Cambridge Audio 540A Home Theater System User Manual


 
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Grazie pper aaver aacquistato qquesto aamplificatore ddella sserie CCambridge
Audio AAzur. ÈÈ iil rrisultato ddel n
nostro pprogramma ddi rricerca ee ssviluppo pp
vasto iin ssenso aassoluto nnegli uultimi 330 aanni ddi pproduzione ddi pprodotti
audio ddi qqualità. SSperiamo cche nne aapprezziate ii rrisultati ee cche vvi ddia mmolti
anni ddi ppiacere dd'ascolto.
Dati ssu qquesto aamplificatore
Il design di qualsiasi amplificatore audio purista è centrato principalmente in
due aree principali, l'alimentazione e l'abilità dello stadio driver di pilotare in
modo efficiente lo stadio di uscita. A Cambridge Audio abbiamo effettuato la
ricerca sui modi migliori possibili per ottenere la massima performance in
queste aree, a prezzi sensibili. La topologia dell'Azur 540A/640A impiega gli
stessi dispositivi di uscita collaudati e provati che Cambridge Audio ha
utilizzato in modelli di amplificatori precedenti affermati, ma molte ore di
ricerca sono state dedicate allo studio e allo sviluppo degli stadi precedenti.
La circuiteria dei driver è essenzialmente composta da una coppia d'input
differenziale, caricata da uno specchio di corrente e azionata da una fonte di
corrente compensata transitoria che conduce uno stadio di guadagno di
tensione beta cascode elevato. Lo stadio di uscita termicamente
compensato è impostato per fornire intrinsicamente le condizioni di Classe
AB ottimali (per distorsione crossover considerevolmente ridotta causata dal
riscaldamento dinamico se l'uscita si spegne). Inoltre la topologia include un
ulteriore miglioramento dello stadio driver che consiste in un follower puro di
classe-A per isolare i transistori dell'amplificatore di tensione dal
caricamento difficile dei transistori di uscita. Questa corrente di comando
maggiore allo stadio di uscita, combinata con un innovativo circuito di
avanzamento transitorio, raddoppia la slew rate a 40V/uS.
Grazie ai layout dei circuiti criticamente raffinati, alla posizione attenta dei
componenti e ai brevi percorsi dei segnali, la stabilità di questi amplificatori
è estremamente elevata, e consente la riduzione delle dimensioni dei
componenti di compensazione, con conseguente riduzione della distorsione,
aumento della dinamica e apertura della larghezza di banda al livello
elevatissimo di 80 kHz, ideale per le nuove sorgenti ad alta larghezza di
banda 'migliori dei CD', come DVD-Audio e Super Audio CD.
La performance di qualsiasi amplificatore è limitata dalle abilità dinamiche
della sua alimentazione, e per questo motivo gli amplificatori Cambridge Azur
sono dotati di diverse funzionalità, che comprendono tra l'altro un
trasformatore toroidale a basso flusso, parallelizzazione dei condensatori
"reservoir" e attento uso di condensatori di bypass, per consentire la fornitura
pulita istantanea della carica ogniqualvolta sia richiesta. In questo modo
viene riprodotto un suono aperto e naturale e viene assicurata una risposta
positiva a qualsiasi dinamica o improvvisa oscillazione transitoria nel
segnale riprodotto.
Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla qualità dei componenti
passivi che sono stati attentamente selezionati per le loro qualità acustiche.
L'Azur 640A utilizza inoltre condensatori di bypass di segnale in polipropilene
con alto grado di purezza per migliorare il flusso e la dinamica del segnale.
Gli amplificatori Cambridge Audio Azur 540A e 640A sono inoltre dotati di
controlli di tono, che possono essere esclusi dal circuito in modo 'diretto' per
il percorso di segnale più breve e quindi più puro. Altre funzionalità
comprendono prese fono placcate in oro a 24 carati, doppi tape loop, uscita
pre amp, una presa per cuffia e un gruppo secondario di terminali per
altoparlanti di alto livello.
Una funzionalità importante che è stata inclusa di serie sia nel modello 540A
che nel 640A è il nuovo sistema di protezione CAP5 innovativo progettato da
Cambridge Audio, che comprende un microprocessore che monitorizza
costantemente l'amplificatore, fornendo la protezione generale da diversi
guasti possibili. Questo è stato ottenuto senza l'aggiunta di qualsiasi
circuiteria attiva nel percorso del segnale per degradare il suono o le abilità
dinamiche dell'amplificatore.
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