2014年9月22日 星期一

LSR-305 設計探討


PCB of LSR305
前一陣子在 gearslutz 看到 TobyToby 對於 LSR305 的解說,赫然發現這對便宜的主動喇叭居然在電路上也頗為用心,採用了數位分音的設計。輸入訊號透過一顆  Cirrus Logic CS5341 ADC 轉成數位訊號,是照片中間那顆小小的 IC27。ST STA350BW 處理數位分音和 PWM Class-D 的輸出,是右邊那顆比較大的IC28,我其實蠻驚訝 STA350BW 居然不用任何散熱片。也因為是數位分音,高低頻的增減旋紐是直接控制 STA350BW,音量旋紐也是直接調整數位音量。

因為是數位分音,輸入音量要越大越好,這樣才能保留原始訊號的動態範圍,使用者應該要用喇叭後面的音量旋紐調整到適當的聆聽音量。LSR305 的輸入有兩個選擇:-10dBV 或是 +4dBu,前者的最大輸入電壓是 +6dBV,對應是 2 Vrms 的紅皮書 CD 輸出電壓。後者的最大電壓是 20.3dBu,對應是 8 Vrms,大概只有專業級的錄音器材能輸出這麼高的電壓。

數位分音也解釋了為什麼我之前的經驗是 DAC 的音量要開得很大聲音才好,如果 DAC 輸出的音量太小,後端又是數位分音,那音樂的動態會整個不見!

照 TobyToby 所言,他用 -10dBV 的檔位接上專業錄音器材,以取得更大的音量和更好的動態範圍。依照他的經驗,說明書上標示的並不是絕對最大的電壓。但是我想這還是要用校準用麥克風,檢查 0dBFS 波型是否有被上下切割,才是比較準確的驗證方式。

右邊那四顆黑黑高高的就是輸出電感,為 Class-D 輸出級最重要的一個元件。也可以看到喇叭內部只是用最基本的紅黑線,接頭也是非常簡單的壓力接觸,沒有焊錫。重點是原廠出來的接頭有的鬆有的緊,我全部拆下來自己用尖嘴鉗調整開口距離,增加接觸時的壓力。

既然都拆了,我也嘗試了 Amazon 網友 NotaSecondTime 建議的改裝。這是個不用動到焊錫的簡單改裝,但是我嘗試過後看法和他略有不同,照片整理一下之後再發一篇文。