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10 元硬幣與 Blu Tack -- 2025.12.21
文章說明唱臂與唱頭匹配的重要性,透過計算共振頻率來判斷最佳範圍。在 SME 309 唱頭殼上嘗試用 Blu Tack 增加重量,調整共振頻率,音場更寬鬆但瞬態略減。之後改用 10 元硬幣,重量相近卻達到聲音寬鬆,衝擊力佳,背景更黑更自然。
2026/01/09
1
耐人尋味的黑膠唱盤皮帶 -- 2025.04.17
本文探討無彈性皮帶對黑膠轉速穩定的優勢,嘗試牙線、聚芳酯纖維釣魚線及不知名纖維線,透過外置馬達與獨創的瞬間膠黏接法消除綁結跳動,最終發現較粗的纖維線具備更佳抓地力與動態表現,音場規模與樂器質感全面超越原廠橡膠皮帶。
2026/01/03
2
重建 THORENS TD 850 唱盤馬達電源 -- 2013.10.05
詳細記錄如何將 LP 唱盤的馬達從機身內移至外置,並透過各種 DIY 方法改進其電源供應與傳動系統。從實驗性地使用牙線作為皮帶,到利用 Audacity 軟體產生穩定頻率的 AC 同步馬達電源,最終更製作了一台專用的 LM3875 放大器驅動馬達。
2025/12/28
2
重新製作馬達基座與 LP 唱盤底座 -- 2014.12.20
本文分享如何利用壓克力、鋁板、南洋檜木及矽砂,DIY 製作出具備減震與美觀效果的馬達基座及唱盤底座,提升音響設備的整體質感與性能。
2025/12/28
2
10 元硬幣與 Blu Tack -- 2025.12.21
文章說明唱臂與唱頭匹配的重要性,透過計算共振頻率來判斷最佳範圍。在 SME 309 唱頭殼上嘗試用 Blu Tack 增加重量,調整共振頻率,音場更寬鬆但瞬態略減。之後改用 10 元硬幣,重量相近卻達到聲音寬鬆,衝擊力佳,背景更黑更自然。
2026/01/09
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耐人尋味的黑膠唱盤皮帶 -- 2025.04.17
本文探討無彈性皮帶對黑膠轉速穩定的優勢,嘗試牙線、聚芳酯纖維釣魚線及不知名纖維線,透過外置馬達與獨創的瞬間膠黏接法消除綁結跳動,最終發現較粗的纖維線具備更佳抓地力與動態表現,音場規模與樂器質感全面超越原廠橡膠皮帶。
2026/01/03
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重建 THORENS TD 850 唱盤馬達電源 -- 2013.10.05
詳細記錄如何將 LP 唱盤的馬達從機身內移至外置,並透過各種 DIY 方法改進其電源供應與傳動系統。從實驗性地使用牙線作為皮帶,到利用 Audacity 軟體產生穩定頻率的 AC 同步馬達電源,最終更製作了一台專用的 LM3875 放大器驅動馬達。
2025/12/28
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重新製作馬達基座與 LP 唱盤底座 -- 2014.12.20
本文分享如何利用壓克力、鋁板、南洋檜木及矽砂,DIY 製作出具備減震與美觀效果的馬達基座及唱盤底座,提升音響設備的整體質感與性能。
2025/12/28
2
CD-ROM/CD player
TCXO 電源更換 -- 2013.12.20
The Flea 超輕量穩壓電源專供 TCXO 使用,作者將 Gyrator 電晶體換成高 hFE 的 BC550C 以加強濾波,並配備獨立變壓器。改裝後 CD 音質顯著提升,展現出如同 LP 般的音樂「活生感」,使 CD 與 LP 的聽感差異大幅縮小。
2025/12/30
2
TCXO-PLL-Reclock-DSIX 試作報告
本報告整合 TCXO、PLL、Reclock 與 DSIX 於一體化 PCB,優化 Denon 唱盤訊號路徑。透過示波器驗證,改裝後數位訊號的眼圖更乾淨。聽感上,人聲穿透力增強、樂器層次更清晰,大幅提升了音質細節與完成度。
2025/12/30
DENON DCD-2560G 雷射唱盤修改
這篇報告紀錄將 DENON DCD-2560G 改裝為純轉盤。透過換裝 TCXO、加入 Reclocked 與 DSIX 電容交連電路,並升級 LT1085 穩壓與增設同軸輸出。改裝後消除了原有的朦朧感,高頻表現較 CD-ROM 轉盤更悅耳順滑。
