Потужність звуку
Однією з найбільших проблем зі звуком є джерело живлення.

Джерело живлення, що забезпечується EDF, і постійне джерело живлення для постачання наших електронних збірок.
Потужність EDF повинен мати постійну напругу, мати чистий перешкоди 50 Гц, необмежений струм. Було б добре, якби його ізолювали.
Я помітив, що якість відтворення моєї системи змінюється залежно від дня та часу прослуховування. Ці відмінності, які часом незначні, відтворюються систематично. Слухати вночі краще, ніж вдень. Слухання у вихідні та краще, ніж у робочі дні. Порівняння з робочим часом (забруднення сектору) може пояснити це явище. Тому необхідно фільтрувати сектор, щоб полегшити ці незручності. На жаль зі мною, встановлення ізолюючого трансформатора, мережевого фільтра не покращило ситуацію, навпаки. Можливо, я помітив, що фільтр на підсилювачі потужності робить звук м’яким, забирає чіткість.
Безперервне годування, він повинен бути стабільним, чистим і мати дуже низький опір від 1 Гц до 100 кГц.
Було проведено кілька аудіотестів. Це в цілому призводить до регульованого послідовного джерела живлення, паралельного регульованого живлення (шунтування), нерегульованого джерела живлення.
Це показує, що серійні канали є "хорошими" для низьких частот, паралелі у високих частотах, некореговані, по всьому спектру.
Прагнучи зрозуміти, чому і як, ми бачимо, що технічні характеристики регульованого джерела живлення хороші на низьких частотах (і т. Д.). Одного разу вимірювання підтверджує звуковий результат .
Паралельні блоки живлення мають цікаві технічні характеристики на високих частотах. (> 1 кГц).
Нерегульовані джерела живлення в середньому всюди.
Активні елементи (підсилювач/підсилювач) дуже чутливі до пускових струмів, а також до стрибків напруги. Тому дуже добре ставити міліфарад або фарад, щоб пропускати майже необмежені пускові струми, але необхідно наносити нано або піко фарад, щоб не генерувати постійну часу в кінці пускових струмів. Це абсолютно суперечливо .
Залишилося знайти спосіб поєднати ці два. Рішення можливі.
Реалізовано надшвидкий послідовний блок живлення:
З діючими компонентами, AOP, що пропускає 500 МГц, дуже швидкими МОП-транзисторами, надшвидкими біполярними транзисторами, можна собі уявити реалізацію джерела живлення з дуже швидким часом відгуку
Ідея номер два:
Зробіть шунтове джерело живлення, що живиться від генератора струму. Цей генератор струму реалізується генератором петельної напруги. Ви також можете поставити два серії джерел живлення один за одним.
Ідея номер три:
Ця ідея трохи ускладнена. !
Реалізуйте потужний НЧ-генератор, що дозволяє безпосередньо подавати активні елементи. Цей синусоїдальний генератор мав би вищу робочу частоту, ніж аудіо (> 20 кГц). Його вихідна напруга буде розрахована так, щоб точно відповідати бажаній напрузі постійного струму. Випрямлення здійснювалося б за допомогою швидких діодів, фільтрація - за низьким значенням, оскільки на виході випрямляча напруга відповідає подвоєній частоті осцилятора, тому більше немає необхідності мати конденсатори великого значення.