拾音唱臂接线及其平衡接法
发布时间:2013/7/26 19:40:48 访问次数:4281
平衡工作方式是广播和录音行业中,为避免音频信号受外来电磁干扰而经常使用的一项技术。对于低电平信号传输的场合,KA7500C比如有时要连接长电缆的话筒(特殊情况下的户外电视转播,需使用长达lkm的话筒电缆),这项技术尤其重要。
作为输出平衡信号的源,它的两个输出端子对地有平衡的阻抗(即相等的阻抗)。经常会出现这种情况:这个平衡的源,两个端子与地线之间没有DC通路,而只有经过寄生电容的AC通路。在这种情况下,称作这个平衡的源被浮置( floating)。因此,为了保持平衡,用于平衡系统的连接电缆,内部有两条相同的信号线,外面则为屏蔽层。为了保持平衡,后面所接放大器的输入级,必须具有对地平衡特性良好的寄生阻抗,或是采用基于差分对(成本较低)的电路,又或是采用设计精良的输入变压器(效果最佳但成本较高)。
当我们将一条用于平衡连接的电缆置于一个电磁场中,电缆内两条信号线感应的噪声电流是相同的,两个接线端子上的串联电阻相同,对地的并联电容以及对地电阻也相同,所以,噪声电流在放大器的两个输入端子处,形成了幅度相等、相位相同的噪声电压。由于它是共模信号,将会被放大器抑制;而音频信号则不同,他是差模信号,将会被放大器放大。
5cm/s转速时,动圈唱头的lkHz典型输出电压约为200pLV。但是,在被RIAA均衡电路放大之前,唱头输出的50Hz音乐信号电平要比lkHz音乐信号电平低17dB(译注:因为唱片录制时对音乐信号作了预均衡),其幅度只有28ptV。在这样的电平下,我们要实现哼声不可闻的目标,任务可不轻松,必须要充分利用备种有利条件。唱头在本质上是平衡的器件,为什么把它当作非平衡器件来连接呢?
我们应立即将拾音唱臂内的同轴电缆拆走,重新接线,以保持平衡性。连接电缆应使用双绞线,而且,两个声道的双绞线应该有各自的外部屏蔽层(每一声道使用一对同轴电缆,绞合后作连接线,这种做法并不好。因为内部电感的间距被拉大,导致两个端子上的噪声电流略有差异,从而令原来的抵消效果被大幅减小)。
作者的唱臂接线使用了一条自制的多芯电缆:先将两条直径0.7mm、外皮为PTFE的硬银线相互扭绞,做成双绞线,在外面套上一层编织屏蔽层;这样做成两条屏蔽线后,再并在一起,然后又套上一层编织屏蔽层。所有这些屏蔽层,都接到唱臂的金属部分,以及唱盘基座的市电接地处。编织屏蔽层取自其他电缆,要求它的编织必须做得紧密,不能留有空隙,因此,家用电视天线就不适合用来提取这些屏蔽层。理想的屏蔽层来源,是广播级视频电缆或多芯控制电缆。一旦剥开这些电缆的塑料外皮,就很容易将它的编织屏蔽层弄松并取下。最后,给这条自制电缆套上一条编织尼龙套管,以防止它与其他的接地金属件碰触而引发噪声。
这条自制电缆的引出接头(用于接前置放大器的输入插座)不应使用普通唱盘用的接头,囡为普通接头是非平衡式的。这个引出接头,最好是使用主体为金属制的5脚DIN或5脚XLR优质“专业”插头(译注:只需1个,即可供双声道使用),也可以使用2个3脚XLR插头来代替(译注:这两种方法均要求前置放大器有相应的输入插座)。但这时,自制电缆需分成2条(每一条均为双层屏蔽),以便与这2个插头连接。一种方法是,从唱臂中引出时,自制电缆就已分为了2条。另一种方法是,从唱臂中引出时仍为1条,在靠近接头处再一分为二,以“Y”字形分开为2条。采用第二种方法时,难于做得整洁美观。
在唱臂空腔的内部,大多数的拾音唱臂都是将唱头接出来的4条电线绞绕在一起的,因为这样可以令电线变“硬”,方便进行处置。如果让这4条电线在穿过唱臂空腔时,分开声道来分别作双线扭绞,在穿过唱臂空腔后再恢复为
4线一起扭绞(这样做是因为这些电线需接往输出电缆,当它们在轴承旁边穿过时,要求它们有较小的摩擦力),那么,就可以降低哼声、减小两声道之间的串音。由于这项摩改主要影响了纵向电流(longitudinal current),所以,往往对具有平衡输入的前置放大器更为有效。不过,即使是配接非平衡输入的前置放大器,也值得一试。Martin Bastin(以摩改Garrard唱盘出名)称,他采用这项摩改方法已有多年。