2025/12/30
DSIX 修改
這篇報告紀錄對 DSIX 電路進行的關鍵修改:以電容交連取代傳統脈衝變壓器。作者基於電容頻寬響應較佳的物理特性,並聯兩顆 UCC 超級數位電容。聽感上電容交連顯著提升了聲音的空間感與動態,且無雜訊干擾,展現出優於變壓器隔離的音質潛力。
2025/12/30
DSIX 製作
這篇報告詳述自製 DSIX (數位訊號隔離放大器) 的過程。為優化 CD-ROM 數位輸出,作者採用超高速邏輯 IC 74VHCU04 與高透磁率磁蕊,並手工繞製脈衝隔離變壓器,配合 Reclocked 電路達成波形重整。此改裝能提升音場清晰度並增加低頻彈性與份量。
2025/12/30
創巨 CD-ROM 加入 Reclocked 電路
這篇報告紀錄在更換 TCXO 後,進一步為 Creative CD-ROM 加入 Reclocked (相位重整) 電路的過程。透過精準的時效重整,使數位波形更純淨,聲音表現再次獲得顯著提升,是極致數位音訊優化的實戰紀錄。
2025/12/30
創巨 CD-ROM 時基更換
這篇報告紀錄將 Creative 52X CD-ROM 原廠振盪器更換為日本三田電波 TCXO 的過程。為解決 Jitter 導致的音質毛躁,作者拆除原廠震盪器並改接高精度時鐘訊號,同時提供穩壓電源。改裝後聲音清晰度與耐聽度大幅提升,高貴音質甚至超越外接處理器,是從源頭優化時基的專業實戰紀錄。
2025/12/30
Creative 52X CD-ROM 改裝
這篇改裝報告詳述 Creative 52X CD-ROM 轉化為發燒級數位轉盤的過程。作者受日本玩家啟發,將機構拆解後安置於自製的金屬基座。為降低干擾,電路板 IC 皆貼覆銅箔接地以減少 EMI。改裝後的轉盤不僅外觀具金屬工藝感,聲音表現更顯清晰穩重,是極具巧思的音響改裝實錄。
2025/12/30
TCXO 電源更換 -- 2013.12.20
The Flea 超輕量穩壓電源專供 TCXO 使用,作者將 Gyrator 電晶體換成高 hFE 的 BC550C 以加強濾波,並配備獨立變壓器。改裝後 CD 音質顯著提升,展現出如同 LP 般的音樂「活生感」,使 CD 與 LP 的聽感差異大幅縮小。
2025/12/30
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TCXO-PLL-Reclock-DSIX 試作報告
本報告整合 TCXO、PLL、Reclock 與 DSIX 於一體化 PCB,優化 Denon 唱盤訊號路徑。透過示波器驗證,改裝後數位訊號的眼圖更乾淨。聽感上,人聲穿透力增強、樂器層次更清晰,大幅提升了音質細節與完成度。
2025/12/30
DENON DCD-2560G 雷射唱盤修改
這篇報告紀錄將 DENON DCD-2560G 改裝為純轉盤。透過換裝 TCXO、加入 Reclocked 與 DSIX 電容交連電路,並升級 LT1085 穩壓與增設同軸輸出。改裝後消除了原有的朦朧感,高頻表現較 CD-ROM 轉盤更悅耳順滑。
2025/12/30
DSIX 修改
這篇報告紀錄對 DSIX 電路進行的關鍵修改:以電容交連取代傳統脈衝變壓器。作者基於電容頻寬響應較佳的物理特性,並聯兩顆 UCC 超級數位電容。聽感上電容交連顯著提升了聲音的空間感與動態,且無雜訊干擾,展現出優於變壓器隔離的音質潛力。
2025/12/30
DSIX 製作
這篇報告詳述自製 DSIX (數位訊號隔離放大器) 的過程。為優化 CD-ROM 數位輸出,作者採用超高速邏輯 IC 74VHCU04 與高透磁率磁蕊,並手工繞製脈衝隔離變壓器,配合 Reclocked 電路達成波形重整。此改裝能提升音場清晰度並增加低頻彈性與份量。
2025/12/30
創巨 CD-ROM 加入 Reclocked 電路
這篇報告紀錄在更換 TCXO 後,進一步為 Creative CD-ROM 加入 Reclocked (相位重整) 電路的過程。透過精準的時效重整,使數位波形更純淨,聲音表現再次獲得顯著提升,是極致數位音訊優化的實戰紀錄。
2025/12/30
創巨 CD-ROM 時基更換
