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hifi线材原理11条反常规总结(新增一条第11条超高频延伸决定论) [复制链接]

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声音甜美和偶次谐波无关。

很多人把甜美的声音归结于偶次谐波失真,这是一种牵强附会的解释,大多数晶体管音频系统参数越做越好,但是和早期的产品比,失去了那种甜美润泽的味道,这一切都是负反馈的错!
负反馈的后果是会使中高频的时间滞后,表现在声音上就是呆滞干涩,但没有负反馈,虽然听感好,指标会很差,如音乐传真的A1。

负反馈带来的负面影响完全可以通过线材得到补偿,如果线材把频率的时间延迟做下图这样的调整,负反馈带来的中高频滞后将会被抵消,带来的是轻松没有压迫的甜美声音。
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电介质,也就是我们通常所说的绝缘材料的电磁波吸收释放特性会影响线材的频率-时间特性。
超时空的研究表明,PE材料的高频吸收释放特性在所有绝缘材料中是最好的。
这个结论对于绝缘材料来说没有错,但是如果用金属来作为导体的屏蔽层,金属屏蔽层的电磁吸收释放特性要远远优于所有的绝缘材料。

无论是信号线,还是电源线,喇叭线,加上屏蔽层后,高频延伸和空气感会有惊人的提升。
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插头材质对声音的影响

黄铜插头是声音毒药,就不要多分析了,紫铜和纯银是制作接插件的最佳材料,连电工电缆的正品接头都要求紫铜做,而目前市面上可见到的大部分音响接插件都是黄铜做的,一套线材,换上紫铜插头,音色方面必然会有质的飞越。

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玩音响,线材是一套系统最大的瓶颈,再好的器材,如果没有合适的线材搭配,其水准很难发挥。
但到现在为止有不少发烧友甚至玩音响的电子工程师竟然否认线材的作用,我只能说线材的原理在普通的电工电子技术上很少提到,如果以个人有限的学识去否认线材的作用,难免有井蛙之嫌!
人的耳朵对声音的反应甚至比一些仪器要灵敏,这就是HIFI的魅力所在,一条天价发烧线,以常规的测量方法测量其电容电感电阻,和普通的电线比较,并无多大差别,但是声音为什么有如此大的分别呢?绝对不是心理作用,而是可以听到的明显差异。
线材涉及到多方面的原理,如矢量电流,电致伸缩,结构振动,材料晶相,人耳的掩蔽效应等。

当把线材的等效电路用适当的方法分析后,您将会发现线材没有什么神秘的,您所追求的中频厚度,高低频的延伸,空气感,声场等等,用上合适的线材即使是低价位的器材也可以很好地表现出来,但是不合理的线材绝对会极大程度上限制器材的发挥。



线材如何改变中频厚度和中频韵味:

中频是音乐的灵魂,关系到音乐的表现力和味道,而线材设计最难把握的是中频,很多线高低频延伸可以做得很好,但中频薄了,就难登大雅之堂。

首先我想说明的是中频厚度和中频的频率响应没有关系,哪怕中频频率响应小了1-2个db,只要中频某一频段适当提前,仍然可以获得丰满的中频。这一原理甚至是一些顶级喇叭分频器设计的准则。

如下图所示,如果我们能够让线材传输的中频信号从200Hz-4000Hz这一段提前一点,补偿线材自身电感带来的中频滞后,那么,丰满的中频不难获得。

至于您想突出中低,还是中高,只需调整线材的电感和电阻之间的关系就可以了。具体的数值则需要用矢量电流的分析方法来计算。

一句话:中频的厚度只和中频的时间延迟有关系!和频率响应无关!

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预留
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声场定位由线材决定:论线材中电流有序流动和无序流动。

即使是电子市场上随处可见的普通1平方家用单芯电缆做喇叭先也能比很多所谓的绞合发烧线获得更好的声场定位和质感,多股裸线绞合后传递音频电流,电流不仅在线芯中传输,在线间也会有流动,这种混乱的电流,如果拿一张管乐或钢琴来试音,会发现中频质感也极其模糊。所以常规的多股绞合线是声音毒药!

