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[耳机放大器] 超重低音LAG668耳放/10倍提升重低音耳放

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沿袭LAG668低音增强阻容电路,增加一级运放增强低音,综合参照SONY DBB和AIWA DSL所采用核心音调芯片的频响曲线调音,50Hz低音有>20dB(10倍)提升,15kHz高音有≈6dB(2倍)提升,1kHz中音保持0dB不做增减,频响曲线如下图。没有反馈电路,大音量低音不衰减。


11661bdc24640a8791098b86db9a7b1.jpg

一、低音放大原理区别

1.SONY DBB和AIWA DSL核心音调芯片采用“分频——放大——合成”,将音频信号中的低频分离后,放大提升,再与原信号合成,参考两家早期常用的CXA1249、LA3550、NJM2106、BA3570等音效芯片说明文档,这里称其为“主动低音增强”。

BA3570是索尼和爱华早期都用过的芯片,采用二阶RC滤波(50K、0.1uF),放大后再与中高音合成输出。

BA3570 拷贝.jpg

TA2123是索尼后期磁带机大量使用的芯片,松下少数几款磁带也用了此芯片,原理相同,采用二阶RC滤波,其选用的阻容值与东芝原厂芯片说明文档中的值有差异。
TA2123_BASS 拷贝.jpg

两家的低音增强都突出一个“动态”增强,音量越小低音放大越大,本质是耳机放大电路的输出功率不够减小低音防止爆音。都有输出反馈,输出的信号大就减小低音放大倍数。

LA3550芯片在索尼的收音机中大量使用。
7ffefb70d68a08951b9ec2b0280d913.jpg

NJM2106芯片在索尼的绿键机及早期FX33等面包机中大量使用。
87c31a02e287fef2ad7a48235d6f258.jpg

BA3570,到处都在用。
991911c444ac3a5804eb68abe9f608c.jpg


2.改进的LAG668重低音电路
LAG668采用的是纯粹的阻容滤波电路,没有分频再放大,其低音提升量不如上述的分频后再提升电路,差了近1倍。这里称其为“被动低音增强”。
LAG668.jpg
改进的LAG668重低音电路采用二阶阻容滤波电路,在LAG668前面增加一级由运放组成的同原理阻容滤波电路,将整体低音提升倍数增加到20dB(10倍)以上。

9c8406eaa8733a8af65cb8355a3d194.jpg



使用软件模拟的频率幅度相应图。低音20dB(10倍)、高音有6dB(2倍)参数是参照上述CXA1249、LA3550、NJM2106、BA3570等音效芯片说明文档进行的设定。


二、优势与缺点
1.听感
“主动低音增强”突出一个“动态”增强,音量越小低音放大越大,本质是耳机放大电路的输出功率不够减小低音防止爆音。输出的信号大就减小低音放大倍数,输出反馈导致大音量聆听时感觉低音不足。

2.立体声分离度
“主动低音增强”采用“分频——放大——合成”,将音频信号中的低频分离后,放大提升,再与原信号合成,使得低音没有方向感。
“被动低音增强”没有这个缺陷。

3.控制
“主动低音增强”只有一路信号需要控制,低音强弱容易调整,开关方便。
“被动低音增强”要做到同样的控制需要的开关、电位器等器件很多。

4.噪音
以上器件都是90年代设计的半导体器件,且为了适应低压电池供电,底噪都不小。


个人DIY的LAG668成品超重低音耳放有完整外壳,成品,到手可直接用。
可以串接磁带机使用,效果良好。

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890261ae4c20974019e9fe5095b5cec.jpg

耳放采用锂电池供电,使用TYPE-C接口充电,集成5v升压电路为LAG668供电以达到最大输出功率约70mW,没有动态反馈,低音听感比BA3570强,但是要控制音量防止爆音。音频耦合采用西门子、日精薄膜电容,电阻采用1%误差高精度,滤波电容采用钽电容。电池使用5-6小时没有问题,充电电流控制在300ma防止发热。

2ab22d6bc5a84671ce6a483c6ee6282.jpg

咸鱼链接如下:

