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Marantz(马兰士)推出全新11系列 Hi-End级双声道产品

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1#
发表于 2007-12-18 15:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不久前,日本Marantz(马兰士)公司向市场上推出了全新的11系列Hi-End级双声道产品,包括SA-11S2立体声CD/SACD播放机、SC-11S1立体声前级放大器和SM-11S1后级功率放大器。新产品的档次定位仅次于旗舰级的SA-7S1播放机,SC-7S2前级以及MA-9S2后级,味提升音质除沿用了众多旗舰产品中的技术成果之外,还提出了一些新理念,研发了更多的新技术。不出意外的话这些新产品将很快进入国内市场。在此我们先期对它们作一个简单的介绍,以使发烧友们能从中了解到这些新产品的独到之处。

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15#
 楼主| 发表于 2007-12-24 16:13:58 | 只看该作者
没有。
14#
发表于 2007-12-23 23:33:07 | 只看该作者
SA-11S2有货吗?什么价?
13#
 楼主| 发表于 2007-12-18 15:15:06 | 只看该作者
SM-11S1前面板中央的装饰内配备了显示输出值的数字功率计。显示放大器的输出值时,连接电阻到扬声器的输出,检测电压算出输出值是一般的做法。但是,由于是直接从扬声器输出信号取出,会伴有音质的损失,为此SM-11Sl采用霍尔元件的磁性传感器来检测输出到扬声器的电流量,并转换成功率输出值,因此不会有任何音质损失。背板上设有一套平衡、一套非平衡共二套输入端子,可分别设定增益。输出则配备二套高品质的德国WBT公司生产的扬声器端子,可分别独立开关。
12#
 楼主| 发表于 2007-12-18 15:14:46 | 只看该作者
近年来,马兰士所有放大器新产品中都有一个共通的开发主题一一提高瞬间电力供给能力,其目的在于提升对扬声器的驱动和控制力。为此SM-11Sl也花费了一番功夫。首先,功率缓冲放大器的输出段采用了LAPT功率晶体管,另外,作为SM-11Sl特征的内部零件布局也是重要的一环,可以最短的距离在作为电力之源的滤波电容器与功率缓冲放大器之间进行电流传输。由于能进一步缩小电流环路的面积,所以也为提高串音性能作出了贡献。

     要稳定地驱动这些放大器电路,供给的电源品质是非常重要的。SM—11S1以MA-9S2的设计思想(低磁泄漏、微振动抑制、降低磁体影响)为基础,升华为立体声功率放大器,并使其得以进一步发展。SM-11Sl使用与MA—9S2同等大小的大型环形变压器,二级铁芯、隔音板、硅钢板芯环等内部结构和铝质外壳也是直接沿袭的低噪声、低磁泄漏设计。除此以外,在初级和次级的绕组间配置隔板,通过增加物理距离降低高频噪声的流入,从铁芯引线直接接地到底盘也降低了噪声。重达6.6kg的变压器单体通过非磁性体的厚达10mm的铝质底板牢固地加以固定。这些措施在SC—11S1前级中也得以应用。为了得到噪声少且稳定的纯净电流,在电源电路中采用了丌型滤波器、肖特基屏蔽二极管、噪声抑制元件,滤波电容器结构是与MA-9S2相同的“分割卷绕、偏移卷绕”结构,是采用了元件固定剂和聚烯烃管等的马兰士特别定制品,具有15000uF的容量,左右两个声道各配备二个。
11#
 楼主| 发表于 2007-12-18 15:13:54 | 只看该作者
从输入端子输入的信号,直接通过使用HDAM-SA3构成的的输入缓冲放大器被低阻抗化,从而使得声道间、输入声源间的信号干扰(串音特性)被极小化。作为两级放大初级阶段的电压放大器采用了与MA-9S2相同的电流反馈型电路,而且在输入级采用由HDAM-SA3模拟构成的的差动输入,平衡信号在该级被合成处理和非平衡化。另外,放大增益的设定、立体声模式、BTL模式之间的切换也在该放大阶段进行。

     直接驱动扬声器的后段功率缓冲放大器当然也是电流反馈型的,而且SM-11Sl对此进行了重新设计,采用了互补型共发共基放大器电路,工作的稳定性得到进一步提高,结合威尔逊型电流镜像电路与共发共基放大器自举电路的电流、电压转换放大,SM-11Sl能以低的失真率将频宽拓展到符合SACD需求的超高音区。
10#
 楼主| 发表于 2007-12-18 15:13:16 | 只看该作者
SM-11S1立体声功率放大器

