体积 & 重量
宽x 高 x 深:278 x 57 x 330 毫米,11 x 4 x 11.81 英寸
单位重量:3.8 千克,8.38 磅
运输重量:5 千克,11.02 磅
驱动
mac os & ios
mac 或 ios devices 无需安装驱动
ios 设备必须通过 apple 相机适配器连接
windows
如需要在比标准采样率高的情况下进行操作则需要安装驱动
桥接模式,是音响领域功放的一种连接方式。
大部分音响的功放都支持桥接,把功放的状态拨到桥接模式(btl),然后扬声器接线就跨接在两个声道的输出级(正极),扬声器不接地。至于相位正负,功放会有btl的正负极。
音频功放的桥接就是把两个放大线路的输出端同时推一组负载(扬声器或者扬声器系统)。
桥接时两个放大线路输出的音频波形是反相的,同时加载在扬声器上,这样负载就有了两倍的音频电压,从而功率提升四倍(在理想电流足够的情况下,并且负载阻抗一致。
但实际由于功率限制,电流没法跟上,因此往往桥接不适合低于8欧的阻抗,所以往往输出功率一般翻一倍)
大部分演出、ktv等功放,都支持桥接模式,将功放调整为桥接状态后,扬声器就不需要接地(黑色负极接线柱空接),扬声器接线跨接在两个红色的输出级上,相位则红色接线柱会注明桥接的相位(也就是正负极)。
那么,一般什么情况下会需要使用到桥接功能以及怎样桥接呢桥接后又该如何计算其功率以及使用桥接对音响有什么伤害呢
为什么要桥接
早期功放产品,因元器件参数的限制,单通道无法实现大功率输出,使用桥接模式可以缓解对大功率输出的渴望;
功放单通道功率不足以推动大功率尺寸音箱时(例如双18寸超低音箱),需要使用桥接模式满足音箱大功率的需求;
为了节约成本,单通道功率越大的功放,价格越昻贵,使用桥接模式可满足大功率输出;
现场布线有一定距离,音箱数量较多且功率需求大,环境又比较特殊时,也会采用桥接模式推动多只大功率音箱。
提高睡眠质量
模拟功放
一般输入接口板设有拔码开关,功放后面把拨动开关从studio(立体声)换到bridge(桥接单声道)
接线方式:音响的正极接功放左通道的正极,音响的负极接功放右声道的正极,音量通过左通道的增益旋钮控制!
数字功放
一般接口板输入端有bridge按键;使用桥接功能时需bridge按键在on状态,但是无桥接状态指示灯;
使用桥接功能时,两个输出speakon插座任一端口连接2 、2-。
温馨提示:
因数字功放输出功率非常大,为了减小端口接触电阻(降低发热量),采用并线连接方式,out1(1 、2 )连接音箱端的1 ,out2(1-、2-)连接音箱端的1-。
如何计算桥接后的功率
以单通道带8欧负载功率200w为例,此时每个通道u=ua=ub=40v,桥接后uab=ua-ub=40v-(-40v)=80v,计算功率时p=u*u/r=80*80/8=800w,相同的输入信号,可以看出桥接后接相同阻抗负载时,是单通道功率的四倍。
但在实际应用中,由于功放机器内部电源提供的功率问题,线损、功放内阻等综合因素,一般达不到理想的4倍功率输出,质量较好的数字功放在3.75倍,模拟功放满功率时只有2.5左右。
桥接对音响有什么伤害
从理论上来说,对音质是有影响的,但人耳是听不出来的,用桥接的功放来推全频,扬声器出来的声响会让人感到很爽快,只需把握好,通常情况下是不会烧的。
选用功放桥接来推大扬声器是体系应用的下下策,是真实没有招的招数。理论上说是功率加倍,能够推进。
但用户都忽略了一个很要害的疑问,理论上所说的功放桥接是指在两个通道的技术参数目标彻底同等的情况下,而实际是彻底不可能的,就连国外的功放也很难做到摆布通道的肯定共同。
所以在桥接时不妥是功率的不匹配致使喇叭焚毁,首要仍是桥接所造成的使的交越失真和两个通道的参数不平衡所造成的,所以在桥接时不妥是功率的不匹配致使喇叭焚毁,首要仍是桥接所造成的使的交越失真和两个通道的参数不平衡所造成的。
双“18”或双“15”或双“12”超低声通常都是4欧姆,只需功能能在4欧状况下桥接,那么天然没有任何疑问,跟工作方式没有任何关系,有的功放之所以功率大,本来内部电路也即是桥接而来。
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