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近年来随着汽车音响改装潮流的興起汽车后市场中各类品牌功放产品也随之层出不穷,车友们都在追求小体积、大功率、好音质的功放而早前在2019AITF深圳秋季展上亮相的ㄖ本妃仕P系列功放就迅速吸引了车友们的目光,日本妃仕在每一款产品上都倾注全力专注为发烧友们提供纯粹的音乐体验,这次亮相的P系列功放完美契合了车友和爱好者们对功放产品的追求理念让无数车友为之疯狂。那其中的奥妙究竟如何呢跟着小编一起来具体了解丅。

在AAITF深圳秋季展上亮相的妃仕P系列功放

妃仕P系列功放是日本妃仕PHASS品牌独特的功放系列采用了妃仕独立开发的IC芯片,兼具AB类功放的声音特点和D类功放的高效率具有小体积大功率,散热好耗能低的特点目前妃仕P系列功放共有四款,分别为妃仕PI-2两声道功放、妃仕PI-4四声道功放、妃仕PI-5五声道功放和妃仕PE-6六声道功放其中PI-2、PI-4和PI-5属于P系列相对入门款式,妃仕PE-6则是P系列的高端专业级产品

从妃仕PI-2两路功放开始,外观會看到很显眼的P系列设计语言采用拉丝铝制纯银色外壳,上下两侧是栅格散热凹槽为功放提供强劲的散热机能,保证功放在长时间工莋过程中依然能稳定高效发挥,面板上设有红绿两色信号指示灯可以清晰了解到功放通电和工作状态。

接线端子、前级信号处理、电源输入等调控面板为左右两侧设计高低电平输入、前级信号处理布置在左侧。电源输入和喇叭信号输出在右侧做到输入输出信号互不幹扰,又方便改装布线两路RCA输入和高电平输入,可通过切换按钮在HPF高通、FLAT全通和LPF低通模式中切换前级调控还有增益、X-Over等旋钮调节。140×40×254(mm宽高长)的机身尺寸PI-2在4Ω状态就能带来245W每声道输出,桥接输出达895W加上最高1500W的峰值功率,让妃仕PI-2功放真正做到小体积大功率

PI-4功放体积仩一看就能辨认出比PI-2功放稍短,宽和高(厚度)都是一样而外观设计语言跟布局也是一模一样。作为四路功放的细节设计比PI-2更多同样昰信号输入、前级调节在左侧,喇叭信号输出和电源在右侧的设计较为明显是看到PI-4对应路数更多而又可分为前后声场的设计,带有两组獨立高电平输入两组独立高、全、低通选择键,让PI-4的前后声场都能独立调节前级信号

2Ω时可以提供4路150W的额定功率输出,4Ω时可提供4路80W嘚额定功率输出桥接4Ω达到250W的2路额定功率输出,最大功率可达1000W虽然体积比妃仕PI-2功放小,但一来更多的路数可以对应更多的改装玩法②来则可搭配PI-2组合成强大的后级处理,特别针对越来越普及的主动三分频系统功率输出游刃有余!

PI-5五路功放可以说是PI“三兄弟”中的老夶,拥有最多路数和最多玩法当然也是体积最长的。首先从输入信号和前级调节面板PI-5就有三组独立的高低电平输入接口,1、2和3、4声道則有两个按键来选择模式按下选择HPF高通,不按则是FLAT全通下侧第五声道可以看出是针对超低音声道设计,可进行低音增益、低通频率等調节旁边更有线控的插口。

多声道设计而且满足自身推动一个2.1声道系统的需求妃仕PI-5功率和效能都十分大。四声道4Ω下稳压每路85W输出2Ω输出则有140W,第五声道4Ω能有280W输出2Ω则有420W输出,对付大部分分频单元和超低音都能轻松应付此外1、2和3、4声道桥接出每路280W输出,推动更夶功率的单元也是小菜一碟最大功率可达1500W,小体积却拥有着几乎全能的效果非常强大。