平衡式接线对动圈唱头特别有利,甚至在配接非平衡式前置放大器的情况下,仍有助于减小哼声。
作为输出平衡信号的源,它的两个输出端子对地有平衡的阻抗(即相等的阻抗)。经常会出现这种情况:这个平衡的源,两个端子与地线之间没有DC通路,而只有经过寄生电容的AC通路。在这种情况下,称作这个平衡的源被浮置( floating)。因此,为了保持平衡,用于平衡系统的连接电缆,内部有两条相同的信号线,外面则为屏蔽层。为了保持平衡,后面所接放大器的输入级,必须具有对地平衡特性良好的寄生阻抗,或是采用基于差分对(成本较低)的电路,又或是采用设计精良的输入变压器(效果最佳但成本较高)。
当我们将一条用于平衡连接的电缆置于一个电磁场中,电缆内两条信号线感应的噪声电流是相同的,两个接线端子上的串联电阻相同,对地的并联电容以及对地电阻也相同,所以,噪声电流在放大器的两个输入端子处,形成了幅度相等、相位相同的噪声电压。由于它是共模信号,将会被放大器抑制;而音频信号则不同,他是差模信号,将会被放大器放大。
5cm/s转速时,动圈唱头的lkHz典型输出电压约为200pLV。但是,在被RIAA均衡电路放大之前,唱头输出的50Hz音乐信号电平要比lkHz音乐信号电平低17dB(译注:因为唱片录制时对音乐信号作了预均衡),其幅度只有28ptV。在这样的电平下,我们要实现哼声不可闻的目标,任务可不轻松,必须要充分利用备种有利条件。唱头在本质上是平衡的器件,为什么把它当作非平衡器件来连接呢?
我们应立即将拾音唱臂内的同轴电缆拆走,重新接线,以保持平衡性。连接电缆应使用双绞线,而且,两个声道的双绞线应该有各自的外部屏蔽层(每一声道使用一对同轴电缆,绞合后作连接线,这种做法并不好。因为内部电感的间距被拉大,导致两个端子上的噪声电流略有差异,从而令原来的抵消效果被大幅减小)。
作者的唱臂接线使用了一条自制的多芯电缆:先将两条直径0.7mm、外皮为PTFE的硬银线相互扭绞,做成双绞线,在外面套上一层编织屏蔽层;这样做成两条屏蔽线后,再并在一起,然后又套上一层编织屏蔽层。所有这些屏蔽层,都接到唱臂的金属部分,以及唱盘基座的市电接地处。编织屏蔽层取自其他电缆,要求它的编织必须做得紧密,不能留有空隙,因此,家用电视天线就不适合用来提取这些屏蔽层。理想的屏蔽层来源,是广播级视频电缆或多芯控制电缆。一旦剥开这些电缆的塑料外皮,就很容易将它的编织屏蔽层弄松并取下。最后,给这条自制电缆套上一条编织尼龙套管,以防止它与其他的接地金属件碰触而引发噪声。
这条自制电缆的引出接头(用于接前置放大器的输入插座)不应使用普通唱盘用的接头,囡为普通接头是非平衡式的。这个引出接头,最好是使用主体为金属制的5脚DIN或5脚XLR优质“专业”插头(译注:只需1个,即可供双声道使用),也可以使用2个3脚XLR插头来代替(译注:这两种方法均要求前置放大器有相应的输入插座)。但这时,自制电缆需分成2条(每一条均为双层屏蔽),以便与这2个插头连接。一种方法是,从唱臂中引出时,自制电缆就已分为了2条。另一种方法是,从唱臂中引出时仍为1条,在靠近接头处再一分为二,以“Y”字形分开为2条。采用第二种方法时,难于做得整洁美观。
在唱臂空腔的内部,大多数的拾音唱臂都是将唱头接出来的4条电线绞绕在一起的,因为这样可以令电线变“硬”,方便进行处置。如果让这4条电线在穿过唱臂空腔时,分开声道来分别作双线扭绞,在穿过唱臂空腔后再恢复为
4线一起扭绞(这样做是因为这些电线需接往输出电缆,当它们在轴承旁边穿过时,要求它们有较小的摩擦力),那么,就可以降低哼声、减小两声道之间的串音。由于这项摩改主要影响了纵向电流(longitudinal current),所以,往往对具有平衡输入的前置放大器更为有效。不过,即使是配接非平衡输入的前置放大器,也值得一试。Martin Bastin(以摩改Garrard唱盘出名)称,他采用这项摩改方法已有多年。
平衡式接线对动圈唱头特别有利,甚至在配接非平衡式前置放大器的情况下,仍有助于减小哼声。
