HIVI M200MKIII 电路深入剖析

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m200mkiii(8062)支持蓝牙和usb输入,内置声卡

m200mkiii(8062)支持蓝牙和usb输入,内置声卡

 M200MKIII(8062)支持蓝牙和USB输入,内置声卡支持蓝牙和USB输入,内置声卡M200MKIII(8062)采用的是一体成形的金属背板与散热片设计,能够保证更好的箱体严密性,但成本也较高昂,音箱的输出功率高达RMS 120W,因此散热部分体积硕大,散热片由底部一直延伸到顶部,占据了背板三分之二的面积。

背板的结构设计完全以高低电平隔离为基准,音频输入与讯号输出在箱体最上方,电源输入和开关设置在箱体最下方,完全避免了因线路工作电压不同导致的干扰。

箱体背面增加了USB输入接口镀金4芯一体化接口接口方面,M200MKIII(8062)为用户提供了一对RCA模拟音频信号输入接口和一个方口USB输入接口,便于连接电脑。

音箱采用电子分频设计,在背板上提供了镀金的4芯一体化接口,方便接驳。

此外,音箱线也十分考究,采用镀金一体化4芯连线,线芯更粗,阻抗更小,接头部分经镀金处理后直流耗损更低,保证了音频讯号传输的纯净,黑色尼龙防震网包裹的线材也更显高档。

笔者在前面提到过,为了方便用户的使用,M200MKIII (8062)加入了蓝牙功能,并且使用也非常方便:当电源通电5秒后会自动启动蓝牙模式,打开手机蓝牙搜索到“HiVi M200MKIII(8062)”点击连接即可配对成功。

音箱的音源输入自动默认蓝牙有线,USB输入次之,RCA输入最后。

副箱背面的“身份证” 在副箱的背板中间位置,HiVi惠威为每一套M200MKIII(8062)音箱都配备了一个独特的身份标识:打上了拥有唯一编号的金属珍藏铭牌,上面有音箱设计师:Frank Hale的签名雕刻,颇为典藏价值。

TL084C运放组件M200MKIII(8062)搭载了一枚TL084C运放组件,可以同时完成4个声道的讯号运算放大,并且是高输入阻抗、高速运算放大器,可以说是这款音箱有源电子分频电路的核心组件。

此外,M200MKIII(8062)的后级功放电路配备了160W的大功率环形变压器,功率储备余量充裕。

货真价实的性价比之王HiViD1090多媒体有源音箱评测

货真价实的性价比之王HiViD1090多媒体有源音箱评测

货真价实的性价比之王HiVi D1090多媒体有源音箱评测图/文 黄贞璇惠威是一家寰球高级音响制造公司,在珠海成长的它,走出国门后,依然不折不挠地为消费者出品良心音箱,其推出的M200MKIII+音响就一直受到国内广大消费者的好评,可以说是中国音频的领导者。

HiVi D1090是惠威新推出的中端产品,售价不到2000元,却配备了与高级音箱同样具备的纤维振膜球顶,性价比的标签有口皆碑,接下来,《消费电子》评测室将其进行评测,希望可以给消费者的耳朵一个满意的答卷。

消费电子201977传奇“猫眼”高音单元高强度振膜材料直接进入正题,HiVi D1090是一个2.0声道的多媒体有源音箱,定位中端桌面音箱,在高音层面配备了一个惠威传奇“猫眼”单元。

顾名思义,“猫眼”单元实际上是一个长得像猫眼睛的球顶,由德国天然纤维编织而成,尺寸为28mm,高音音色具有既清澈细腻又温润自然的特点。

正因这颗高音单元的加入,HiVi D1090在千元价位的音箱产品中极具竞争力,表现也绝对是最受瞩目的。

另外,因为HiVi D1090是一款有源音箱,所以不需要另配功放,在高音扬声器上采用德州仪器出品的TAS5754M功放芯片,可进行嵌入式MINI DSP电子分频,有效降低高频上的失真和干扰影响。