     在SM-11S1中,改善音质的首要理念并非采用新电路或新器件,  而是着眼于“平行排放布局”,进一步提高了从PM-11Sl开始采用的独特的平行排放的完成度。SM-11Sl采用平行排放的目标是将电流环路的面积彻底减小。例如扬声器线有正负两根,请想象一下它们互相平行的情形,由于在这些线路中流动的是呈相反方向的相同的电流,这样就很难受到外部噪声的影响,  自身也难以产生噪声。平行线是电流环路面积最小化的理想状态。将此平行线的概念应用到放大器的布局上就成为马兰士独特的平行排放。这种匠心独具设计可以让立体声功率放大器两声道间的相互干扰大幅度降低,从而实现接近单声道功率放大器的表现力,声道间的分离良好的,声音则具有出众的音场感。

    与SC-11S1前级—样,SM-llSl中大量配备了多达12个的新型高速电流放大器模块HDAM-SA3。而在主放大电路中,为了消除从扬声器电磁回路产生的逆电动势带来的影响,SM-11Sl的信号电压放大段被分成了两个阶段,形成初级电压放大(约13dB)和功率缓冲放大(约10dB),而在以往的电路中电压放大往往是一次完成的。

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9#
 楼主| 发表于 2007-12-18 15:12:22 | 只看该作者
电源变压器采用高品质的环形变压器,铝屏蔽外壳内侧同时也置入了芯环(硅钢板制作的屏蔽板)。另外,变压器的初级与次级的绕组间配置了隔板,通过增加物理距离来达到降低高频噪声的流入。整个变压器用10mm厚的铝质底板牢固地固定到底盘上,减少了泄漏磁力线、微振动以及磁性体的影响,杜绝了对电路的不良影响。

     通过上述各种技术努力,SC—llSl前级在20kHz的高频范围内实现了90dB以上优质的声道分离度。另外,在120kHz以下的超高频范围内,也体现了平坦的(—3dB)的超宽带频率特性。

    SC—11S1Sde 前面板设计漂亮而富有价值感。除了细微处外其它基本与PN—15Sl共通,音调控制是电子式的,因此没有旋钮。顶盖采用了面向日本市场而导入的、在PM—13Sl上所开发利用的5mm厚的铝质顶盖。该顶盖变更所给予的印象变化很大,使得高级感大幅提高。
8#
 楼主| 发表于 2007-12-18 15:11:50 | 只看该作者
在播放模拟唱片时,有些唱片会使低音扬声器产生异常的大振幅,这通常是由超低音信号引起的。在SC—11Sl中特别设计了超低音滤波器以12dB/oCt的特,陆去除15Hz以下的超低音,从而抑制低音扬声器振幅。电源的品质会给音响设备的音质带来很大影响,这是众所周知的事情。噪声少且稳定的纯净电源是实现高音质必不可少的保证。  因此,在SC—11Sl中采用了和SC—7S2相同的扼流圈式电源平滑电路。与一般的电容器滤波方式相比,在整流二极管与滤波电容器之间插入扼流圈,可以最大限度地减少整流波形中不利于音质的脉动高次谐波成分,从而可给放大器电路提供稳定而纯净的电源。考虑到部件的品质,  整流二极管采用了高速响应、低噪声的肖特基屏蔽二极管,  而且采用了马兰士独创的噪声抑制元件、定制规格的低ESR电容器。
7#
 楼主| 发表于 2007-12-18 15:10:59 | 只看该作者
SC—11S1还装备了新开发的声音均衡器。以前的NFB型声音均衡器一般是通过分别设定低频段和高频段的负反馈量来加以实现,因此在不同的频段容易产生不同的音质缺点。这次开发的新型声音均衡器,则主要是以电路的开环频率特性来实现,成功地消除了前述由频率不同而引起的音质差别,同时还提高了高音区的线性特性。

     从SC—7Sl开始,包括随后的PM-llSl、PM-15S1、SC-7S2等共有四种机型牛目续采用了英国WolfSon Microelectronics公司高精度音量控制IC WM8816。WM8816谐波失真率在0.001%以下,信噪比高达110dB。而在最新的SC-11S1中,运用该IC与每个声道3个(合计6个)的HDAM-SA3模块,开发出新型的平衡输出高性能音量控制电路,  在0dB——100dB的调节范围内也达到了误差低于0.5dB的高精度。

     另外,由于采用左右声道完全独设计方式,因此几乎不会发生串音现象。同时在SC—11Sl中还新开发了支持上述平衡线性控制音量的平衡输入型耳机放大器,由高音质运算放大器与分立电路组合为电流反馈型耳机专用功率放大器电路,其性能可媲美独立的耳机放大器。
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