平衡工作方式是广播和录音行业中,为避免音频信号受外来电磁干扰而经常使用的一项技术。对于低电平信号传输的场合,KA7500C比如有时要连接长电缆的话筒(特殊情况下的户外电视转播,需使用长达lkm的话筒电缆),这项技术尤其重要。
作为输出平衡信号的源,它的两个输出端子对地有平衡的阻抗(即相等的阻抗)。经常会出现这种情况:这个平衡的源,两个端子与地线之间没有DC通路,而只有经过寄生电容的AC通路。在这种情况下,称作这个平衡的源被浮置( floating)。因此,为了保持平衡,用于平衡系统的连接电缆,内部有两条相同的信号线,外面则为屏蔽层。为了保持平衡,后面所接放大器的输入级,必须具有对地平衡特性良好的寄生阻抗,或是采用基于差分对(成本较低)的电路,又或是采用设计精良的输入变压器(效果最佳但成本较高)。
当我们将一条用于平衡连接的电缆置于一个电磁场中,电缆内两条信号线感应的噪声电流是相同的,两个接线端子上的串联电阻相同,对地的并联电容以及对地电阻也相同,所以,噪声电流在放大器的两个输入端子处,形成了幅度相等、相位相同的噪声电压。由于它是共模信号,将会被放大器抑制;而音频信号则不同,他是差模信号,将会被放大器放大。
5cm/s转速时,动圈唱头的lkHz典型输出电压约为200pLV。但是,在被RIAA均衡电路放大之前,唱头输出的50Hz音乐信号电平要比lkHz音乐信号电平低17dB(译注:因为唱片录制时对音乐信号作了预均衡),其幅度只有28ptV。在这样的电平下,我们要实现哼声不可闻的目标,任务可不轻松,必须要充分利用备种有利条件。唱头在本质上是平衡的器件,为什么把它当作非平衡器件来连接呢?
我们应立即将拾音唱臂内的同轴电缆拆走,重新接线,以保持平衡性。连接电缆应使用双绞线,而且,两个声道的双绞线应该有各自的外部屏蔽层(每一声道使用一对同轴电缆,绞合后作连接线,这种做法并不好。因为内部电感的间距被拉大,导致两个端子上的噪声电流略有差异,从而令原来的抵消效果被大幅减小)。
作者的唱臂接线使用了一条自制的多芯电缆:先将两条直径0.7mm、外皮为PTFE的硬银线相互扭绞,做成双绞线,在外面套上一层编织屏蔽层;这样做成两条屏蔽线后,再并在一起,然后又套上一层编织屏蔽层。所有这些屏蔽层,都接到唱臂的金属部分,以及唱盘基座的市电接地处。编织屏蔽层取自其他电缆,要求它的编织必须做得紧密,不能留有空隙,因此,家用电视天线就不适合用来提取这些屏蔽层。理想的屏蔽层来源,是广播级视频电缆或多芯控制电缆。一旦剥开这些电缆的塑料外皮,就很容易将它的编织屏蔽层弄松并取下。最后,给这条自制电缆套上一条编织尼龙套管,以防止它与其他的接地金属件碰触而引发噪声。
这条自制电缆的引出接头(用于接前置放大器的输入插座)不应使用普通唱盘用的接头,囡为普通接头是非平衡式的。这个引出接头,最好是使用主体为金属制的5脚DIN或5脚XLR优质“专业”插头(译注:只需1个,即可供双声道使用),也可以使用2个3脚XLR插头来代替(译注:这两种方法均要求前置放大器有相应的输入插座)。但这时,自制电缆需分成2条(每一条均为双层屏蔽),以便与这2个插头连接。一种方法是,从唱臂中引出时,自制电缆就已分为了2条。另一种方法是,从唱臂中引出时仍为1条,在靠近接头处再一分为二,以“Y”字形分开为2条。采用第二种方法时,难于做得整洁美观。
在唱臂空腔的内部,大多数的拾音唱臂都是将唱头接出来的4条电线绞绕在一起的,因为这样可以令电线变“硬”,方便进行处置。如果让这4条电线在穿过唱臂空腔时,分开声道来分别作双线扭绞,在穿过唱臂空腔后再恢复为
4线一起扭绞(这样做是因为这些电线需接往输出电缆,当它们在轴承旁边穿过时,要求它们有较小的摩擦力),那么,就可以降低哼声、减小两声道之间的串音。由于这项摩改主要影响了纵向电流(longitudinal current),所以,往往对具有平衡输入的前置放大器更为有效。不过,即使是配接非平衡输入的前置放大器,也值得一试。Martin Bastin(以摩改Garrard唱盘出名)称,他采用这项摩改方法已有多年。
