Корректно возбуждаемая с использованием цифро-аналогового (ЦАП) и аналого-цифрового (АЦП) преобразований n-битовая цифровая
система для воспроизведения компакт-дисков имеет теоретическое (невзвешенное) значение отношения сигнал/шум (S/N) относительно
максимального уровня выходного сигнала, которое определяется выражением:
Слагаемое в этом выражении, равное 3 дБ, представляет неустранимый шум квантования, который возникает в к квантователе
АЦП для линеаризации процесса квантования («оцифровки») и позволит избежать модуляции музыкальных сигналов шумом дискретизации.
Хотя, наиболее тщательно синтезированные цифровым способом сигналы, могут обладать малыми шумами квантования, что позволит
улучшить соотношение сигнал/шум на 4,7 дБ.
Суммируя приведенные выше аргументы можно сказать, что максимальное невзвешенное отношение сигнал/шум для цифровой системы
определяется скорее каналом, чем преобразователями, поэтому 24-битовый ЦАП для 16-битового канала (как и принято в системе
компакт-дисков) просто позволяет достичь большего приближения к теоретическому значению отношения сигнал/шум. Однако, оказывается
возможным усилить чисто субъективное чувство улучшения путем манипулирования с частотным распределением квантованного (оцифрованного)
шума, используя такой технический прием, как взвешенные коэффициенты шума. В настоящее время это позволяет достичь улучшения
порядка 18 дБ (пригодного к эксплуатации на практике), которое замерялось с использованием весового фильтра, который также
привел к чисто субъективному улучшению примерно на 18 дБ. Таким образом, 16-битовый канал с весовыми коэффициентами шума
может иметь отношение сигнал/шум на уровне 111 дБ (акустических).
Полная выходная мощность проигрывателя компакт-дисков с симметричным выходом весьма легко возбуждает усилитель до уровня
максимального выходного сигнала, следовательно, случайный шум стандартного компакт-диска будет маскировать фон переменного
тока источника питания. Однако, действительно 20-битовый сигнал (от цифрового компакт-диска или видеодиска DVD-A), либо
сигнал с весовыми коэффициентами шума, передаваемый с использованием высококачественного преобразователя, может оказаться
подпорченным. Для этой конструкции, возможно, оказались бы идеальными головные телефоны с гораздо лучшей механической частью,
чем принимается на самом деле с целью обеспечения приемлемого уровня фонового шума. Невероятно, но прекрасные с точки зрения
электроники характеристики зависят, главным образом, от чисто механической конструкции акустического преобразователя.
Тепловой баланс
Замена выходных ламп с 6ВХ7 на 12SN7GTA снижает выделяющуюся тепловую мощность примерно на 40%, что значительно упрощает
задачу их охлаждения. Тем ни менее, при использовании описанной конструкции необходимо соблюдение нескольких правил:
• шасси имеет достаточно небольшие размеры. Но увеличение размеров не может
приветствоваться — этот усилитель предназначен, все-таки, для головных телефонов!
• выходные лампы расположены достаточно компактно. Хотя они и не работают с
выделением полной паспортной мощности, указанной в спецификации, проблема отвода тепла должна оставаться актуальной.
Рис. 7.49 Авторский прототип усилителя
Шасси небольшого размера является более предпочтительным вариантом в том случае, когда может быть решена проблема отвода
тепла. Резистор анодной нагрузки марки WH50 с сопротивлением 47 кОм и низковольтный диод Шоттки закреплены на шасси для снижения
их рабочих температур, поэтому температура воздуха внутри корпуса усилителя должна быть минимальной. Лампы монтируются на
перфорированном алюминиевом листе, нижнее основание корпуса усилителя также полностью перфорировано отверстиями. Усилитель
устанавливается на шпильках, предназначенных для крепления демпфирующего покрытия корпусов громкоговорителей, что позволяет
охлаждающему воздуху свободно циркулировать между лампами и компонентами схемы. Внешний вид конструкции приведен на рис. 7.49.
|