這篇報告紀錄將 Creative 52X CD-ROM 原廠振盪器更換為日本三田電波 TCXO 的過程。為解決 Jitter 導致的音質毛躁,作者拆除原廠震盪器並改接高精度時鐘訊號,同時提供穩壓電源。改裝後聲音清晰度與耐聽度大幅提升,高貴音質甚至超越外接處理器,是從源頭優化時基的專業實戰紀錄。
2025/12/30
Creative 52X CD-ROM 改裝
這篇改裝報告詳述 Creative 52X CD-ROM 轉化為發燒級數位轉盤的過程。作者受日本玩家啟發,將機構拆解後安置於自製的金屬基座。為降低干擾,電路板 IC 皆貼覆銅箔接地以減少 EMI。改裝後的轉盤不僅外觀具金屬工藝感,聲音表現更顯清晰穩重,是極具巧思的音響改裝實錄。
2025/12/30
DAC
DAC -- 2016.05.14
總結 PCM63 DAC 一年多來的調音成果。大幅強化電源系統,類比 5V 濾波更換為 Black Gate FK 電容對聲音影響巨大。透過更換巴部音響窪田式穩壓,使聲音飽滿滑順、質感細膩,拉近了與黑膠系統的表現。
2025/12/31
2
重回 DAC 時基重整(III)
詳述 PCM63 DAC 數位電路的最終方案,加入第三顆 74HC74 對 DF1700 的 WCKO 進行 Reclock,透過示波器證實,此舉在播放 CD 時能顯著抑制 Jitter 並提升波形清晰度。聲音表現上,音像更浮凸且透明度增加,音場規模與細節均有感提升。
2025/12/31
重回 DAC 時基重整(II)
本文記錄 PCM63 DAC 移至大型機箱後的改裝。移除 PLL 電路,簡化 Reclocked 線路並獨立供電。類比輸出嘗試加入 Chorus 單增益前級作為 Buffer,雖擬真度高但聽感偏硬。最終決定換回 AD843,以獲得更佳的音樂流暢感。
2025/12/31
重回 DAC 時基重整( I )
本篇詳述 PCM63 DAC 的時基優化,使 DAC 與轉盤共用時鐘,消除數位接收晶片的時基誤差。透過 74HC74 對 BCKO 與 Data 進行 Reclock 處理,顯著降低 Jitter,使波形更清晰。改裝後聽感大幅提升,空間感與細節豐富,展現出接近黑膠唱片的寬頻與活生感。
2025/12/31
回歸起點的 DAC 改機
本報告詳述 PCM63 DAC 的大幅精簡改機,摒棄過往繁瑣的四級穩壓,改採多組 LM317/337 獨立供電,並取消類比濾波與緩衝 OP,改由 OPA627BP 進行 I/V 轉換後直出。最終加入 PLL 時脈重整,使聲音在平衡度、場深與細節定位上達到新高度,展現出純粹且感人的音質。
2025/12/31
PLL 電路重整 DAC 內部時基
利用兩顆 74HC4046 相鎖迴路 IC 打造時脈重整電路,其原理是接收 CS8412 的 Master Clock(MCK)訊號,透過 VCO 鎖定與重整後,再提供給數位濾波晶片 DF1700。
2025/12/31
DAC 時基重整(完整版)
這篇文章探討為 PCM63 進行全訊號 Reclocked。發現對 BCK 進行重整時,時脈頻率需提升至 33.8688 MHz 才能穩定工作。製作過程中揭露了 TCXO 品質對電路穩定性的關鍵影響,更換高品質日製晶體後解決了爆音問題,最終使低頻彈性與全頻透明度大幅提升。
2025/12/31
DAC 時基重整
此文章詳述為採用 PCM63 的 DAC 換裝 TCXO,並針對其時脈系統進行 Reclocked 改裝。發現對 PCM63 的字元時基(WCKO/LE)進行重整能顯著降低 Jitter,使音質連升三級。最終透過 74VHC04 修整波形並以 74AC74 進行同步,達成了更透明且穩定的聲音表現。
2025/12/31
DAC -- 2016.05.14
總結 PCM63 DAC 一年多來的調音成果。大幅強化電源系統,類比 5V 濾波更換為 Black Gate FK 電容對聲音影響巨大。透過更換巴部音響窪田式穩壓,使聲音飽滿滑順、質感細膩,拉近了與黑膠系統的表現。
2025/12/31
2
重回 DAC 時基重整(III)
詳述 PCM63 DAC 數位電路的最終方案,加入第三顆 74HC74 對 DF1700 的 WCKO 進行 Reclock,透過示波器證實,此舉在播放 CD 時能顯著抑制 Jitter 並提升波形清晰度。聲音表現上,音像更浮凸且透明度增加,音場規模與細節均有感提升。
2025/12/31
重回 DAC 時基重整(II)
