Sansui AU-D11 (1981): как японские инженеры заставили транзисторы звучать без грязи и фальши

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Аудио и звук

В 1981 году японская фирма Sansui выпустила интегральный усилитель AU-D11 с неслыханной для того времени скоростью нарастания сигнала 350 В/мкс и искажениями не выше 0,005% во всем слышимом диапазоне. В начале восьмидесятых мировые бренды вели отчаянную «войну нулей» в паспортах аппаратуры. Однако большинство усилителей с безупречными графиками звучали сухо, плоско и стеклянно. Инженеры Sansui пошли наперекор моде: вместо наращивания глубины стандартной обратной связи они взяли на вооружение принцип, о котором теоретики спорили полвека, но не решались собрать в железе.

Чтобы понять дерзость этого замысла, стоит вспомнить главную проблему полупроводниковой схемотехники. Транзисторы усиливают звук с неизбежной кривизной, добавляя в исходный сигнал высшие гармоники и коммутационную грязь. Общепринятый метод борьбы с этим напоминал работу запоздалой службы доставки: сигнал с выхода возвращали на вход в противофазе (отрицательная обратная связь, или ООС), пытаясь вычесть родившуюся ошибку.

Автор: JPRoche / CC BY-SA 3.0 Источник: commons.wikimedia.org

В этой схеме был скрыт коварный капкан: пока сигнал проходит через каскады схемы, утекают доли микросекунды. На монотонном синусоидальном тоне в лаборатории измерительные приборы показывали абсолютный штиль. Но стоило запустить сложную симфоническую запись, как запаздывающее исправление порождало динамические интермодуляционные искажения, от которых человеческий слух уставал буквально за пятнадцать минут.

Забытая идея и двойной рубеж очистки

Конструкторы Sansui отказались загонять сигнал в глубокие петли ООС и объединили её с механизмом прямой связи (Feedforward). Идея прямой компенсации погрешностей существовала на бумаге с двадцатых годов, но требовала ювелирной точности радиодеталей. Так на свет появилась комбинированная топология Super Feedforward System.

Система работала в два согласованных эшелона:

  1. Первый контур — неглубокая, предельно быстрая отрицательная обратная связь, которая сглаживала основную нелинейность каскадов.
  2. Второй контур — скоростной мост прямой связи. Отдельный высокоточный каскад непрерывно сравнивал входящий чистый сигнал с результатом первого усиления, выделял оставшуюся грязь, разворачивал её фазу на 180 градусов и отправлял прямо на выходные клеммы.

В точке встречи паразитный сигнал уничтожал сам себя с математической строгостью. Сигналу коррекции больше не требовалось совершать забег по всему усилителю: исправление шло параллельно и моментально, сохраняя естественную фазу, хлесткую атаку барабана и воздух акустического зала.

Автор: JPRoche / CC BY-SA 3.0 Источник: commons.wikimedia.org

Омедненная броня и охлаждение на хладагенте

Одной изящной схемы на чертеже было мало. При малейшем нагреве параметры транзисторов начинали плыть, мост расстраивался, и вместо уничтожения искажений схема начинала их удваивать. Поэтому конструкцию AU-D11 спроектировали с дотошностью эталонного измерительного комплекса.

Внутри 17-килограммового корпуса установили массивное омедненное шасси, блокирующее вихревые токи и магнитные наводки от мощного трансформатора. Для охлаждения быстрых выходных транзисторов NM-LAPT инженеры отказались от громоздких алюминиевых брусков и применили герметичные тепловые трубки с кипящим хладагентом. Это решение мгновенно отводило тепло от полупроводниковых кристаллов, удерживая их температурный режим даже на резких пиках громкости.

Входную часть построили по дифференциальной архитектуре Diamond Differential, отдававшей огромные токи без малейшего риска перегрузки. Питание каналов полностью развязали, исключив взаимопроникновение каналов на честных 120 ваттах мощности.

Автор: JPRoche / CC BY-SA 3.0 Источник: commons.wikimedia.org

В итоге у Sansui получился редкий шедевр золотой эры аудио: аппарат со стерильными лабораторными замерами, сохранивший бархатную плотность, натуральное дыхание и осязаемый объем музыкальных инструментов.

