Привет всем любителям хорошего звука! Когда еще только начали появляться CD-плееры, аудиофилами выдвигались различные идеи для совершенствования качества звука.
Оглавление:
Влияют ли дисплеи, светодиоды, и индикаторы на качество звука?
Одна из таких идей состояла в том, что подсвеченный дисплей индикатора оказывается вызывает какие-то немыслимые искажения. Первые проигрыватели CD, возможно, имели такие дисплеи Floroscan. Им конечно требовалось высокое напряжение для работы дисплея.

НО мало кто задумывался, что более высокие напряжения, наряду со всей этой штукой с сервоприводом управления транспортера, создавали больше электрических помех, чем предполагали инженеры-разработчики таких аудиосхем.

Отчего инженеры-разработчики пробуют такой CD-плеер с включенным и выключенным дисплеем и обнаруживают, что с выключенным дисплеем он звучит намного лучше. Почувствовав уникальное маркетингово-торговое предложение, тут же разработчик и маркетолог включают выключатель для дисплея Floroscan в аппарат и это + к цене.

Однако, читатель-аудиофил читает это в пресс-релизе и действительно уже начинает «слышать» эту разницу. Является ли это реальной разницей в этом образце или просто предвзятостью подтверждения — вопрос конечно спорный. Читатель-аудиофил «слышит» эффект, а затем публикует эффект на звуко-форумах, и всё этот эффект теперь является частью устоявшейся традиции и практики для всех аудиофилов.
Звуко-маркетинг рулит!
Теперь иным производителям CD плееров приходится включать эту функцию в качестве важнейшего условия для «истинно-лучших» CD-плееров. Так порождается и приживается в умах аудиофилах миф о том, что все дисплеи, светодиоды, и индикаторы влияют на качество звука.

И это несмотря на то, что следующие светодиодные дисплеи, а также ЖК-дисплеи, индикаторы с подсветкой используют низкое напряжение. И это несмотря на то, что цифровые и аналоговые технологии и системы питания впоследствии усовершенствовались настолько, что эта проблема, скорее всего, вообще не актуальна.
НО всё же миф есть!
Возможно, дело не в электрике, проводке, напряжении, но в сохраняющейся психологической проблеме.

Элементарное устранение отвлекающих элементов на дисплеях повысит концентрацию на музыке и конечно же на качестве звука. Таким образом, все еще существует аргумент в пользу отключения дисплеев, чтобы не отвлекать внимание от прослушки.
Неоновые и светодиодные индикаторные лампы влияют на качество звука?
А как насчёт лампочек!? Разве не было продемонстрировано, как они изменяют форму напряжения в сети, вызывая шум и искажения в усилителях?

Опять же, это реальный случай, применимый к технологиям прошлого, повторяющимся в современных условиях. Неоновая индикаторная лампа — это газоразрядное устройство (например, неоновая вывеска), обладающее настолько высоким внутренним сопротивлением, что в условиях сети представляет собой практически разомкнутую цепь. Однако она работает за счёт нарастающего напряжения (полупериода синусоидальной волны 50 Гц или 60 Гц), превышающего напряжение пробоя неонового газа. Затем она светится, вызывая падение напряжения по мере того, как напряжение увеличивается, достигает пика и уменьшается.

Напряжение выключения неоновой лампы ниже напряжения включения, но измеренное переменное напряжение не изменится при такой малой нагрузке. Неоновой лампе требуется последовательный балластный резистор для предотвращения искрения, что ещё больше снижает её влияние на электросеть.

Неоновые лампы также использовались для защиты радиоприёмников от скачков напряжения, когда лампа постоянно включена между фазой и землёй. Если бы неоновые лампы генерировали радиочастотное излучение, это никогда бы не сработало.
Однако электрический символ неоновой лампы даёт нам одну подсказку. Физическое сходство с передатчиком на искровом промежутке даёт нам ещё одну подсказку о том, что неоновые лампы шумят.

Неоновые лампы на самом деле генерируют гораздо меньше шума, чем типичный кремниевый мостовой выпрямитель. Сочетание этого балластного резистора и неона, действующего параллельно нагрузке трансформатора усилителя, обмоток двигателя проигрывателя и фазосдвигающего конденсатора двигателя, теоретически может создать условия для генератора Пирсона-Энсона, но (согласно t’interweb) никто никогда не представил доказательств такого явления. Все же время нарастания и рабочая точка неоновой лампы зависят от уровня освещённости. Поэтому сетевая лента под полками с аудиоаппаратурой может мерцать по-разному и/или прерывисто при очень низком уровне освещённости. Это добавляет перцептивный шум в наш мозг, вызывая отвлечение, пусть и неосознанное.
Ведь простое устранение любых визуальных отвлекающих факторов повысит концентрацию на музыке.
Шум энергосберегающих лампочек
Измерения энергосберегающих ламп раннего поколения, люминесцентных ламп с завитками, показывают гораздо более высокий уровень высокочастотного и радиочастотного излучения, чем у современных светодиодных дисплеев и светодиодных светильников для дома.

Старые диммеры могли быть настолько шумными, что их электромеханический эффект был слышен по всей комнате. Даже обычные лампы накаливания могут создавать больше помех или создавать больше шума, чем современные светодиодные. Тем не менее, многие до сих пор используют лампы накаливания в качестве понижающих преобразователей напряжения на двигателях проигрывателей, не слыша при этом негативного эффекта.

ИТОГИ
Перестаньте беспокоиться о таких мифах как влияние на звук индикаторов, и перестаньте думать как влияют светодиоды и дисплеи, индикаторы на качество звука — это отвлекает вас от музыки.
Отключите просто-напросто все отвлекающие факторы, такие как телефоны, телевизоры и планшеты.

Поставьте виниловую пластинку на проигрыватель (это самый здоровый формат записи качественной музыки), увеличьте громкость до комфортного уровня и просто слушайте.