本文記錄 PCM63 DAC 移至大型機箱後的改裝。移除 PLL 電路,簡化 Reclocked 線路並獨立供電。類比輸出嘗試加入 Chorus 單增益前級作為 Buffer,雖擬真度高但聽感偏硬。最終決定換回 AD843,以獲得更佳的音樂流暢感。
2025/12/31
重回 DAC 時基重整( I )
本篇詳述 PCM63 DAC 的時基優化,使 DAC 與轉盤共用時鐘,消除數位接收晶片的時基誤差。透過 74HC74 對 BCKO 與 Data 進行 Reclock 處理,顯著降低 Jitter,使波形更清晰。改裝後聽感大幅提升,空間感與細節豐富,展現出接近黑膠唱片的寬頻與活生感。
2025/12/31
回歸起點的 DAC 改機
本報告詳述 PCM63 DAC 的大幅精簡改機,摒棄過往繁瑣的四級穩壓,改採多組 LM317/337 獨立供電,並取消類比濾波與緩衝 OP,改由 OPA627BP 進行 I/V 轉換後直出。最終加入 PLL 時脈重整,使聲音在平衡度、場深與細節定位上達到新高度,展現出純粹且感人的音質。
2025/12/31
PLL 電路重整 DAC 內部時基
利用兩顆 74HC4046 相鎖迴路 IC 打造時脈重整電路,其原理是接收 CS8412 的 Master Clock(MCK)訊號,透過 VCO 鎖定與重整後,再提供給數位濾波晶片 DF1700。
2025/12/31
DAC 時基重整(完整版)
這篇文章探討為 PCM63 進行全訊號 Reclocked。發現對 BCK 進行重整時,時脈頻率需提升至 33.8688 MHz 才能穩定工作。製作過程中揭露了 TCXO 品質對電路穩定性的關鍵影響,更換高品質日製晶體後解決了爆音問題,最終使低頻彈性與全頻透明度大幅提升。
2025/12/31
DAC 時基重整
此文章詳述為採用 PCM63 的 DAC 換裝 TCXO,並針對其時脈系統進行 Reclocked 改裝。發現對 PCM63 的字元時基(WCKO/LE)進行重整能顯著降低 Jitter,使音質連升三級。最終透過 74VHC04 修整波形並以 74AC74 進行同步,達成了更透明且穩定的聲音表現。
2025/12/31
Preamplifier
簡單清爽的 OP 前級 -- 2016.01.09
本報告詳述 OP 前級的電源進化,重新採用並聯式穩壓,成功在音場飽滿度與低頻表現上超越 LM317/337。電路採 AD797+OPA627 組合,並透過更換銀雲母電容及在 AD797 腳位間加裝補償電容大幅改進聽感。最終更傾向全機使用 OPA627BP,追求極致的醇厚與立體立體感。
2026/01/01
1
簡單清爽的 OP 前級 -- 2015.08.20
首次在 OP 前級使用並聯式穩壓。
2026/01/01
簡單清爽的 OP 前級 PART 6
睽違多年重拾 DIY 熱情,分享 OP 前級的最新版本,使用不同 OP 組合大幅提升了聲音的動態與細節。文中也分享了自製音量遙控模組的樂趣,更分享了 Duelund 銅箔 PIO 電容為音質帶來的驚喜提升,讓 OP 前級的表現超越了 KRELL KRC 前級。
2026/01/01
簡單清爽的 OP 前級 PART 5
本文對於 OP 前級持續鑽研,並深入分析了 OP IC 選用、零件搭配與穩壓電源對聲音表現的關鍵影響。意外地發現了老舊的 NE5534 亦能展現出媲美高階 OP IC 的優異表現。同時,文章也分享了在穩壓電源和變壓器選擇上的 DIY 經驗,強調了「簡單線路,零件至上」的 DIY 哲學。
2026/01/01
1
簡單清爽的 OP 前級 PART 4
本文分享了音響前級 OP IC 的更換與調校經驗,透過 OPA111BM 與 OPA627BP 的組合,以及對電路的改進,顯著提升了音場的寬度、深度、音樂層次感和音樂的臨場感,並與 OPA604 進行了比較,提供了個人化的調聲建議。
2026/01/01
簡單清爽的 OP 前級 PART 3
本文為團購 PCB 進行實機測試,驗證其穩定性與音質表現。文章詳述了電路設計、零件選擇以及電路參數(增益、偏流、頻寬)的調校方法。特別探討了 DC Servo 的應用與取消對音質的影響,並分享了調音經驗,旨在為 DIY 同好提供一個具彈性且能發出好聲的 OP 前級平臺。
2026/01/01
簡單清爽的 OP 前級 PART 2