《7!! - オレンジ》(橘黄色):用一首典型的“日本宅男之歌”来测试高音,人声解析出色,女声高亮、清澈,声场宽广,一直有很好的延伸,中间无拖沓。

得于TAS5754M功放芯片的加持,HiVi D1090 40%的音量就有等同于大音箱30%声音了,小音箱大作为。

而在高音增益之后(调节旋钮),女声的高音更是到达顶点,在一些急促的唱法和副歌的转音中,音箱的高音依然可以表现出惊人的解析力。

低频单元上,HiVi D1090采用高强度Polypropylene复合材料的振膜方案,防水防臭,搭配耐疲劳天然橡胶折环,能够有效平衡内阻、重量、杨氏模量之间的关系,具有高强度、高内阻尼的物理特性,给人带来磅礴有力又不具有强烈人体压感的低音。

维修多媒体音箱

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三、低音炮无声音。我们可以直接用万能表的 R*1 挡测量低音喇叭,喇叭应该有较小的“喀 卡”声,否则喇叭已损坏。喇叭正常的情况下,我们依旧采用信号注入法,为了快速找到 故障点,一般从“后”“前”尽行干扰。即对功放后级先尽行信号注入,无故障的话 再向前一级注入信号。
如图纸:在 F 点注入干扰信号,低音喇叭应该有“啪啪声”否则就要检修 TDA2030 功放电 路。若啪啪声正常,但低音炮不工作,我们可以检查一下低音的音量电位器,排除电位器 的问题后,还不能解决问题,那就要检查一下 IC4 了。IC4 有两个作用,一个是前置放大, 一个是低通滤波。若 IC4 供电不正常或者本身损坏,就会造成低音炮无声的故障。(注, IC4 的 8 脚为正 12V,4 脚为负 12V)。进行上述的检查之前,我们要目测观察一下,电路 板有无断裂,元件有无明显烧毁的现象。这样可以少走弯路。 续上、TDA2030A 是比较容易损坏的器件,除了信号注入法。我们还可以用以下方法快速判 断 2030 的好坏我们先检测芯片的供电是否正常,即 5 脚为正 16V,3 脚为负 16V。在 没有信号输入的情况下,另外三脚应该是零电压的。如果测得第 4 脚(功放输出)有直流 电压输出,(甚至达到 16V 左右),确定芯片已经损坏。特别需要留意的一点: TDA2030A(LM1875)的引脚 3 与散热接触面是连通的,如果散热面与散热板之间没有垫绝缘 片,维修时要切记:散热板不要碰到地线或者电源线,否则有可能导致芯片损坏.
四、调整电位器时,喇叭有卡卡的杂音。此故障可以用 WD--40 清洗。参考: /cgi-bin/bbs/bbs.cgi?u=bbs&id=20040216225824sb 磨损 严重的,用同规格电位器代换。

漫步者电路图

漫步者电路图

工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。

分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。

正负16V 为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。

另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V 为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。

在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。

二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。

这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。

如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。

尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。

因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。

R11/C7为扬声器补偿网络。

三、超低音电路。

由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。

R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。

(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。

低音炮维修

低音炮维修

工作原理,如图纸:主要分为三部分。

分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路. 一、电源电路(图纸的最下面部分):本文由整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。

220V市电保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V 送入由VD1组成的桥式整流电路,桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。

正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。

另一路R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。

在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。

二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理一致。

这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。

如图:RIN为信号输入端,耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升量的高频信号,使声音更加清晰。

