1:要有足够的能量才有好的表现。而决定它的最根本基础是放大倍数。一般后级都是20倍放大!而在实际运行时20倍是无可能有理想的表现。当然是做大一点好。本人目前亦只能做到100倍。加上前级20倍,阻压在10倍,全机是1000倍!看上去简单,其实很多问题要解决,如果解决不了根本就不能够做出来,首先要解决的是稳定性,要求绝对无嘈音!在开放性放大底下听不到底噪声是很难的。但如果做不到就失败了。 我讲听是接上耳机听,不是在音箱听。
2:频带上下参数,一般来说要求0至30千内不能有反馈,这就要求放大器性能要好,电路制造工艺过关,特别是高频。它最坏时就会自激烧毁,很多机都会烧高音扬声器,原因就是有高频自激的存在,有时高频我们是听不到的,只发现高音时时烧毁,其实除了电容之外最多的都是机器的问题,这种机一般很高温度。是不正常的温度。特别是高音扬声器的温度特别高。那就一定是有自激的存在了,所以就算换上大功率的亦只能在不正常的条件下运行,不可能有好的表现。
3:电源,对全机器的运行是关键性的,一般机力求大变压器和大容量能源,就因为机器在工作时电压波动很大,它会跟随就音响频率变化而变化,全机都在一个大变化的电压环境下运行那样很多你想不到的东西就出现了。特别是在底频冲击波时电流特别大,本人特别注意这一点,发现在大功率时电压波动有时可是3一4伏之多,还是在发烧级1000W电源下看到的。如果是一般的就难说了。 它的变化会造成什么样的后果可想而知。所以就有人加大电容的办法去解决,有人上100万电容做能量补偿。发现全机稳定性好但好象慢了点,后来在近功放处加入大量小电容就解决了问题,全机特性很好但体积亦特别大。成本亦高了点,当然发烧友只要的是硬道理那无办法,
4 :音频的信连接电容。很多时它真是可以决定放大器材的生死。每种音频通道上的电容都有它的个性。好坏很难全面性存一个电容中,总是有它个性。所以要处理好它亦是有有一定功底,什么样找出好的音频电容?本人认为可以分二步走,一:首先找出中频底频自己认可的东西,高频就从新找含银材料的小电容大概1000P左右并在两边就解决了。
5:音响布局是做出好机关健,音频是变化中的电流交替。在这过程中会产生很多今人想不到的电磁场,它会反复回流到各个部位。令音场产生不干净的感受。有时还会产生高频和底频自激,人声会变硬。所以在设计一台放大器时就认真分析其中之关系,并合理安排前后左右的布局是否合理,有时候还要做一定的处理,防止有可能出现的问题。其实这就是功底所在。