本文探討如何將運算放大器(OP Amp)工作在 A 類,以達到減少熱效應和消除交越失真的目的。透過實例說明使用 JFET 串疊結構建構穩定的定電流源,並詳細解析 JFET 的選用原則、Idss 量測方法,以及電流大小的選擇。文章並分享改裝後的顯著效果,推薦給追求更高音質的音響愛好者。
2026/01/01
簡單清爽的 OP 前級 PART 1
身為一位音響愛好者,本文分享重新製作 OP 前級的經驗與試聽感想。與 BZLS 前級相比,此款 OP 前級(使用 OPA627 + BUF634 架構)在解析力、低頻速度和聽感上展現出不同優勢,尤其適合聆聽大場面音樂。
2026/01/01
1
BZLS 前級換新裝
本文詳細介紹如何將現有的 BZLS 前級手洗 PCB 更換為廠製 PCB,並進行元件挑選、增益計算、晶體配對以及 DIY 音量延長桿的製作。並分享了裝機過程中的經驗與心得,特別強調了新 PCB 的低雜訊表現,並引用了家人的實際聽感來評價升級後的音質。
2026/01/01
PASS 前級再出發
本文分享Balanced Zen Line Stage 前級的重製經驗,對其進行了電源部分的改造與放大電路的改進。重新裝配後的 PASS 前級聲音表現令人驚豔,中頻與低頻飽滿自然,整體音質有判若兩人的提升,強烈推薦此線路給 DIY 愛好者。
2026/01/01
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簡單清爽的 OP 前級 -- 2016.01.09
本報告詳述 OP 前級的電源進化,重新採用並聯式穩壓,成功在音場飽滿度與低頻表現上超越 LM317/337。電路採 AD797+OPA627 組合,並透過更換銀雲母電容及在 AD797 腳位間加裝補償電容大幅改進聽感。最終更傾向全機使用 OPA627BP,追求極致的醇厚與立體立體感。
2026/01/01
1
簡單清爽的 OP 前級 -- 2015.08.20
首次在 OP 前級使用並聯式穩壓。
2026/01/01
簡單清爽的 OP 前級 PART 6
睽違多年重拾 DIY 熱情,分享 OP 前級的最新版本,使用不同 OP 組合大幅提升了聲音的動態與細節。文中也分享了自製音量遙控模組的樂趣,更分享了 Duelund 銅箔 PIO 電容為音質帶來的驚喜提升,讓 OP 前級的表現超越了 KRELL KRC 前級。
2026/01/01
簡單清爽的 OP 前級 PART 5
本文對於 OP 前級持續鑽研,並深入分析了 OP IC 選用、零件搭配與穩壓電源對聲音表現的關鍵影響。意外地發現了老舊的 NE5534 亦能展現出媲美高階 OP IC 的優異表現。同時,文章也分享了在穩壓電源和變壓器選擇上的 DIY 經驗,強調了「簡單線路,零件至上」的 DIY 哲學。
2026/01/01
1
簡單清爽的 OP 前級 PART 4
本文分享了音響前級 OP IC 的更換與調校經驗,透過 OPA111BM 與 OPA627BP 的組合,以及對電路的改進,顯著提升了音場的寬度、深度、音樂層次感和音樂的臨場感,並與 OPA604 進行了比較,提供了個人化的調聲建議。
2026/01/01
簡單清爽的 OP 前級 PART 3
本文為團購 PCB 進行實機測試,驗證其穩定性與音質表現。文章詳述了電路設計、零件選擇以及電路參數(增益、偏流、頻寬)的調校方法。特別探討了 DC Servo 的應用與取消對音質的影響,並分享了調音經驗,旨在為 DIY 同好提供一個具彈性且能發出好聲的 OP 前級平臺。
2026/01/01
簡單清爽的 OP 前級 PART 2
本文探討如何將運算放大器(OP Amp)工作在 A 類,以達到減少熱效應和消除交越失真的目的。透過實例說明使用 JFET 串疊結構建構穩定的定電流源,並詳細解析 JFET 的選用原則、Idss 量測方法,以及電流大小的選擇。文章並分享改裝後的顯著效果,推薦給追求更高音質的音響愛好者。
2026/01/01
簡單清爽的 OP 前級 PART 1
身為一位音響愛好者,本文分享重新製作 OP 前級的經驗與試聽感想。與 BZLS 前級相比,此款 OP 前級(使用 OPA627 + BUF634 架構)在解析力、低頻速度和聽感上展現出不同優勢,尤其適合聆聽大場面音樂。
2026/01/01
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BZLS 前級換新裝