平衡式接线对动圈唱头特别有利,甚至在配接非平衡式前置放大器的情况下,仍有助于减小哼声。
作为输出平衡信号的源,它的两个输出端子对地有平衡的阻抗(即相等的阻抗)。经常会出现这种情况:这个平衡的源,两个端子与地线之间没有DC通路,而只有经过寄生电容的AC通路。在这种情况下,称作这个平衡的源被浮置( floating)。因此,为了保持平衡,用于平衡系统的连接电缆,内部有两条相同的信号线,外面则为屏蔽层。为了保持平衡,后面所接放大器的输入级,必须具有对地平衡特性良好的寄生阻抗,或是采用基于差分对(成本较低)的电路,又或是采用设计精良的输入变压器(效果最佳但成本较高)。
当我们将一条用于平衡连接的电缆置于一个电磁场中,电缆内两条信号线感应的噪声电流是相同的,两个接线端子上的串联电阻相同,对地的并联电容以及对地电阻也相同,所以,噪声电流在放大器的两个输入端子处,形成了幅度相等、相位相同的噪声电压。由于它是共模信号,将会被放大器抑制;而音频信号则不同,他是差模信号,将会被放大器放大。
5cm/s转速时,动圈唱头的lkHz典型输出电压约为200pLV。但是,在被RIAA均衡电路放大之前,唱头输出的50Hz音乐信号电平要比lkHz音乐信号电平低17dB(译注:因为唱片录制时对音乐信号作了预均衡),其幅度只有28ptV。在这样的电平下,我们要实现哼声不可闻的目标,任务可不轻松,必须要充分利用备种有利条件。唱头在本质上是平衡的器件,为什么把它当作非平衡器件来连接呢?
我们应立即将拾音唱臂内的同轴电缆拆走,重新接线,以保持平衡性。连接电缆应使用双绞线,而且,两个声道的双绞线应该有各自的外部屏蔽层(每一声道使用一对同轴电缆,绞合后作连接线,这种做法并不好。因为内部电感的间距被拉大,导致两个端子上的噪声电流略有差异,从而令原来的抵消效果被大幅减小)。
作者的唱臂接线使用了一条自制的多芯电缆:先将两条直径0.7mm、外皮为PTFE的硬银线相互扭绞,做成双绞线,在外面套上一层编织屏蔽层;这样做成两条屏蔽线后,再并在一起,然后又套上一层编织屏蔽层。所有这些屏蔽层,都接到唱臂的金属部分,以及唱盘基座的市电接地处。编织屏蔽层取自其他电缆,要求它的编织必须做得紧密,不能留有空隙,因此,家用电视天线就不适合用来提取这些屏蔽层。理想的屏蔽层来源,是广播级视频电缆或多芯控制电缆。一旦剥开这些电缆的塑料外皮,就很容易将它的编织屏蔽层弄松并取下。最后,给这条自制电缆套上一条编织尼龙套管,以防止它与其他的接地金属件碰触而引发噪声。
这条自制电缆的引出接头(用于接前置放大器的输入插座)不应使用普通唱盘用的接头,囡为普通接头是非平衡式的。这个引出接头,最好是使用主体为金属制的5脚DIN或5脚XLR优质“专业”插头(译注:只需1个,即可供双声道使用),也可以使用2个3脚XLR插头来代替(译注:这两种方法均要求前置放大器有相应的输入插座)。但这时,自制电缆需分成2条(每一条均为双层屏蔽),以便与这2个插头连接。一种方法是,从唱臂中引出时,自制电缆就已分为了2条。另一种方法是,从唱臂中引出时仍为1条,在靠近接头处再一分为二,以“Y”字形分开为2条。采用第二种方法时,难于做得整洁美观。
在唱臂空腔的内部,大多数的拾音唱臂都是将唱头接出来的4条电线绞绕在一起的,因为这样可以令电线变“硬”,方便进行处置。如果让这4条电线在穿过唱臂空腔时,分开声道来分别作双线扭绞,在穿过唱臂空腔后再恢复为
4线一起扭绞(这样做是因为这些电线需接往输出电缆,当它们在轴承旁边穿过时,要求它们有较小的摩擦力),那么,就可以降低哼声、减小两声道之间的串音。由于这项摩改主要影响了纵向电流(longitudinal current),所以,往往对具有平衡输入的前置放大器更为有效。不过,即使是配接非平衡输入的前置放大器,也值得一试。Martin Bastin(以摩改Garrard唱盘出名)称,他采用这项摩改方法已有多年。
平衡式接线对动圈唱头特别有利,甚至在配接非平衡式前置放大器的情况下,仍有助于减小哼声。
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