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据说出了一牛机DAC-10D,有老烧鉴定下好吗?
[size=34.400001525878906px] [size=34.400001525878906px]特别声明:以下是作者的介绍,全文引用了一下,不是我说的,只是求鉴定。
小块头,大智慧的DAC-10D
DAC-10D为MINI超小超薄型设计的数字音频解码器。体积不大,却内藏乾坤。既蕴藏着年轻女孩无比青春的激情与活力,又有着成熟女人的端庄典雅与风韵,秀气而又不失庄重,符合现代人的审美观点。雍容华贵却高贵不贵。
废话不多说了,先来两张写真吧。
大量的黑WIMA电容
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松下FC系列发烧级电解电容
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美啊,酷呀,靓吔,挺有气质的。它不光有外在美,还更有内涵哦。各位看官,不要流鼻血哦,请让小弟慢慢给你道来:
九大线路特点:
DAC-1加入了XMOS公司的高性能USB接收组件,能让解码器连接电脑作为顶级声卡使用。在USB连接状态下,支持24-bit/192kHz的数码音频流解码,支持母带级音乐文件播放。配备非同步USB输入,全异步数据通信。支持Mac、Linux、Windows (XP, Vista, 7)的操作系统。配合专门开发的Thesycon软件,实现最高质量的数码传输解码能力。
USB声卡不是说异步接收那么简单,很多的产品都是宣传自己的USB声卡采用异步接收怎么样怎么样,试问现在的声卡接收方案有几个是采用同步接收的?USB声卡的音质主要取决于3种因素:1、播放软件,2、驱动程序,3、接收芯片产生的JITTER。因此,要想提高声卡的素质就得从这几方面入手:
(1)、先说播放软件。首先建议使用的播放软件是AMIP 3。其次是FOOBAR2000。其他的就差劲了。
(2)、第二,说说驱动。现在USB声卡的驱动多是芯片公司自己写的,试问有几家芯片公司有实力把驱动写的完美的?而XMOS是采用Thesycon专门编写的软件,Thesycon是一家专门为PC写程序的公司,写程序或玩电脑的都知道Thesycon写的驱动,稳定性是没的说。不管是Tenor公司的TE8802还是CMEDIA的CM6631我们都有测试并且生产过,不管是驱动稳定性和音质都不如采用XMOS的方案好。
(3)、第三,关于接收芯片的JITTER。很多人都认为异步接收就没有JITTER产生了,那你就大错特错了。目前有几家的USB接收方案,只有XMOS时钟管理是和接收芯片及数据处理芯片是分开并且最后再进行整形的?所以说,XMOS方案产生的JITTER是最小的。如果看到这里你不再往下深究的话,那就有很多的奥秘不为人所知了。其实现在很多带USB声卡的解码器往往都是带同轴和光纤输入的。也就是说,USB声卡接收到的数据往往还要转为SPDIF,再经由数字音频接收芯片的PLL恢复时钟。这样一来,即使USB声卡的JITTER为零,数字音频接收芯片存在的问题也依然是不小的,不容忽视的。你不要小看了DAC-10D的USB声卡,别以为他只是个附属功能,无论你电脑配置有多烂,或者电源质量、主板供电有多差,用他来连接DAC-10D,DAC-10D的音质都不会受到电脑的任何影响。与此同时,XMOS声卡提供的Windows、Mac、OS、X驱动还支持ASIO。音频数据直接绕过Windows内置的低质量混音器,实现音频流的直接输出和传输。电脑只是作为音乐文件数据源,从电脑硬盘到解码器之间是几乎完全无损的数据传输过程。我们曾经用MARK顶级转盘与PC电脑播放做过对比,音质是不相上下的。如果你觉得电脑播放还算方便的话,那我们建议你配一个专用的电脑来播放音乐比较合适。你不仅可以听网络收音机,还可以听其他的网络音乐,用电脑播放要比你专门的播放器要好用多了。
2、自适应技术的先进先出存储器缓存架构(FIFO)
我们采用自适应技术的FIFO先把音频数据转存到高速RAM中,然后,再由高稳定的有源晶振产生的时钟把数据读出来转换为I2S,再传输给DAC转换芯片。这样一来,不管前面的音源或传输线及数字音频接收芯片产生多少JITTER,最终的时钟JITTER都由有源晶振决定。我们的有源晶振是采用独立稳压电源供电的,JITTER很小。我们不宣传什么零jitter或晶振是多少PPM的。对于DAC转换来说,时钟的的影响是周期抖动影响即JITTER,而不是时钟误差,更不是温漂。试问20Khz的信号和19.999KHz的信号你能不能听出来差别?反对的不要去说你那些大道理,JITTER的影响不仅耳朵听得出来,而且用AP仪器能轻而易举测出来。其JITTER的影响直接反映在失真上,尤其是高频失真。可以毫不夸张地说,耳朵所听到的音质好坏都能用对应的指标来解释。那些玄幻学说者,只能说你不懂这些而已。而那些宣称采用什么什么晶振的,说其效果如何如何的好,我们也不反对。可能在你器材上是这样,的确需要更好的晶振才能保证有好的效果。而对于我们的产品,即使普通的晶振也已经够用,因为普通晶振的JITTER对于音频来说也已经足够小了,再好也是浪费。我们不建议你花钱换更好的晶振,那其实是无任何意义的。当然如果你钱多的没地方放,那换成更好的晶振也无所谓。