本文詳細介紹如何將現有的 BZLS 前級手洗 PCB 更換為廠製 PCB,並進行元件挑選、增益計算、晶體配對以及 DIY 音量延長桿的製作。並分享了裝機過程中的經驗與心得,特別強調了新 PCB 的低雜訊表現,並引用了家人的實際聽感來評價升級後的音質。
2026/01/01
PASS 前級再出發
本文分享Balanced Zen Line Stage 前級的重製經驗,對其進行了電源部分的改造與放大電路的改進。重新裝配後的 PASS 前級聲音表現令人驚豔,中頻與低頻飽滿自然,整體音質有判若兩人的提升,強烈推薦此線路給 DIY 愛好者。
2026/01/01
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PhonoStage
The Phonoclone -- 2016.04.28
詳述 Phonoclone 唱放重新導入 DC Servo 的想法,以 OPA627BP 作為積分器運算放大器,並將原本閒置的頂級 Duelund 0.47uF 銅箔電容用於伺服電路。此配置利用反相放大架構使得 DC Servo 避開直接訊號回授路徑,顯著提升了低頻下潛、規模感與細節。
2026/01/01
2
The Phonoclone -- 2015.12.22
此篇分享在 Phonoclone 的 RIAA 網路使用銀雲母電容,並對 AD797 加上降低輸出失真的電容,使得聲音表現大為精進的過程。
2026/01/01
The Phonoclone -- 2015.08.20
記錄 Phonoclone 唱放導入併聯式穩壓的升級過程。穩壓前維持 CRC 濾波,並將併聯輸出電流定於 200mA。輸出交連電容採用 RIFA PHE 450 4.7uF 併聯頂級 Duelund 0.47uF 銅箔油浸電容,並重啟閒置多年的「處女銅變壓器」,將電源素質推向巔峰。
2026/01/01
The Phonoclone -- 2015.04.12
詳述 Phonoclone 唱放的電源與零件選擇。將電源濾波由 RC 改為 CRC 架構,大幅降低漣波,第一級選用 Black Gate FK 2200uF 電容,使音場更開闊、背景更黑。輸出交連電容則改用 RIFA PHE 420 10uF,獲得更佳的音場深度、速度感與音樂層次。
2026/01/01
The Phonoclone -- 2014.12.21
詳述 Phonoclone 唱放以Krell KPE Reference 為目標的設定。在對比後,決定取消 DC Servo 並改回交連電容架構。電源部分實施變壓器外置化以降低干擾,並搭配 RC 濾波,最終 Phonoclone 在交響樂層次感與整體活力上大幅提升。
2026/01/01
The Phonoclone -- 2013.09.27
詳述 Phonoclone MC 唱放的電路變化,以 DC Servo直流伺服取代傳統交連電容。第一級放大由 AD797AN 負責,第二級為 OPA627BP。電源則延續精簡穩壓設計,整體音質在加入 DC Servo 後大幅躍進,呈現色香味俱全的黑膠美聲。
2026/01/01
The Phonoclone -- 2016.04.28
詳述 Phonoclone 唱放重新導入 DC Servo 的想法,以 OPA627BP 作為積分器運算放大器,並將原本閒置的頂級 Duelund 0.47uF 銅箔電容用於伺服電路。此配置利用反相放大架構使得 DC Servo 避開直接訊號回授路徑,顯著提升了低頻下潛、規模感與細節。
2026/01/01
2
The Phonoclone -- 2015.12.22
此篇分享在 Phonoclone 的 RIAA 網路使用銀雲母電容,並對 AD797 加上降低輸出失真的電容,使得聲音表現大為精進的過程。
2026/01/01
The Phonoclone -- 2015.08.20
記錄 Phonoclone 唱放導入併聯式穩壓的升級過程。穩壓前維持 CRC 濾波,並將併聯輸出電流定於 200mA。輸出交連電容採用 RIFA PHE 450 4.7uF 併聯頂級 Duelund 0.47uF 銅箔油浸電容,並重啟閒置多年的「處女銅變壓器」,將電源素質推向巔峰。
2026/01/01