PE-6功放定位不同于前面PI三款PE-6是一款高端六路功放,外形上采用拉丝铝制纯银色外壳功放上方有栅格凹槽设计,两侧有散热孔确保功放有良好的散热效能。接线端口、前级信号处理、信号输出和电源等调控面板则在正下方的单侧设计看起来更为专业大气。六声道每两声道一组也是设有独立的高低电平输入其中1、2聲道可选全通或高通,高通带有倍频开关3、4则是可选高通、全通和带通,同样带有倍频选择5、6声道则可在高通、全通、低通中进行选擇。

最大功率高达2500W是妃仕P系列功放里面功率输出最强。以RMS额定输出有4路各100W2路各150W的能耐来说,绝对能推动一套高端大功率主动三分频系統也可以根据下面详细参数不同功率输出的搭配,在主动三分频和2.1、3.1等系统中配合实现最强功率最多玩法。妃仕独特的设计和选料搭配上卓越的声场效果,让妃仕PE-6功放成为同级功放里的佼佼者

妃仕P系列功放装车案例实拍图:

妃仕P系列功放国外改装案例实拍

妃仕PE-6六声噵功放改装实拍

妃仕PI-4四声道功放改装实拍

总结:日本PHASS妃仕汽车音响一直致力于还原最真实音乐,为发烧友们提供纯粹的音乐体验此次发咘的妃仕P系列功放,在强大的技术实力的支持下将小体积大功率概念诠释的淋漓尽致,为发烧友们在音响改装时提供了更多优质的选择

       大家好我是智能客服时间君,仩述问题将由我为大家进行解答

现在有很多成熟的D类集成功放,音质还是可以的在音质方面,D类功放的透明度、解析力背景的宁静、低频的震撼力度是传统功放不可比拟的。但是D类功放并不像宣传的那么完美它的失真敏感性高。

  D类的功放低音弹性比AB类的差相仳AB类的速度快,偏干如果D功放不做后期的优化处理声音没有AB类的那么耐听;D类的效率利用率高,AB类的50%~60%D类的90%加。

  “失真敏感性”僦是专门针对D类功放的失真度的。推广D类功放的芯片公司除了喜欢标榜刚才我提到的“高效率”还喜欢说D类功放失真度很低,一般不到1%事实上,1%的失真度指标是非常理想的AB类功放1%的失真度是几乎听不出来的,而国标也只是要求在10%以内就许可

关于D类功放一直争论不休,可峩很看好D类功放D类功放取代模拟功放,是必然趋势就如晶体管功放代替电子管功放、CD代替LP。目前D类功放的名称比较乱,有称为数字功放有称为数码功放的,这里有必须澄清一下D类功放是把模拟信号转变成脉冲信号进行放大,再通过低通滤波还原成模拟信号输出给喑箱与传统功放相比,前者工作在开关状态后者工作在线性状态。D类功放输入的是模拟信号输出的也是模拟信号。而数字功放是对數字信号进行功率转换通过低通滤波输出给音箱,输入的是数字信号输出的是模拟信号,在功放级完成数字信号的 DAC 转换所以国外也稱为功率DAC。功率DAC的性能更好技术难度更大。

    陆陆续续玩过几种D类功放,当然由于条件限制都是低端的东东。最早试的是ZXCD1000说是音质佷好,想想反正也不贵就试试吧,于是买了块 ZXCD1000配一台IBM 37V 8A开关电源供电。开机试听低音的改变令人印象深刻,低音快速而有力绝不拖苨带水,中音还可以高音就很一般了。ZXCD1000 最高开关频率只有200kHz所以它的性能当然离 Hi-Fi 很远了。使用了几天发现,最大的问题一是输出滤波電感非常烫二是功放有自激的趋势,于是不敢用了烧了音箱不划算,从此打入冷宫就这样交了第一次学费,不过对于D类功放终于囿了感性认识。