尔后信号耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。

,R7的阻值,就可以放大倍数。

R11/C7为扬声器补偿网络。

三、超低音电路。

由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。

R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。

(R17/R18),前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。

漫步者音箱电路图分析

漫步者音箱电路图分析

漫步者音箱电路图分析漫步者C1多媒体音响由功放主机、两个小音箱和一个低音炮组成。

功放主机仅有一本字典的体积,可很方便地安置在电脑桌上。

它摒弃了低音音箱内置功放的设计方式,克服了桌面放不下、控制不方便的缺点;增加了高保真耳机输出端子,实现接通耳机断开音箱的单独听功能。

功放电路不像大多数有源音箱那样采用三块TDA2030的通用方式,而是采用TDA7379四通道功放IC。

其中,两路OTL作左右声道输出、两路OTL组成BTL功放电路,使低音炮输出功率达20W。

下图是根据实物绘制的整机电路图。

输入口莲花插座可驳接VCD、DVD等影音设备,3.5mm 插座可连接MP3、随身听等。

电源部分也比较特殊,双13V经全波整流后成18V.主电源,作为主功放TDA7379的电源和两块双运算放大器NE5532和4558的正电源。

其中,一路13V 经半波整流和79LO9稳压后给两块运放提供负电源。

输入信号与两组电源通过CN-VOL插座与前置电路连接。

TDA7379与电源电路、输入输出插座设计在一块电路板上,左右声道和超重低音信号通过CN-TONE与前置电路板连接。

TDA7379的(7)脚是待机控制脚,在按下待机开关后,18V电源经两只蓝色高亮发光二极管和两只1kΩ电阻接地,蓝光照亮音量控制钮,并给(7)脚提供高电平使功放开始工作。

当待机开关抬赶时,待机回路断开,发光二极管熄灭,功放截止。

但耳机放大器仍然工作着,使单独听时处于省电和音箱静音状态。

前置电路的NE5532是左右声道信号放大电路。

音量电位器的使用方法比较特殊,电位器的20kΩ电阻直接作为(2)、(6)脚的偏置,而中间滑动臂却作信号输入端。

此IC也是耳机驱动放大器,(1)、(7)脚输出通过R1O7、C101、R1O8、C1O2输出到耳机插座。

在耳机插头插入插座后,插座里的簧片被顶起,连接后边电路的触点断开,后边电路失去信号而静音。

拔出耳机插头,信号进入后边电路。

左右声道的信号一路送到由高音调整电位器绰成的高音提升网络,在经过调整后通过CN-TONE插座输入到TDA7379的(5)、(11)脚,经内部两路OTL电路功率放大后通过C511、C512耦合输出。

惠威M200终极打磨篇

惠威M200终极打磨篇

惠威M200终极打磨篇惠威M200——将HIFI概念引入多媒体。

M200的音质算HIFI么?也许有人并不这么认为吧。

但是M200的宣传几乎和HIFI产品并无二致,让人们知道原来多媒体也能追求HIFI,这个概念几乎创造了一个全新的市场,建立了一个将HIFI系统与多媒体直接相连的舞台,同时也给HIFI厂商以新的契机,惠威和M200的影响不可磨灭。

惠威M200高音清脆而柔顺,有绵绵延伸的美感,中音的声音通透顺畅,温暖丰润。

低音则变得更加干净利落,非常结实。

由于以前笔者是Bass手,所以对音箱的低音还原部分要求比较高,大部分多媒体音箱都无法还原出电Bass应有的结实而又弹性十足的颗粒感。

尽管M200在这方面尚不能完全满足笔者的挑剔要求,但是在市面上有售的多媒体音箱中绝对是首屈一指。

M200低音部分的另外一个特点就是很暖,尽管它下潜不是非常深,但是决不作假,听起来很舒服,不发散。

拖了好久终于下定决心对M200下手了,偶基本上按照循序渐进的原则,分步打磨,对比每步磨机对箱子音质的改善,力求达到比较优良的效果。

第一步初磨,还是基于M200原有电路打磨,没有对原电路做大的改动,换掉所有的电解电容和大部分无级电容,加上运放插座用于更换运放,去掉输入耦合电容。

保留原有囊舻鞯缏贰?拆机,从背板开始,牛太小了.... -_-背后看进去,用料实在一般,而且内部空间也不充裕,拆进去前刚听了一段时间,拆进去牛和散热片都还很烫拆开后的螺丝和旋钮,背板6个,电路板固定2个。

前面板3个旋钮,除了六角螺丝别忘记了还各有一个垫片取出M200原有电路,这里我已经拆去了大部分电容,换上了镀金运放插座和2颗WIMA电容拆下的元件,都系很LJ的元件。

