司巴克 CDT -15A 領受四重「摩法」,從始脫胎換骨 (下)______ 作者:梁文光


約五年前筆者曾於「發燒音響」為文,司巴克 CDT -15A 全面升級,單是提升兩重摩法已令數百司巴克fans可安份守己地攬著 CDT -15A 到現在 ( 包括陳主編 ) , 1/ 証明 CDT -15A 有頗高可 “ 摩 ” 潛質。 2/ 所施的“ 摩法 ”得合宜。


(圖1)

有不少摩機客第一時間就摩改 CD 機內濾波電容或交連電容,第二步驟就安裝 clock 組件,尚算有收效;但筆者對摩改 CD 機的建議, 首先將 CD 機電源部份數碼處理的手法改為 模擬 analog 化, 我們可以大刀闊斧地將電源部份並聯著電解質電容的薄膜電容移除 ( 請看前文詳述 ) 。 真正優質電源不單是在示波器上或儀器測 量的靜態直流所帶的波紋在最低水平,這指標的要求祇是片面的理論;在電腦系統又或單純數據的工作器材傾重理論的處理手法是理解的,話到底 CD 機是用來聽音樂的,處理電源方面或許不依從呆板數據化的規條,是另一番樂事;經過模擬 analog 化處理電源的 CD 機聲音來得自然,不急燥,而且耐聽程度高。

在理論上交流市電源潛伏了無數的雜噪,這些雜噪是不規則亦沒固定頻率,通常在 1KHz~10KHz 中至高頻段比較多雜噪,假若我們刻意用電容 (0.01uF 至 0.1uF) 遏抑這段雜噪,因此在播放音樂時這段已被入工處理的頻率,在比較上就顯得標奇立異、高中音過快、低音或超高音反而遜色了。 CD 機聲乾和硬,是上述設施所帶來的不良反應其中的主要原因,它對聲音平衡性負面的影響大於遏制噪聲波紋的建功,事實上不可能用簡單的電源 filter 或濾波完全過濾 20~20KHz 整段頻率;因此我們就選擇了感性的音樂要求重於微不足道的數據要求。

早期的司巴克 Cayin CDT -15A 自 2006 開始易名為 Spark , D/A 解碼 IC 由 Burr Brown pcm1732u 改為 pcm1792 ,轉盤從 Philips 轉用 Sony ,前文建議將介乎 pcm1732u 與 6922 膽之間的 buffer Op amp 運算 IC 除去,及加上交連電容作為阻隔直流。 pcm1792 是 balance audio 輪出的,已有分正和負相位;而其 CD 機乃非平衡輸出的,運用 Op amp IC 將 balance 轉為 unbalance ,因此不易除去 Op amp IC 。


圖(2)


圖(3)


圖(4)

加裝獨立電源:

我讚賞祖國產品司巴克 CDT -15A 在設計線路版方面,零件歸一又集中,兼且 D/A 解碼 IC 的電源供電和 data 清晰可見,容易抽離和改動,不用動手術刀切割線路 圖 (2) 。 2006 版本的 CDT -15A 只要將線路版裝有散熱器的 7805 穩壓 IC 移去,同時除去電容 C51. 和 C52 . ,外加的電源 B+5V 可直接銲在電容的位置 圖 (3) 。這 pcm1792 晶片是 3.3V 供電的,在底板上已有 3.3 穩壓 IC ,我們獨立採用英國製的 6W 9V × 2 小型電源變壓器,美國古董電解容 CDE 550u 25v 和一堆已一把年紀的穩壓電件 圖 (4) ,正好滿足解碼晶片的胃口,聲音就來得活力充沛及豐富膽味的音色,看線路 圖 (5) 在晶體管 “ 集 ” 極的二極管是令晶體管導通,有過濾噪音雜波的作用,而這二極管採用早期鍺質管更好聲,膽味盎然。這 高質素的 電源 供應 部分還要照顧 clock 晶振組件,這 clock 才可盡展所長 圖 (6)

圖(5)

圖(6)
 

話又說來, 圖 (6) clock 對電源穩壓的物料很敏感且要求高,當用這高質英國電源牛和古董電解電容, 例如: Sprague 、 Mallory 、 Cornell Dubilier 在音色上特別華麗、人性感、甜美、音樂味十分之濃,更 analog 化黑膠唱片味,而用新裝料就變得新裝聲,或許算是激一些,效果化一點。無論新派或古派 是一種選擇,都是悉隨專便好了!另外一提就是這 clock 與主 CD 機版電源接地和晶片輸出地對聲音 影響很大,值得多番試 驗。 D/A 解碼 IC 的質素就是 CD 機好聲的重要一環,司巴克所採用的 Burr Brown pcm1732u 或 pcm1792 是非常好聲好晶片,要令它發揮到最高水準,少不了高質素的電源和高班的石英晶振 clock 。


圖(8)

圖(9)


圖(10)

石英晶振 clock :