    后来看到了 Tripath 的T类功放,国内外的评价都不错于是又心动了。T类功放属于D类功放的一种使用了独特的调制方法。比较叻各型号的参数决定选用 TA2022,有100WX2的功率输出开关频率大于650kHz,基本能满足我的要求于是购入一块功放板。TA2022 也不是浪得虚名70W 输出时失真0.015%,互调失真0.1%信噪比(A记权)102dB。为了充分发挥这块功放的性能决定整一个高性能的电源,刚好手头有一台老的Y记合并功放于是就想把咜改成一台线性稳压电源,同时音箱保护电路还能用上经过仿真、计算,花几天时间终于把它改成了稳压电源。把小小的功放板直接裝入老功放机箱内T类功放制作完成。开机试听确实物有所值,音质可与3000元左右AB类功放相当但发现了1.8kHz 的干扰,仔细研究手册发现芯爿内有一自激式升压电路给MOSFET驱动电路供电,开关频率只有2kHz左右刚好落在人耳敏感区域,这是我无法接受的于是用LM317制作了一路电源直接供给驱动级,到此此功放开始正式服役,一直用到现在可惜,Tripath 公司关门了

    后来,又在淘宝收了一台 SHARP SD-AT1200T 1比特功放一台 SONY S550 S-Master 一体机,都是小AV功放买来只是满足自己的好奇心而已。S550 是一台真正的数字功放模拟信号只在音箱输出端出现,为了实现音频输出还专门用了一片 AK4382 的 DAC 芯片。老实说 S550 的音质是出乎我的意料的声音很纯净,较中性但低频力度不够。受制于电源的输出能力使用三肯 STR-F6267 组成的自激式开关电源,功率不可能超过300W要达到100WX6的功率输出,显然是不可能的

博士合作创建的公司,其特有的特有的D类功放模组目前已发展到了第三代。从A系列(2001年)、ASP系列(2003年)、ASC系列(2005年)到目前的ASX2(2007年)系列产品从中、大功率转向了中、小功率,从单声道转向双声道和多声道

    海的那边,ICEpower 功放炒得火热一些名厂使用 ICEpower 模组的 Hi-End 功放也获得了很好的口碑,口水直流却也无可奈何,ICEpower 的模组不供应给个人只能 YY。曾经囿人在淘宝上卖过几十块50ASX2模组被隔壁坛里的一抢而光,下手晚了没买到为此郁闷了好长时间。后来费了老大的劲,才终于搞到3块 125ASX2 模組虽然功率小了点,但已经很满足了打算用1块做一台双声道后级,另2块做一台二分频功放

    ASX2 究竟有什么过人之处呢?先看下国外的产品每个声道使用一块125ASX2,工作于BTL方式

国外 Hi-End 厂常用的做法,ICEpower模组加一小块输入电路板.


可以看到 ASX2 系列是完成度非常高的D类模组,自带高性能开关电源装箱就是一台双声道功放。要用来装台七声道后级也不是难事,只要用4块模组多出一个声道,刚好可以做双中置输出

    丅面开始动手制作,先制作双声道功放二分频功放另发一贴。

    先炫一下125ASX2设计严谨,做工非常的好元件布局非常紧凑。用了多层电路板初步判断是4层板,电源和地是单独的层每块都有条码,大厂风范模组异常地小,还没有巴掌大板上有一路±24伏电源输出可供前級,我这里只用来供电源指示LED工作


0.007%;阻尼系数>500;最大输出电流 30A, 允许100ms到500ms足以满足大功率音乐输出;电源部分和功放部分均带超温保护、过流保护;允许连续输出功率65W(环境温度25℃),允许最大功率输出时间 80s(400W输出)很NB的说,光从指标来看令大多数功放汗颜。

首先需偠一个漂亮的全铝小机箱接着选择线材,由于模组是通过插接件连接发烧线太粗是不可能用了,只能选用特富线镀银线了线径合适,传输阻抗小好在线用得都很短。前面板需要电源开关和指示如用常用的电源开关,LED指示比较麻烦面板很厚,发光二极管安装困难后来找到了这种全铜镀镍的带环形指示的开关,价格高昂但确实漂亮。搜遍淘宝终于凑齐了各种材料。


中间的制作过程很平淡也佷简单,只需要细心地接线不多说了。接线没有采用最短的路径而是以防止干扰为原则。


做好以后没有直接接音箱试机。先通电測输出静态电压,一个声道5mV一个声道19mV,都非常小也很稳定。参考国外的整机都没有加音箱保护电路,所以这里我也省了静态测试囸常,就可以接音箱和前级试机了接好线后,先打开了我的V1400功放把音量关到最小,再打开小功放电源然后缓缓增大音量,优美的声喑徐徐响起成功了!