10000uf的滤波电容居然这么小,放一个日化的LXZ系列3300uf对比下,感觉体积不会差很多啊原先用的“著名”的JRC4558运放换上的内镀金运放插座,之后,省去若干焊机过程...........初磨电路板完成,换上8颗黑WIMA 0.1uf/63V、4颗EVOX 100n/100V、2颗ELNA Cerafine 220uf/25v、4颗ELNA Starget 47uf/50v前级部分电容特写看电路,应该这个是用来和电源滤波电容并联的:lol: 还是希望找思碧的和RIFA169配合后级部分,没去掉隔直电容和耦合电容,因为是初磨,所以先换上ELNA的Starget 系列47UF/50v试下效果,旁边白色的是EVOX的MMK系列100n/100V为了方便下面的磨机,我先把电路外置,这样可以方便得更换电容和运放,所以从主箱内部接出4套线:电源线(来自牛)、信号线、左声道信号线和右声道信号线。

教你看懂扬声器地构造图

教你看懂扬声器地构造图

教你看懂扬声器的构造图作为音箱最根本的组成局部,扬声器单元〔简称单元〕对于普通读者来说是既简单又复杂的。

为什么这么说呢?因为单元的工作原理似乎很简单,往复运动的振膜不停的振动,带动空气形成声波,似乎就这么简单。

不过本文也没有让您一下子就能肉眼区分单元好坏的妙方,只能先为大家揭秘这么个看似简单的单元,内部终究是个什么样,各部件有何功能等等。

惠威M200MKIII原木豪华版扬声器的爆炸图〔分解图〕:惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元爆炸图将单元按照中轴与大致的装配顺序进展分解排列的说明图被行业人士称为爆炸图,上图便是典型的扬声器爆炸图。

锥形扬声器的特点与其内部组成:锥形扬声器是我们最常的扬声器类型,它的结构相对简单、容易生产,而且本身不需要大的空间,这些原因令其价格廉价,可以大量普与。

其次,这类扬声器可以做到性能优良,在中频段可以获得均匀的频率响应,因此能够满足大局部普通消费者的常规听感需求。

最后,这类扬声器已有几十年的开展史,而其工艺、材料也在不断改良,性能与时俱进,这也令这两款扬声器能够获得成为主流的持续的原动力。

惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元锥形扬声器的结构可以分为三个局部:1、振动系统包括振膜、音圈、定型支片、防尘罩2、磁路系统包括导磁上板、导磁柱、导磁下板、磁体等3、辅助系统包括盆架、压边、接线架、相位塞等下面我们将为大家逐一介绍锥形扬声器内部的主要部件。

最新扬声器内部解构:惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元爆炸图具体到上图,根据序号,他们分别是:1.防磁罩、2&4.磁体、3.导磁下板、5.导磁上板、6.盆架、7.定心支片〔弹拨〕、8.音圈、9.振膜+折环、10.防尘帽。

振膜:电动式扬声器,当外加音频信号时,音圈推动振膜振动,而振膜如此推动空气,产生声波。

常见的锥盆有三种形式:直线式锥盆振膜、指数式锥盆振膜和抛物线式锥盆振膜。

振膜在振动频率较高时,会出现分割振动,在振膜锥形斜面上增加褶皱可以改变分割振动的状态,如果设计得当,可以改善单元的高频特性,还可以增加振膜的强度与阻尼。

通用2.1多媒体音箱电路图附讲解

通用2.1多媒体音箱电路图附讲解

工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。

分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。

正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。

另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。

在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。

二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。

这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。

如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。

尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。

因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。

R11/C7为扬声器补偿网络。

三、超低音电路。

由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。

R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。

(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。

通用2.1多媒体音箱电路图附讲解

通用2.1多媒体音箱电路图附讲解

工作原理,如图纸所示,主要分为三部分。

电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。

正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。

另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。

在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。

二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路)因左右声道作原理完全一致。

这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。

如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。

尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。

因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。

R11/C7为扬声器补偿网络。

三、超低音电路。

由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。

R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。

(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。

4558的1脚为前置输出,经R19后进入由IC4B、C9、C10、R20组成的低通滤波器。

影音全能至尊!惠威新2.1旗舰M50W评测

影音全能至尊!惠威新2.1旗舰M50W评测

IT168音频频道综合评价:惠威M50W产品特点:王者风范,古朴精致;做工精湛,材质考究;功率充沛,动感十足;声音素质比较高产品报价:约1198元RMB适用范围:桌面影音发烧友不可多得的好2.1;喜欢2.1的纯音乐爱好者也值得考虑惠威M50W(点此查看大图)看点:金属复合振膜高音+6.5寸全新超低音单元150W强劲输出功率卫星箱真正2分频,整套系统3分频惠威2.1新旗舰,报价过千疑团:M50W的表现到底如何?值不值这个价钱?对不对得起“旗舰”二字?释疑:请看我们IT168音频频道的深入评测及试听体验......【IT168 评测】在多媒体音频领域,惠威的地位是不可替代的;用“惠威一声吼,行业抖三抖”来形容也不为过。