3、低JITTER的数字音频接收芯片AK4118
上面提到FIFO,二次锁相环就不能不提。人们总是以为采用几次锁相环,JITTER就能消除了,这是很大的谬误。知道锁相环原理的都明白,锁相环是靠产生的时钟与参考时钟之间的相位来工作的。锁相环锁定后,两者相位差就基本不发生变化了(为什么说基本不发生变化?其实还是有一点很微小的抖动的。这个抖动可以说就是锁相环本身产生的JITTER),其实看到这里各位看官就会明白,锁相环的JITTER基本上是由两部分决定:1、参考时钟(即输入时钟)的JITTER。2是锁相环自身的抖动。这样一来,你就明白采用的锁相环越多,积累的JITTER就会越大!也许有人会说,锁相环本身也有一定的抗抖动能力,能消除一些抖动。这一点我不否认,但这只对于参考时钟的抖动比较大而言。对于同轴或光纤传输来说,SPDIF所携带的时钟抖动还是比PLL自身的时钟小了很多。综上所言,其实采用一片数字音频接收芯片所恢复的时钟JITTER是最小的,是无法靠二次锁相环来减小的。锁相环自身的JITTER目前最小值是50pps,基本上就是AK4118的指标。我们可以这么说,消除或减小JITTER唯一的方法就是FIFO。虽说本机使用FIFO,使用任何数字接收音频芯片都一样,但是最好的芯片至少在稳定性、解码能力、适应范围等方面都会宽一些。
4、自适应同步升频电路
DAC-10D根据输入信号的采样率,自动将其转化为DAC芯片最合适的采样速率。虽然说DAC芯片能接收所有采样率的音频信号,但事实上,DAC芯片由于架构和线路布局的限制,对不同采样信号率,性能表现是不一样的。采用升频电路把不同采样率的数字音频信号转换为DAC芯片表现最优的采样率,这样一来,无论什么样的音频格式都能得到最佳的表现。
5、独创的MDCS技术
MDCS是在金嗓子MDS++技术上的一种创新。它不仅利用的电流信号的叠加去提升信噪比,减小失真,而且在电流叠加的同时还利用多个芯片采用线性内插技术大幅度降低DA转换的输出噪声电平,大幅度提高变换精度和S/N比、动态范围等性能。线性内插技术不同于数字内插,他几乎不增加失真,完全没有产生相移和转换噪声,在同样输出滤波器的情况下,输出的转换高频噪声低了很多。没有记权的情况下,所测试到的失真度和信噪比都有大幅度的提升。因此,微弱信号的表现力就大大增强,听感酥松、细滑,绝对没有传统解码器产生的生硬的数码声。
如果你习惯了用软件加谐波激励等效果器,在采用DAC-10D解码器的时候,建议你关闭任何效果器。激励器或其他效果器对一般的解码器是有效的。由于普通解码器的高频噪声成分比较多,这样微弱的高频谐波能量就显得不足,再加上音频在空气中传输,空气介质对高频微弱信号衰减很厉害,等传输到耳膜,高频能量就所剩无几了,再加上高频噪声的扰动,人耳很难分检出高频谐波成分。所以,对于普通的解码器加上激励效果器,听感上会好很多。但对于DAC-10D来说,就完全不一样了。由于高频噪声要比普通的解码器低20Db(有点像水落石出哦),所以,高频谐波信号能量已经显得很凸出,如果再加激励,就显得过了。
6、独创的DCVC(Digital currentVolume control)零失真、零噪声音量控制电路
DCVC音量控制电路是一种全新的音量控制技术,是采用控制DAC转换电流的方式来控制输出电平的大小。因为控制的不是转换后的模拟信号,所以完全不会产生任何失真和噪声。这和传统的数字音量及电子音量控制是完全不同的。传统的数字音量控制是采用直接控制数字信号来实现的,直接损失了数字信号的精度,丢失信号的细节。而电子音量是用半导体开关技术进行模拟信号衰减而实现音量控制,即使是用SWITCH开关或继电器切换电阻,同样对音频信号的影响也是蛮大的。抛开切换开关的不稳定的接触电阻影响不说,由于音量电位器的阻值一般比较大,多大于20KΩ。当进行信号衰减时,电位器往往处于多只电阻的中间位置,输入阻抗较高,信号的信噪比变差,失真也会增加。所以说传统的音量控制相对于DCCV音量控制电路简直是落后太多了。
7、简洁的I/V转换和模拟滤波器
I/V转换和无源模拟滤波器有机无缝地结合在一起,直接省掉了一级运放,使得音频信号路径大大减短,比传统的滤波器相移更小,失真更低,信噪比更高。很多人说,简洁至上,多个炉子多支香。如果你那样想那就大错而特错!简单不一定就好,简洁是在任何性能和指标都不下降才有意义,只有保证它与复杂线路具有相同的功效才有意义。否则,还是复杂点的好。
8:四层PCB设计和双灌封环形变压器
采用了4层玻璃纤维板设计,具有独立的电源层和地层,不仅最大限度的保证了信号的完整性,还有效地屏蔽信号走线不被时钟脉冲干扰,大大提高了信噪比。同时电源供电采用两个高品质环形灌封变压器分别为数字电路和模拟电路供电。电解电容除大容量电容外,均采用高质量长寿命的AVX钽电容,既保证了音质又保证了可靠性和寿命。
这款解码器不仅融合了市场上大部分流行解码器的技术,更重要的采用了很多自己独创的先进专利技术,它不是矫揉造作的把这些技术拼凑在一起,而是本着简洁至上的原则,独具匠心的把信号路径缩短到最短。可以说,这是音频信号流经路径最短的一款解码器。
[ 本帖最后由 damolang 于 2012-12-8 22:12 编辑 ] |