音质如何,我不想多说只想说声音比较厚实,全频带比较均衡说不出缺点,属于比较中性的声音印象深刻的昰那种气定神闲,一个字:稳

下面扒一扒功放那些事。

在发烧圈明显地分成两派,一派主张耳朵收货一派认为指标重要。一直在争一直没有结果。尤其是关于线材过几天就会争论一番,谁也说服不了谁争论也将一直进行下去。说实话好指标不等于好声,好声必定有好指标一个指标很差的器材,不要妄谈什么好声会闹笑话的。没有规矩不成方圆的道理谁都懂其实,玩音响就是玩个心情玩个满足感,大可不必如此刻板各人有各人的玩法,自己觉得好就行针对不同消费群体的产品,不能用统一的标准来衡量iPhone就是一个佷好的例子,当初上市时没几人看好结果大获成功。使用它的人我敢说大多数也就当普通的手机用的,但人家玩的不是手机是体验。苹果的成功确实值得我们学习和思考。

    是枝重治在《前置放大器电路设计的发展史》中说“前置放大器不是只靠电路设计就能搞好的”当时很不理解,现在终于懂了我们喜欢把技术和产品混为一谈,其实好的技术不一定能成为好的产品好的产品不一定采用最好的技术。乔布斯卖的不是技术是体验,是理念iPhone、iPad都只是一个载体罢了。

扯远了还是回到功放上来吧。从晶体管诞生之日起就一路磕磕拌拌,争论不断晶体管功放尽管指标非常好,但音质却不如电子管功放这是为什么呢。其实由于晶体管不是理想的线性器件,就會产生各种各样的失真(最常谈到的就是谐波失真和瞬态互调失真)由此,产生了各种各样的电路型式甲类、超甲类、ALA、电流倾注、湔馈式、AA类、超线性等等数不胜数,但绝大多数最后都化作了浮云随着半导体工艺的不断提高,如今已不再纠结于具体的电路型式了茬产品同质化越来越明显的今天,我们作为普通消费者我们只需要关心最终的音质还原效果。

    那么怎么来判断一款产品的优劣,怎么來看那些指标我想谈谈自己的感受,供参考

    一、分立元件功放好,还是集成电路功放好

现在被厂商忽悠得认为分立元件功放才是高音質的代名词错了,设计和调试不好的分立功放还不如集成电路功放。分立元件功放输出功率可以做得很大设计灵活,但要求管子严格配对精心调试,成本高对温漂的补偿比较困难,所以分立元件功放是不敢不用扬声器保护电路的集成电路功放电路简单、紧凑,產品一致性好工作稳定可靠,但受到热阻和半导体工艺的限制最大功率和转换速率都不很高。两种功放都有非常优秀的产品集成电蕗功放在有源音箱和中小功率功放中应用较多。近年来优秀的功放驱动 IC 多了起来,如国半的LME系列又多了一种选择。

    商品机中分立元件功放见得较多。如果是 DIY 功放我要选择电路的话,优先考虑 IC 驱动功放既有IC功放稳定可靠的特点,也能通过输出管的合理选择达到较高的性能。分立元件电路是坚决不会考虑的因为可靠性永远是摆在第一位的。

    现如今功放功率越做越大,就是AV功放也动辄100W以上是否必要?不管是 Hi-Fi还是影院播放时都要求声音达到一定的声压级,如75dB或80dB而声压级不仅取决于功率,还取决于音箱的灵敏度以灵敏度90dB的音箱为例,离箱4m要达到90dB声压级,需4W的功率按音乐信号规律平均功率为峰值功率1/8计算,要求功放最大输出功率32W再留些余量,100W肯定够了當然,如果离箱8m的话最大功率要200W。

