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完全颠覆我对万元级放大器的期望——评HEGEL H95放大器

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17#
 楼主| 发表于 2021-8-10 16:40:07 | 只看该作者
最新版本的SoundEngine 2是蓝色的,同样是手工将其直接焊在线路板上。

1120hegel_ins__副本.jpg (540.59 KB, 下载次数: 221)

1120hegel_ins__副本.jpg
16#
 楼主| 发表于 2021-8-10 16:28:03 | 只看该作者
没什么好震惊的,大零件如功率管、继电器等全部都是手焊。这是第一代SoundEngine,在脚座上插好后再加锡加固。
15#
发表于 2021-8-10 12:23:59 | 只看该作者
手工焊接啊,震惊!
14#
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:39:21 | 只看该作者
这是SoundEngine失真处理模块装在机器里的情景。

SoundEngine_H100-left_jpg_c29a2994d6767b4045c618b8a20ee02f.jpg (584.82 KB, 下载次数: 213)

SoundEngine_H100-left_jpg_c29a2994d6767b4045c618b8a20ee02f.jpg

4587.jpg (241.41 KB, 下载次数: 216)

4587.jpg
13#
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:36:44 | 只看该作者
这就是闻名已久的SoundEngine失真处理模块。

207861ff46d2487145d37ca0edd7326e.jpg (141.41 KB, 下载次数: 224)

207861ff46d2487145d37ca0edd7326e.jpg
12#
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:34:44 | 只看该作者
可以看出:在输入讯号B时,经过输入级的10倍放大,讯号变为10B+D1,D1是在输入级所产生的失真:再经过下一级电压放大级的10倍放大,讯号将变为(10B+D1)*10+D2=100B+10D1+D2,D2是在电压放大级所产生的失真;依此类推,最后在输出级累积的失真将会很大。传统的做法是在输出端作大环路负反馈来消除失真,但这样容易引起讯号滞后堵塞、产生瞬态互调失真,这就是所谓“晶体管声”的来源。
11#
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:22:54 | 只看该作者
下面是一般放大器所采用的大环路负反馈方式。

698.jpg (242.77 KB, 下载次数: 237)

698.jpg
10#
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:19:47 | 只看该作者
上面就是SoundEngine失真处理模块的工作原理图:Threshold Detector是微处理器,用于侦测并消除失真,可以看出HEGEL在讯号放大的每一级都有微处理器,将失真还在萌芽状态时就予以消除。
9#
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:13:56 | 只看该作者
这里有必要简单介绍一下HEGEL专利的SoundEngine失真处理模块:它是由输入级开始就已经着手消除失真了,流过输入级的音频讯号经SoundEngine模块处理后失真已经很低了,但到了推动级仍然要经另一个SoundEngine模块再度消除失真,再到下一级的输出级仍是这样处理。这样,HEGEL放大器在失真刚出现、数值还很小时就已进行多次处理,因此它的失真程度要远低于传统的通过大环路(相当于将各级的失真叠加起来)负反馈来降低失真的设计,而且HEGEL这样做还不会出现大环路负反馈所造成的讯号阻滞、延时问题,从而避免了能造成“晶体管声”的瞬态互调失真(TIM)。另外使用SoundEngine模块的一个好处是可以大幅降低输出阻抗,从而提高阻尼系数,强劲的驱动力和控制力已经成为HEGEL放大器的标志性特征。以H95为例,阻尼系数已经超过2000


699.gif (18.71 KB, 下载次数: 343)

699.gif
8#
 楼主| 发表于 2021-8-10 10:47:19 | 只看该作者
按照HEGEL的介绍,两者在模拟放大部分是基本一样的,都用了一对东芝2SA2121/2SC5949功率管,获得60W/声道(8)的输出功率。失真处理模块同样是处理速度更快、精度更高的SoundEngine 2版本。


1120hegel_ins_.jpg (525.86 KB, 下载次数: 299)

1120hegel_ins_.jpg
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