拉萨/拉萨2.0
世界上最好的——放大
MBL 的线性模拟开关放大器 (LASA) 是一种专有电路技术,它将不同放大器概念中最抢手的功能汇集在一起。
在理想的世界中,每个放大器都应该是功能简单、特性纯粹的设备。就像放大镜一样,它只会放大音乐信号,而不会省略、添加、着色或弯曲,即使是最微妙的声音。它的电源将仅用于音乐的目的,而不是用多余的热量来加热听音室。
然而,世界并不理想。有些放大器似乎产生的热量多于功率,但能够以丰富的录音室品质的声音吸引听众。其他放大器可提供完整的性能并保持凉爽,但听起来可能很冷淡,而不是阳光明媚;脆弱而不是欢迎。
那么,放大器技术真的必须通过相应的权衡来补偿每一个优点吗?在 MBL 则不然,我们的开发人员对这个问题的回答是线性模拟开关放大器——更广为人知的名称是 LASA。这种突破性的放大器概念将高能效与令人着迷的音质结合在一起。 MBL 于 2011 年推出了 Corona 系列放大器,引入了 LASA 技术。几年后,LASA 2.0 通过 MBL Noble Line 系列放大器向世界展示。
放大器技术——等级系统
音频世界通过字母表中的字母定义了传统放大器的电路原理,不同的字母代表不同的属性。
例如,音乐信号的特定偏斜(通常称为人工谐波或失真)是对音乐的不需要的添加。 A 类放大器不会产生任何此类交越失真;它们提供均匀的失真特性,即使在不同的音量下,在音乐信号的所有频率上也始终保持较低的失真特性。它们的功能在很大程度上也与所连接扬声器的电气特性无关。这种行为对声音有很大影响,但也是有代价的。 A 类放大器消耗大量功率并将其中很大一部分转化为热量。因此,它们需要大型散热器来消散这种浪费的能量,并在各个侧面提供充足的通风空间,以便周围空气可以自由流通。
AB 类放大器仅在音量较低时才以 A 类模式工作。当声级调高时,它们会切换到更高效的 B 级操作,从而更有效地使用电力并产生更少的热量。它们在所有音高上的一致放大 - 从技术上讲,它们的线性频率响应 - 不会随着所连接扬声器的属性而改变。此类放大器的缺点是会出现交叉失真,失真会根据频率和功率而变化。音频专家的经验法则是,AB 类放大器往往会出现非线性失真,但根据音量强度,这可能会破坏人们的音乐享受。
D 类放大器,也称为“开关放大器”,效率更高。即使是五个警报的派对音量也无法让它们变得热起来。它们紧凑的外壳最多保持摸起来温暖,但它们的失真会随着音乐的音高而变化,而且它们的谐波失真系数是非线性的。它们的设计还考虑了所连接扬声器的特定电阻值,例如 4 欧姆的值。但扬声器的交流电阻(阻抗)随音乐的频率而变化。对于 D 类放大器,这可能会导致频率响应波动以及高音范围内的泛音。
挑战?是否有可能将 A 类放大器的音乐之美与 AB 类放大器的稳定性以及 D 类放大器的巨大实际效益结合起来?答案是明确的“是”,MBL 通过 LASA 找到了答案。 LASA 扩音器利用各种独立技术来制作轻松的音乐,以实现情感联系。在聆听测试报告时,经常使用“自信”或“放松”等流行语来描述 LASA 效果。这是为什么呢?
实验室试金石 - 克服复杂负载
传统的测量和标准无法解释 LASA 技术功能背后的复杂独创性。根据公认的实验室音频标准,当放大器以最大容量运行时,音频系统的扬声器端子之间会测量到电阻 - 通常电阻值为 4 欧姆或 8 欧姆。但在实验室外的现实世界中,放大器必须处理的扬声器的性能与性能良好的测量电阻完全不同。分频器中的线圈和电容器以及扬声器底盘本身不仅会根据频率改变电阻,而且还会以活跃且不可预测的方式对相位(电流和电压之间的时间关系)做出反应。总而言之,这些复杂的电气“相互作用”可能会严重扰乱功率放大器。
通过开发和集成自己专有的测量方案,MBL 的 LASA 技术可以精确模拟所有可能情况下的复杂扬声器负载,包括神话般的四象限测试 (4QT)。 4QT 测量图表明,LASA 放大器能够轻松驱动具有多种不同电气特性的扬声器。借助 LASA 2.0(这一成功概念的最新发展),MBL 进一步优化了其技术,以提供始终稳定、强大且出色透明的音乐播放。
LASA 放大器的技术特性
- 高效率、低热辐射。
- 低、与频率无关的失真;不同乐器或声音的音调特征不会发生不利的变化。
- 与负载无关的频率响应;不同扬声器的频率响应都很稳定。
- 与频率无关且一致的高阻尼系数,允许在所有频率范围内有序控制扬声器,并产生清晰的低音音域。
- 能够轻松驱动复杂负载(扬声器)。
- 软削波:即使在非常高的音量或困难的负载下,放大器也会非常小心地进入过载范围,而不会听起来咄咄逼人或失真,这与电路导致硬削波的AB类和D类放大器不同。
- 具有低传输损耗的整流器。
- 具有有效共模抑制的智能接地布线;与其他音频设备交互时特别有用。
LASA 2.0 放大器 – 更上一层楼
- 4QT能力的进一步提高(所有相位置的完全控制)。
- 差分放大器输入可实现更好的共模抑制,即放大器、前置放大器和源组件之间不会产生负面相互影响。
- 为电源电压和输出级引入低阻抗接地概念,从而通过更好地控制频率响应来提高透明度。
- 增强驱动复杂扬声器负载的能力。