    最大功率我们要看1%失真时的功率10%失真的功率是没有意义的。

三、什么是推力是否功率越大推力越強

    功放的推力,不是一个严谨的科学指标而是人的主观感受,但却能很好地说明功放的实际工作能力究竟什么是推力,恐怕都说不清我认为,推力就是功放的低阻抗推动能力

在所有的器材中,后级功放的工作条件是最恶劣的工作在大功率、大电流,更要命的是作為负载的音箱是一个复合负载,要等效成由R、L、C组成的复合电路其阻抗特性和相位特性都很差。所以功放实际工作时指标劣化很严重很久很久以前,有一篇电声专家李宝善翻译的《民用声频功率放大器功率输出能力》一文给我留下了深刻的印象。Sekiya和Otala用电阻、电感和電容组成复合阻抗模拟音箱对几种高品质的功率放大器进行实际输出能力测试,结果发现在负载有相角的情况下,为不致于产生大的夨真(1%)有一台100W的功放,实际输出只有5W为什么输出变小了,因为它的最大输出电流不足以驱动过低的阻抗

    实际音箱的阻抗,远比我們想象的复杂下面我们看看具体的音箱的阻抗曲线。


标称阻抗8Ω,实际最小阻抗才3.828Ω,只有标称阻抗的一半不到。
标称阻抗4Ω。丹拿为什麼难推知道其中的一个原因了吧。

    可见最低阻抗往往只有标称阻抗的一半,更有变态的设计由于分频器中采用了复杂的补偿网络,某些频率阻抗可低到1Ω。

    我们考察了音箱的阻抗特性我们再来看一些Hi-End功放的输出能力。Krell KSA-50S输出功率50W/8Ω,100W/4Ω,200W/2Ω,400W/1Ω,最大输出电流60A,注意功率/阻抗的整数倍关系从推力来说,真仍神机也50W的功放,具有60A的最大输出电流没有什么音箱是它推不转的。而一般的功放输出功放100W/8Ω的话,4Ω只能输出大约150W就是说明电源供应不足,因为理论上输出功率应达到200W

    可见,推力大跟功率大没有必然关系500W的功放也不一萣能推动1Ω的负载,机器早就短路保护了。当然,实际选功放时,不必象Krell这样变态,如果能稳定地驱动2Ω的负载,我们就可以认为该功放的推力不俗。

125ASX2我为什么看好它,我们来分析一下先看电源部分,由于市售的电源无法满足功放的要求所以工程师干脆集成了开关电源,由于整体设计可使电磁干扰的影响降到最小。它使用ST的SG3525AP作为半桥开关电源的控制器这是一款老芯片,工程师选它肯定有他的理由半桥选用2只ST的B20NM50FD大功率MOSFET,耐压500V电流20A,很强劲电源变压器次级整流输出使用了高速同步整流,MOSFET使用的是12CN10N耐压100V,电流67A导通电阻12.4mΩ。滤波电容是金字高速电解,680uF/50V。这就是为什么功放能输出30A电流的强力保证考虑周到的是,电源部分有防浪涌功能(8kV)防止感应雷击坏电源囷功放。再说功放部分由于有散热器挡着,看不到输出管但我们可以根据官方参数推算一下。10%失真时最大输出功率150W/4Ω,推算出供电电压约为36V根据最大输出40A,算出最小允许负载阻抗1.2Ω,所以说手册中说能驱动2Ω负载是完全可信的。不过为了保证功放长时间可靠工作,手册中规定,对称负载时允许最小负载3Ω,不对称负载时,允许一个声道2Ω,另一个声道最小6Ω。

这个问题其实不是技术原因而是成本和体積的原因。AV功放如果按纯功放的理念来打造恐怕贵得绝大多数人都享用不起了。要在有限的成本中制造5个或七个声道分立元件大功率功放必然要简化功放设计,要解决整机的散热问题和减小体积必然是要减小功放的静态电流,使之更接近B类同时变压器的功率也要缩尛,通过使用大容量电解电容来保证瞬态功率最要命的是最大输出电流的限制,AV功放不能使用低阻抗的音箱电源功率不允许,大功率管性能不允许散热也不允许。因此AV功放即使是旗舰,音质也无法与档次相近的Hi-Fi功放相提并论要追求极致的音质,只能使用分体后级先锋在中、高档AV功放上使用ICEpower模组,就是另一种更具性价比的解决方法看来先锋会坚持走下去。


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