The Phonoclone -- 2015.04.12
詳述 Phonoclone 唱放的電源與零件選擇。將電源濾波由 RC 改為 CRC 架構,大幅降低漣波,第一級選用 Black Gate FK 2200uF 電容,使音場更開闊、背景更黑。輸出交連電容則改用 RIFA PHE 420 10uF,獲得更佳的音場深度、速度感與音樂層次。
2026/01/01
The Phonoclone -- 2014.12.21
詳述 Phonoclone 唱放以Krell KPE Reference 為目標的設定。在對比後,決定取消 DC Servo 並改回交連電容架構。電源部分實施變壓器外置化以降低干擾,並搭配 RC 濾波,最終 Phonoclone 在交響樂層次感與整體活力上大幅提升。
2026/01/01
The Phonoclone -- 2013.09.27
詳述 Phonoclone MC 唱放的電路變化,以 DC Servo直流伺服取代傳統交連電容。第一級放大由 AD797AN 負責,第二級為 OPA627BP。電源則延續精簡穩壓設計,整體音質在加入 DC Servo 後大幅躍進,呈現色香味俱全的黑膠美聲。
2026/01/01
AlephPowerAmplifier
Aleph 2 裝機報告 by Vincent
這篇報告由 Vincent 紀錄挑戰 Pass Aleph 2 的波折過程。文中詳述因未確實放電導致晶體燒毀、二度冒煙等「裝機惡夢」,最終透過精確晶體配對與更換電阻才大功告成。試聽顯示其音場與解析力完勝 Usher R1.5,是一篇強調裝機程序與零件配對重要性的珍貴實錄。
2025/12/30
Pass Labs Aleph 5 Clone 裝機報告 by Novas
這篇報告由 Novas 紀錄並完成 Pass Aleph 5 純 A 類 60W 後級仿製。文中詳述選用 RIFA 電容、雙橋整流及厚銅板並聯以降低內阻,並強調 MOSFET 精準配對對音質的重要性。成果展現了細膩飽滿的「管味」聽感,是同好間技術交流與追求極致發燒精神的裝機實錄。
2025/12/30
2
Pass Aleph 1.2 後級仿製 by PRBS
這篇報告紀錄仿製音響界「怪獸」級 A 類後級 Pass Aleph 1.2 的過程。為推動 Tannoy 喇叭,作者挑戰單聲道 200W 輸出,文中詳述利用 CLC 濾波與多級開機電路確保穩定,並搭配 50 公斤重的散熱片。這是一場追求極致音質的發燒級裝機實錄。
2025/12/30
3
PASS ALEPH 2 後級裝機報告 by cme
作者記錄 DIY 組裝 Pass Aleph 2 後級的過程,涵蓋 PCB 製作、零件採購、散熱片與機箱設計。文中提到零件替代選擇與安裝細節,並分享測試與試聽心得。文章強調零件品質對聲音影響顯著,期望提供經驗給其他音響 DIY 愛好者參考。
2025/12/29
1
Aleph 2 心得分享 by Victor
作者分享自己 DIY Aleph 2 功率擴大機的心得,從最初因課程作品接觸到 Aleph,到近期因 PCB 團購而進行改裝。他更換電源設計、機箱散熱配置與電容,過程中因粗心導致保險絲燒毀,花費大量時間除錯。最終透過前輩建議找出晶體腳位安裝錯誤,並完成測試。
2025/12/29
Pass Aleph 2 後級仿製 by PRBS
這篇文章詳述如何仿製 Pass Labs 著名的 Aleph 2 單端 A 類後級,從零件準備、配對、散熱系統、PCB 製作到機箱組裝、測試試聽,鉅細靡遺地記錄了整個 DIY 過程。
2025/12/29
2
Aleph 晶體團購(歷史區)
Aleph 晶體陣列
2025/12/29
Aleph 2 裝機報告 by Vincent
這篇報告由 Vincent 紀錄挑戰 Pass Aleph 2 的波折過程。文中詳述因未確實放電導致晶體燒毀、二度冒煙等「裝機惡夢」,最終透過精確晶體配對與更換電阻才大功告成。試聽顯示其音場與解析力完勝 Usher R1.5,是一篇強調裝機程序與零件配對重要性的珍貴實錄。
2025/12/30
Pass Labs Aleph 5 Clone 裝機報告 by Novas
這篇報告由 Novas 紀錄並完成 Pass Aleph 5 純 A 類 60W 後級仿製。文中詳述選用 RIFA 電容、雙橋整流及厚銅板並聯以降低內阻,並強調 MOSFET 精準配對對音質的重要性。成果展現了細膩飽滿的「管味」聽感,是同好間技術交流與追求極致發燒精神的裝機實錄。