人們常稱這石英晶振的組件為時鐘 clock , CDT -15A 所用的石英晶片頻率是 33.8688M H z ,振動頻率準確度越高 對 CD 機就越好聲,看 圖 (8) 金屬外殼的就是石英晶片,方形又體形比較小的是 CDT -15A 原用的晶片,長方形而體形大一點的是高級型 ( 規格是 1ppm 誤差 ) 。這 Spark CDT -15A 在設計時已預留了空間可直接將大一點的 1ppm 晶片直接安放在主機板,為了精益求精的發燒友當然是要玩到盡,事實告訴我們,這石英晶片必須要在優良供電和良好懸浮避震之下才有最好聲的表現,因此這件晶振組件內設有電源穩壓部份和運算 I C ,而這晶振組件板內還有懸浮的小板 圖 (9) ,目的是減少外間微量振動的影響,這也是玩諧振。我們留意左圖晶振組件的底部,在 IC 旁的 100K 電阻,原本預設是安裝比芝麻還小的小電阻 surface mount ,經筆者研究和試驗發覺這電阻對聲音影響度很高,若採用美國古董純碳 AB 電阻是非常有音樂感,而且高頻與低的伸展比起那新科技的 surface mount 電阻更佳 圖 (10) 圖 ( 10a )


圖(10a)

圖(11)

圖(12)

不少愛好摩機的朋友都知道石英晶振對 CD 機的重要性。這件晶振組件也預留多處位置加裝 0.1uF 並聯電解電容,當你來一次認真比較,移除這些小電容之後,聲音細緻滑溜及發現了微小細節的音樂訊號從遺忘堥咫F出來 圖 (11) ,這晶振雖然是單頻率的振盪器,為何這樣人性人化的反應,是令人費解的。 圖 (12) 完成品。 後來我改電腦 hard disc ,改 CD 機燒錄機,得出的結論是凡與 Hi Fi 或音樂有關的元件,其電源部分就應以 analog 化處理手法看待。

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更新日期:25-Mar-2013

司巴克 CDT -15A 在電子部分的升級已經到達化境 ---- 亦是極限,看來 以後提升音質的任務就落在 JS 琴馬和量子諧振器身上好了。早前已提供過關於 JS 琴馬使用在 CDT -15A 上的重要擺放位置所達的神奇功效,請重溫上文。

今次,特別鳴謝二位發燒友提供了 JS 琴馬和量子諧振器的好玩法, 1/ 馮大爺提供: JS 琴馬安放在 CD 機轉盤中央的碟壓上 ( 圓形金屬片 ) 圖 (01) ,改善提升聲音功效非同小可,應用了物理學量子諧振技術的 JS 琴馬,能有效化解 CD 碟在播放時本身存在的諧振、又或因馬達是不絕對圓中轉動而產生的微量抖擺、還有空氣磨擦而產生諧振噪音 ---- 等,

一件小木粒,神奇的把不少 CD 生硬的數碼味轉化成平滑流暢而從容的聲音,高與低音域擴闊了,重現音樂堣[違了的微弱訊號。看 圖 ( 01a ) 當然不是隨便地把琴馬擺放在這轉動的 CD 轉盤上,最好是在琴馬和圓形金屬片上分別塗上極少量 Pattex 黃膠,還要用手指輕輕抹平,等待 2 至 3 分鐘後才得把琴馬儘量放置圓形金屬片的中央作貼合,塗上的膠水量越少又越薄效果越好;厚厚的雙面膠貼就不宜了;這玩物使用於所有們 CD 機都有一定的好功效,不妨一試。

圖 (01)

圖 ( 01a )

圖 (02 )

JS 廠的另一校聲利器 “ 量子諧振器 ” ,早前建議量子諧振器的好玩法是擺放在擴音機的火牛 ( 電源變壓器 ) 上或輸出牛之上,又或擺放在喇叭單元背後位置的磁鐵上 ---- 等,對聲音的改善是立桿見影;打算日後專題研究這方面的玩法,這次我們討論的焦點是量子諧振器與這 CD 機的關係。

經過筆者大幅度改良的 CDT -15A ,內部增添多了一小火牛,這小火牛是獨立供電給 D/A 解碼 IC 與石英晶震,是全 CD 機中的生命靈魂位置,我們嘗試把量子諧振器放置在小火牛上 圖 (02 ) 圖 (03) ,聲音有如挪開面紗般的通透與實在感覺,太棒了!不能失掉了這小傢伙。

圖 (03)

圖 (04)

圖 (05)

另外,又嘗試把量子諧振器放置在圓形的環牛上,聲音轉為淡定、加強了樂器質感,但稍為老成持重 ---- 慢聲了一小點;若然 CDT -15A 的小火牛與環形牛同時都有擺放量子諧振器,聲音節奏與質感最是平衡,是最好的配合,當然是因應個人口味而定 圖 (04)

另一特別鳴謝 發燒友謝先生提供了量子諧振器的新好玩法,用三片量子諧振器以品字形方式放置在 CD 機轉盤的架樑上,又是一個重大貢獻。 CD 機轉盤的架樑面積不大;還有,當馬達轉動時發出輕微震動,要在上面放置兩個量子諧振器,會有點不穩妥,所以可在轉盤架樑與量子諧振器之間加上一小點 3M 強力雙面膠貼,看 圖 (01) ,然後可把兩個量子諧振器平均地放置於左右方 圖 (05) ,但要注意不可阻礙馬達的轉動,接下來再把另一個諧振器放在兩個諧振器的中央 看 圖 (06)

圖 (06)

圖 (07)

 

圖 (07) 這樣使用疊起的三個量子諧振器,對 CD 機的聲音質素大幅度提升,很明顯改善的有: 1/ 每件樂器與人聲分隔度, 2/ 音場闊度與深度, 3/ 樂器與人聲的真實感, 4/ 大大提高重播音樂的感染力;未聽過就不以為然,總之就是一聽不能回頭。

更新日期:25-Mar-2013

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