邏輯上來說
一個Audio的產品上,使用電池的場合裡
電池的地位簡單說就是天然的湖泊,比起水庫、池塘來說,量級差距是不能言喻的
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使用上
充電過程中還要能使用的話(大多TWS不支援這種狀態,背離無線的意義)
充電自然是高於電池電壓
但負載端/抽電端肯定要比充電電壓低,不管是過隔離型/非隔離型buck還是線性的linear
但是
如果是升壓的話
電池的意義就變不重要了
這也是為何大多的系統寧可高串數去降壓做穩壓
當然例外這時候就會出現
超電容
為何我們超級愛超電容的主因莫過於此
超電容的意義上
跟幾百幾千uF的電容比起啦
一般電容是水庫、水塘的話
超電容那就是人造的湖泊了
超電容充電足夠,且抽載的幅度不大
斷電後的持續運作時間最少都能撐30秒到1分鐘
應用在升壓後的線性降壓的場合裡
既不需要前端的電池
線性降壓的電位放上一顆超電容
意義就跟使用電池是一樣的
所以前一噗裡面的電源源頭要又穩又快
唯有超電容的組合在無電池的前提下才能達成
剩餘的,系統沒電池、沒超電容
(最少總合起來也得有個多少法拉的量級才行,大概是100000uf起跳,兩聲道平分的話一聲道50000uf的油罐才夠)
我都當它的設計就是玩失真調音
而我愛的則是電源極穩定的那一派啦wwwww
沒有電池的場合很容易受到電流干擾,果然是一個理想的解決方案
這一噗如果是講供電的穩定性
前一噗則要講抽載造成的電源雜訊抑制
雜訊抑制的重點
是雜訊抖動的圓滑與錯位
如果漏電流太大、等效阻抗/特性阻抗太高
都意味者”無法有效抑制雜訊的抖動”
所以才會說萬流歸宗
低損失角的聲音特性會更適合大片的下盤,能提供更多的低頻gain讓輸出元件吐出更多的能量
而低漏電流的聲音特性則是更精準的波形表現,大編制音樂需要精準的呈現,交織的複頻才能夠還原當下錄音/混音該表現的感覺
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