Сегодня старую аудиотехнику часто покупают ради ностальгического деревянного кабинета и теплых стрелочных индикаторов. Но Sansui AU-D11 ищут по другой причине: в нем японские инженеры доказали, что живой звук достигается не насилием над сигналом, а безупречной физикой встречных фаз.

А вам доводилось слушать винтажные усилители Sansui этой серии, или современная схемотехника уже давно шагнула вперед?

Изображение в превью:
Автор: JPRoche / CC BY-SA 3.0
Источник: commons.wikimedia.org
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

5 комментариев

Добавить комментарий

V
Ахахах, вообще-то, конец истории в усилках, примерно, на границе 60-70хх наступил))))))))))))) На советском даже германии вполне можно собрать вполне себе Высокий конец, правда, это будут совсем не те транзисторы, что у всех по сараям)))))))))))) И тогда, и сейчас цены на них те ещё, и надо ведро про запас на подборку, ещё ресурсные испытания — вот и ЦЕНА выходит. А дальнейшее — повторяемость и удешевление, кремний тупо ДЕШЕВЛЕ германия, плюс всякие цепи коррекции. Здесь образец и не Сансуй вовсе, а обычная Радиотехника, собрана из совковой ширпотребовской комплектухи с армянскими кандёрами, а работает десятилетиями, причём на все деньги))))))))))))))))))) ВОТ, на самом деле — инженерный шедевр!)))))))))))))))))))
a
Не надо вспоминать про армянские электролитические конденсаторы 😆
И армянские микроавтобусы тоже 🤣
С производством и эксплуатацией сложной техники в южных республиках СССР было никак.
Сейчас эти вновь образовавшиеся независимые республики либо теряют, либо отдают «белым людям » в эксплуатацию ГРЭС/АЭС, построенные на их территории при СССР.
Филипп Лыков
Мне самодельного JLH хватает на 2N5686. Всего 2x12 Ватт, но колонки с 2А-12У4 и 4А-28, так что за счёт чувствительности хватает.
m
Вас колонки ограничивают.
V
судя по описанию — шикарный усилок. Инженеры Sansui, безусловно, молодцы. Но искать такой сейчас, наверное, нет смысла, восстановление будет очень сложным. ИМХО, конечно

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Как спастись от жары без кондиционера: 9 простых способов охладить квартиру и легче пережить зной

  • Тематическая подборка
  • Оффтопик
Когда дома становится душно, а кондиционера нет, не обязательно мириться с раскаленной квартирой. Есть несколько простых приемов, которые помогают не дать помещению сильно нагреться днем, быстрее...

Обзор 4K-дисплея для художников и дизайнеров: XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) с сенсорным управлением, подставкой

Огромный интерактивный графический 4K-дисплей с диагональю 27 дюймов: появилась возможность попробовать новый XPPen Artist Pro 27 (2-го поколения) не только для базового рисования и ретуши, но и...

Что не так с роботами-мойщиками окон — 7 сюрпризов после покупки

Робот обещает мыть окна почти без участия человека, но после покупки всплывают детали, о которых редко говорят заранее. Семь нюансов, способных сильно испортить впечатление.

Быстрая и тонкая. USB-C зарядка на 65Вт. Обзор Ugreen Nexode Air Slim

65W мощность, складывающийся плоский корпус, который прячется вдоль стены и три разъёма USB. Ugreen выпустили компактную GaN-зарядку. Предлагаю посмотреть на неё поближе и узнать что же она может...

Зубастый терпуг: будь у человека такая же «способность», как у этой рыбы, стоматологи остались бы без работы

Зубастый терпуг – уникальная рыба, в пасти которой насчитывается до 500 зубов, которая ежедневно теряет 20 из них и тут же отращивает новые.

Предки млекопитающих не откладывали яйца: срез кости триасового ящера указал на плацентарный тип вынашивания

Процесс того, как предки млекопитающих перешли от откладывания яиц к рождению живых детенышей, давно считался понятным и объясненным. В классической биологии он описывался как постепенное...