惠威今天的地位和成就,不是一两年的时间就能参透,更不是一两句话就能概括清楚的,惠威多年在多媒体音频市场潜心耕耘,是它成长的基石。

的确,在今天,惠威的一举一动,都深深的影响着这个行业,影响着音频爱好者,影响着许许多多的消费者。

跨入2009年以来,我们也可以明显的察觉到,惠威的动作和步伐明显加快,行业的步伐也随之加快。

从去年年中开始,惠威陆续拿出了M200MKII I、M-20W08版、D1080MKII 08、D1010MKII 08、M-60W 5.1、H2,加上今天我们的评测主角M50W,惠威在短短一年的时间里面,推出了7款新品,更新时间之快,产品线交替之频繁史无前例,惠威这样大的举动,业内同僚不可能没有察觉。

应该说今年的惠威,完全摆脱了以往“慢热”的状态,从新品的曝光到最终产品的发布上市,紧锣密鼓,按部就班;以往“流行跳票”的惠威,在这个特别的2009年,表现出来的反应速度和执行效率,相比之前有着天壤之别。

这一点,对于终端消费者来说绝对是件好事,惠威的新品关注度、点名率之高也令人汗颜;当然,从另外一个侧面来说,惠威的“快速”更让竞争对手倍感压力。

毕竟,惠威的号召力举足轻重。

惠威M-20W 08言归正传,之前我们陆续为大家爆料惠威M50W引起了相当多网友的关注和询问,今天,我们终于迎来了仰慕已久的M50W实物。

一千块钱谁更强千元级书架箱对比评测

一千块钱谁更强千元级书架箱对比评测

一千块钱谁更强千元级书架箱对比评测一千块钱谁更强千元级书架箱对比评测PCPOP首页 > 音箱 > 音箱对比评测2012年08月13日00:00 出处:泡泡网【原创】作者:吕亚飞编辑:吕亚飞看Ta说什么暂无评论更多1/21一千块钱,对于很多购买多媒体音箱的用户来说,可谓是一个里程碑。

很多人虽然看起来很狂热音频的样子,但是对于一千元以上价位的音箱,却是很难购买。

而一旦有发烧友突破了这个价位,则会领略到更高音质所带来的愉悦感受。

因此,在这个里程碑似的价位上,我们能够获得怎样的音质呢?我们这次就为大家精心挑选了三款比较有代表性的产品,下面就让我们来一一对比。

图中产品:乐之邦 C280查看原图2/21在产品的选择上,我们原本希望对比的是惠威经典的M200。

但是考虑到M200经历了一次升级,不管是在工艺上还是材质上,都与老款的M200存在一定的差异。

因此,我们选择了早年多媒体HiFi的另外一个标志性产品:黑钻图中产品:乐之邦 C280查看原图3/21三款产品分来从长沙、东莞和深圳寄出,到了北京之后,包装都完好。