2025/12/30
2
Pass Aleph 1.2 後級仿製 by PRBS
這篇報告紀錄仿製音響界「怪獸」級 A 類後級 Pass Aleph 1.2 的過程。為推動 Tannoy 喇叭,作者挑戰單聲道 200W 輸出,文中詳述利用 CLC 濾波與多級開機電路確保穩定,並搭配 50 公斤重的散熱片。這是一場追求極致音質的發燒級裝機實錄。
2025/12/30
3
PASS ALEPH 2 後級裝機報告 by cme
作者記錄 DIY 組裝 Pass Aleph 2 後級的過程,涵蓋 PCB 製作、零件採購、散熱片與機箱設計。文中提到零件替代選擇與安裝細節,並分享測試與試聽心得。文章強調零件品質對聲音影響顯著,期望提供經驗給其他音響 DIY 愛好者參考。
2025/12/29
1
Aleph 2 心得分享 by Victor
作者分享自己 DIY Aleph 2 功率擴大機的心得,從最初因課程作品接觸到 Aleph,到近期因 PCB 團購而進行改裝。他更換電源設計、機箱散熱配置與電容,過程中因粗心導致保險絲燒毀,花費大量時間除錯。最終透過前輩建議找出晶體腳位安裝錯誤,並完成測試。
2025/12/29
Pass Aleph 2 後級仿製 by PRBS
這篇文章詳述如何仿製 Pass Labs 著名的 Aleph 2 單端 A 類後級,從零件準備、配對、散熱系統、PCB 製作到機箱組裝、測試試聽,鉅細靡遺地記錄了整個 DIY 過程。
2025/12/29
2
Aleph 晶體團購(歷史區)
Aleph 晶體陣列
2025/12/29
PowerAmplifier
GainClone 後級裝機報告(by Vincent)
本篇文章分享 DIY 製作 GainClone 後級擴大機的裝機報告。其核心理念是「簡約主義」,效法名機 47 LAB GAINCARD 的極短路徑與極簡零件設計。
2025/12/29
3
GainClone 後級裝機報告(by Vincent)
本篇文章分享 DIY 製作 GainClone 後級擴大機的裝機報告。其核心理念是「簡約主義」,效法名機 47 LAB GAINCARD 的極短路徑與極簡零件設計。
2025/12/29
3
AudioRoom
Audio Room
音響室的空間處理與電源配置。
2025/12/29
Audio Room
音響室的空間處理與電源配置。
2025/12/29
PCB Layouts
Vincent 穩壓 PCB
Vincent 穩壓 PCB Layout & Pictures
2025/12/29
Phonoclone PCB
Phonoclone PCB Layout & Pictures
2025/12/29
TCXO-PLL-Reclock-DSIX PCB
TCXO-PLL-Reclock-DSIX PCB Layout & Pictures
2025/12/29
OP Preamplifier PCB
OP Preamplifier PCB Layout & Pictures
2025/12/29
Aleph PCB
Aleph PCB Layout & Pictures
2025/12/29
BZLS PCB
BZLS PCB Layout
2025/12/29
Vincent 穩壓 PCB
Vincent 穩壓 PCB Layout & Pictures
2025/12/29
Phonoclone PCB
Phonoclone PCB Layout & Pictures
2025/12/29
TCXO-PLL-Reclock-DSIX PCB
TCXO-PLL-Reclock-DSIX PCB Layout & Pictures
2025/12/29
OP Preamplifier PCB
OP Preamplifier PCB Layout & Pictures
2025/12/29
Aleph PCB
Aleph PCB Layout & Pictures
2025/12/29
BZLS PCB
BZLS PCB Layout
2025/12/29
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