单支互相绝缘的线能让音频电流的传输变得有序,自然定位和声场就很容易获得。

电介质对声音的影响

PE材料是高频特性最好的材料之一,所以高频通讯上毫无例外都采用PE作为绝缘材料,因为PE有着很出色的高频吸收-释放特性。虽然很多人喜欢用特富龙材料,但其实特富龙材料在中高频段会有失真,空气感会差一点,声场会小一点,但PE虽然高频分析力很好但是同时火气比较大,要用好还真不太容易。

屏蔽层的影响
电源线受屏蔽层影响最大,屏蔽层直接影响电源线的高频延伸,分析力等。
近来各品牌的高级喇叭线也纷纷加上了屏蔽,经试验,我发现喇叭线加屏蔽确实能让背景更加干净,声音更加润泽,延伸更好,所以最新的C1喇叭线将是双层屏蔽结构的喇叭线。

结构决定声底,总结了几条:
1,中频厚度是由线材结构决定的。
2,高频延伸是线材结构决定的,材质影响很小。
3,低频也是由结构决定的。

线芯直径对声音的影响,总结一条,就是线芯直径越细,质感越好。
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线材绝对会衰减低频,我们所能做的是如何把线材对低频的衰减降低到最小。
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信号线中传输的音频信号低频比其他各环节更容易衰减,因为在这个1米-1,5米的长度中,微弱的低频电流信号由于导体的压电效应或振动会变成机械振动消耗掉。低频在前端损失了,在后端的功放即使水力再大,也难以补回来,音箱即使是用上10寸以上的单元也难以回放满意的低频。

任何导体均有电致伸缩效应,所谓电致伸缩,就是导体在电流作用下,自身体积发生变化,如果在交流电的作用下,自身有机械振动,压电陶瓷就是最明显的例子,很多微型蜂鸣器就是压电陶瓷,把电流转变成振动,振动变成声音。

铜线也有压电效应,只是没有压电陶瓷那么明显,在铜线中传播的电流也会由于压电效应损失掉,特别对于信号线微弱电流传输,压电效应更加明显。

另外一个重要特点是信号线芯直径A越大,固有自振频率越低,对超低频的衰减越厉害。


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合适的线芯可以获得足够的低频下潜,但是低频的质量要的是低频的分析力,良好的低频分析力要求抑止线材间互相影响造成的振动!喇叭线的强电流传输,这种效应更加明显,目前发烧喇叭线的结构趋势逐渐向单支粗铜转变,一个重要原因就是为了获得足够的低频分析力,但粗铜一个难以避免的缺陷会带来质感减弱,高频延伸不足,AQ的中档发烧线材是一个例子。

如图所示,距离为S的两根导线在传输交流电流,在其周围有电磁场,两根导体的电磁场互相干扰会造成线的低频振动。

有个问题,信号线会不会有高频振动呢?
回答是不会,或可以忽略,因为线自身的固有振动频率在低频段。

信号线芯的低频振动会造成低频分析力不够,低频浑浊,没力道。

所以如果您系统低频不满意,先别怀疑喇叭不够大,别怀疑功放水力不足,先看看信号线是否在前端已经衰减了低频?喇叭线对低频的控制力是否够了?

解决导线互相之间的干扰造成的振动,一种方案是尽量加大间距S,二是巧妙的空间结构抵消或消除互相之间的电磁场力。

超时空的DECADE喇叭线圆周排列的24支方芯铜是一种比较完美的解决方案,但是高昂售价普通发烧友不敢问津,整个系统声音的提升在线材这里成为了一个最大瓶颈!

下方是超时空老旗舰Decade信号线和喇叭线的截面图。
可以看到信号线正负极距离很远,极大程度上降低了电磁力造成的振动,喇叭线24支方芯铜沿圆周排列,电磁力互相抵消,低频的分析力非常不错。

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新上“线材如何改变中频厚度和中频韵味”。
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