只是我们在拆箱的时候发现,乐之邦C280和声荟i5都采用了时下流行的双层包装。

而黑钻,则采用了单层包装,且包装箱印刷略显山寨了一些。

图中产品:乐之邦 C280查看原图4/21相比于声荟i5,黑钻和乐之邦的产品外观更加威猛。

当然,这也有一定的原因,i5在声荟的产品线中,出于最底层,而黑钻B2 09则是黑钻的主力产品,C280甚至是乐之邦最高端的音箱。

所以,外观做的威猛一些,当然有必要。

图中产品:乐之邦 C280查看原图5/21首先我们来对比一下三款音箱的基本操作黑钻的信号线连接,是不是太不人性化了。

黑钻是双功放模块与双变压器,因此也称双子星。

但是在从主箱输入到副箱的信号线上,副箱给出了两个信号接口,可是找遍了黑钻的附件,也只有一根单声道RCA线。

且接头很松,插上之后稍微晃动就有爆音。

图中产品:乐之邦 C280查看原图6/21由于乐之邦采用自己的Mulink接口来连接主副箱,因此信号线连接非常简洁,且Mulink接口非常可靠。

漫步者R系列2.1音箱工作原理与快速检修方法

漫步者R系列2.1音箱工作原理与快速检修方法

漫步者R系列2.1音箱工作原理与快速检修方法(附图漫步者R系列大部分型号的2。

1音箱(R201T、R321T、R211T、R301T、R303T等)与此图的工作原理相似,可以作为维修的参考资料。

工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。

分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(U=1.414*12V),即A+为正16V,A-为负16V。

正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。

另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。

在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。

二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。

这里我只以图纸的右声道为例,作个介绍。

如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。

C1/R3组成高通滤波电路,截止频率大约为200HZ左右;尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。

因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。

R11/C7为扬声器补偿网络。

三、超低音电路。

通用2.1多媒体音箱电路图附讲解

通用2.1多媒体音箱电路图附讲解

工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。

分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。

正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。

另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。

在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。

二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。

这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。

如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。

尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。

因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。

R11/C7为扬声器补偿网络。

三、超低音电路。

由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。

R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。

(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。

动态庞大音色细腻惠威M200MKIII首测

动态庞大音色细腻惠威M200MKIII首测

动态庞大音色细腻惠威M200MKIII首测2008-09-02 06:00 【CNET中国·ZOL 原创】作者:董跃强前言:产品是品牌最好的宣传!前不久出差的时候,某厂商的市场推广人员咨询笔者:什么样的品牌推广方式最有效?笔者和圈内好友一致回答:产品其实就是品牌的名片! 一款成功的产品其实就是最好的活广告! 当消费者开始主动的谈论你们的产品,继而形成一个良好的市场口碑,品牌美誉度自然也就上去了。

综观很多行业都不乏这样的范例,在多媒体音响界,M200家族和惠威就是最佳典范:优秀产品促品牌腾飞,品牌形象又反过来推动产品的销售,这是一个成熟企业良性循环机制的体现,并且笔者在这里不妨大胆论断,对于那些苦于推广自己品牌但收效甚微的音响企业来说,打好产品牌是关键所在!惠威M200MKIII原木豪华版M200家族给惠威带来了无数的荣誉,创下了热销10年的辉煌传奇,发展到今年,惠威又开始推出M200MKIII;M200MKIII拥有M200家族目前为止最顶尖的电声设计和最优秀的音质表现,原木豪华版更是引进了Hi-Fi音响箱体设计中的原木元素,独一无二的编号,造型上别具一格,极具收藏价值,下面就让我们一起来领略M200MKIII原木豪华版的独特魅力。

M200MKIII原木豪华版外观介绍外观介绍惠威M200MKIII豪华原木版依然采用主副箱设计,沿袭了M200的不规则箱体结构和保证时间相位的倾斜前障板设计,从下图我们可以看出,M200MKIII原木豪华版的身材变的有些矮胖了,高度有些下降,这是由于其低音扬声器有着很大的改进,所以相应的箱体容积也有着细微的调整,使之与新的扬声器参数完全匹配。

惠威M200家族:从左到右分别为M200、M200MKII、惠威MKIII豪华原木版惠威M200MKIII原木豪华版M200MKIII原木豪华版还加入了新颖的原木元素,这是多媒体音箱行业中首款真正采用了实木制作的产品。

惠威M200MKIII原木豪华版加入了新颖的原木元素众所周知,原木材料成本不斐,加工过程亦十分复杂,在Hi-Fi音箱中比较常用,大家熟知的意大利音响品牌:世霸、卓丽就是极品木箱工艺的典范。

通用2.1多媒体音箱电路图附讲解

通用2.1多媒体音箱电路图附讲解

工作原理,如图纸所示,主要分为三部分。

电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。

正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。

另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。

在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。

二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路)因左右声道作原理完全一致。

这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。

如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。

尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。

因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。

R11/C7为扬声器补偿网络。

三、超低音电路。

由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。

R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。

(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。

4558的1脚为前置输出,经R19后进入由IC4B、C9、C10、R20组成的低通滤波器。

M200a电路分析(电源、蓝牙、FM)