01.jpg

这里还有几个想法做了实践,正在完善

一、运放版 “被动低音增强”
按照LAG668的低音放大原理设计,低音20dB(10倍)、高音有6dB(2倍)参数,效果类似,关键是底噪音小了很多。

03.jpg

二、BBE+运放版重低音耳放
二级XR1075串接,使得低音可以有20dB的增强,高音任然按照6dB(2倍)参数设定,效果不错,12V升压供电,功率大了很多,推力也很足,就是功耗太多电池不耐用。
02.jpg


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发表于 2023-12-17 17:55 | 显示全部楼层
玩出花来了,人才
以圣人的标准要求别人,以婊子的标准要求自己的人请自觉 fuck  out ,please
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发表于 2023-12-17 18:21 | 显示全部楼层
为啥不试试CX1249 这炒爆的神块?

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CXA1249≈LA3550,都是 分频--合成 的方案,低音没有方向性,有缺点  详情 回复 发表于 2023-12-17 18:59
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 楼主| 发表于 2023-12-17 18:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 super20008 于 2023-12-17 19:07 编辑
dazedase 发表于 2023-12-17 18:21
为啥不试试CX1249 这炒爆的神块?

CXA1249≈LA3550,可以Pin TO Pin替换,都是  分频--合成  的方案,低音没有方向性,有缺点。

原装的CXA1249深水宝上不好买,只有买配件机自己拆才靠谱,

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我知道CX1249≈LA3550 但是总有很多人认为它们就是俩嘛事 所以CX1249就被称为DBB神块,众星捧月 不仅CX1249≈LA3550 的低音没有方向性(LR合并经过LPF后再放大) 包括上面的BA3570 TA2123都是这样的  详情 回复 发表于 2023-12-17 19:51
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发表于 2023-12-17 19:51 | 显示全部楼层
super20008 发表于 2023-12-17 18:59
CXA1249≈LA3550,可以Pin TO Pin替换,都是  分频--合成  的方案,低音没有方向性,有缺点。

原装的C ...

我知道CX1249≈LA3550
但是总有很多人认为它们就是俩嘛事
所以CX1249就被称为DBB神块,众星捧月

不仅CX1249≈LA3550 的低音没有方向性(LR合并经过LPF后再放大)
包括上面的BA3570 TA2123都是这样的操作
如果想做成立体声的低音估计只能自己加运放
或者豪华一点,用两片LA3550

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cxa1249最大的问题在于本底噪声,它设计在1.5v低压下工作,再加上1990's的半导体技术,用在磁带机里没问题,因为磁带的底噪要比这个器件的底噪大,现在数码时代的底噪就有点受不了。 对比实验的双XR1705耳放,效  详情 回复 发表于 2023-12-17 20:42
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 楼主| 发表于 2023-12-17 20:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 super20008 于 2023-12-17 22:44 编辑
dazedase 发表于 2023-12-17 19:51
我知道CX1249≈LA3550
但是总有很多人认为它们就是俩嘛事
所以CX1249就被称为DBB神块,众星捧月{:1_45 ...

cxa1249最大的问题在于本底噪声,它设计在1.5v低压下工作,再加上1990's的半导体技术,用在磁带机里没问题,因为磁带的底噪要比这个器件的底噪大,现在数码时代的底噪就有点受不了。

对比实验的双XR1075耳放,效果不差,底噪也比CXA1249小的多。
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看起来很厉害的样子!
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LAG668美上美的芯片,一般用在低端机
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LAG665集成电路除具有一段立体声放音机集成电路所具有的双声道前置磁头放大器、后级耳机驱动、双功率放大器和电子直流音量控制功能外、还将直流电机稳速电路也集成在同一芯片上,故该集成电路包含了立体声放音机的全部功能。对于低音提升电路设计,上世纪电子报提出过三种方案,楼主是采用低音提升最强的第三种方案吧?LAG668在LAG665的基础上更进一步提升低音性能,楼主为什么不采用LAG668呢?不管是665和668,怎么提升低音电路,也只是听个响的水平,这两个集成IC性能太一般了,唯一的好处,外围电路非常简单,只需要十几电子零件就可以组成一个放音电路,这就是为什么国产磁带随身听大规模采用LAG665和LAG668的原因,一句话,制作成本足够低廉。
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