M200a电路分析(电源、蓝牙、FM)
1.50dB max
承受功率
500mW max
PLL loop filter and decoupling capacitor
CHG_PUMP(F1): pin for RF PLL loop filter 用来确定PLL带宽 MCG_CHG(B5):pin for reference PLL loop filter 低通滤波器对两电容要求很高(1%) VREFP_CAP(B1)/VREFN_CAP(B2):内部A/D转换器参考电压的退耦电容
◆PCM_0UT&PCM_IN接收或发送语音编 码信号。
❖ 具有JTAG口的芯片都有如下JTAG引脚定义: TCK——测试时钟输入; TDI——测试数据输入,数据通过TDI输入JTAG口; TDO——测试数据输出,数据通过TDO从JTAG口输出 TMS——测试模式选择,TMS用来设置JTAG口处于某 种特定的测试模式。 可选引脚:TRST——测试复位输入,低电平有效。 JTAG内部有一个状态机,称为TAP控制器。TAP控制器 的状态机通过TCK和TMS进行状态的改变,实现数据和 指令的输入。
PWRKEY:开关机信号,内部拉高到VBAT PWRBB:从微处理器来的开关机信号 SRCLKEN:VTCXO和VA使能
VMSEL:高电平对应Vm=2.8V,低电平对应Vm=1.8V VASEL:高电平对应VA由VTCXO使能,低电平对应VA由VCORE使能 BATDET:电池检测输入,低电平为电池已连接,内部接高表示电池未连接 BATUSE:电池类型选择,高电平为镍氢电池,低电平为锂电池,内部接低到地 LEDEN了:LED驱动输入 ,内部拉低到DGND VIBRATOREN:振动马达驱动输入 ,内部拉低到DGND
❖ 立体声音频输出 ❖ 很少的外部成分 ❖ 不需要手动调整部分 ❖ 10位IF记数器
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惠威的M200MK3的前级电子分频板前级电子分频线路图
仿真结果(注意,高低通模拟都要加第1级增益和输出衰减电路)
可以看到,实际的分频点并不是官方的1700HZ,而是落到了2500HZ。

(改正一下,这里忘了考虑高音灵敏度比低音高3db)
下面我们就逐一分块分析。

第一级和1080的一样,数值都一样,跳过。

过来就是一个高Q高通滤波器,这正是解决了惠威多年来低音肥烂的顽疾之“法宝”。

Q值1.7,65HZ处提升。

50HZ以下陡峭切除,快刀斩乱麻,一切都“清静”了。

另外注意一点,这本身就是一个-12db的滤波器,
低音喇叭工作在比其它频段低12db的地带,轻松自如,彻底和“肥烂”拜拜。

说到这里1080MK2也是一样的 -12db高通高Q滤波器。

提升段在75HZ,Q值高达1.9.(低音发硬的根源)。

再过来就是高低通了。

低通很有意思,不是采用了和1080MK2一样的-18db滤波器,拿掉了一枚电容。

构成一个-12db的2阶低通滤波器。

但是大家注意到,实物照片里是有这枚电容接位的。

说明原始设计是有的,但在成品里,还是拿掉了。

原因估计是为了和-18db的高通衔接好,这样最后的分频点就落在了2500HZ附近。

顺带说下,2款的箱子的分频电路其实一样的,M200MK3又做了微调。

低通通道2者都不是常见的巴特沃斯滤波器在截止频带处陡峭衰减,而是缓慢滚降,这是有原因的,减免了一些频率补偿,比如障板补偿。

节省了元件。

高通,结构和1080一样,-18db。

1阶无源,2阶-12db有源,也带均衡补偿,不是常见的巴特陡峭滤除曲线。

这里有张TN25的高音原厂曲线,资料参数上表明,1500HZ就进入谐振了。

那么1080MK2是用了结构和TN25一样的简化版TN25III,那只会比TN25差,不会比其强,
可为何1080MK2分频点“非要”定在就要出乱子的1700HZ附近?好了,下面有张2者的高通滤波对比,大家自己找答案吧。

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