分类: Stereo 立体声

  • 音响百科 | DigitaI Amplifier与D类放大器到底有什么不同?

    在放大器放大方式的分类里,只有A类、B类、AB类、D类、H类等等,并没有所谓的Digital类,事实上D类的D并非代表Digital。 D类放大器有几项特点,第一是模拟信号输入,进入放大器之后会先经过一个比较器与三角波产生器所产生的三角波做比较,转成PWM(Pulse Width Modulation)。 第二是利用(MOSFET)比照PWM波形(方波)做高速的开与关放大PWM波形。 第三是在输出之前以低通滤波线路把PWM转换回声频信号。如果符合这些要件,就是D类放大,也就是D类放大器。 所以,除非放大器内部是以Digital号(例如PCM、DSD)直接转换成PWM,否则Digital Amplifier就只是行销名词。

    而所谓的Digital Amplifier,通常是指放大器直接输入PCM或DSD数字信号,那就不用比较器,通常是「DSD to PWM」、也有比较特殊的「PCM to PDM(DSD) to PWM」。 某些还利用FPGA或DSP做数字处理、FPGA做各种数字滤波、分频、相位校正,甚至空间校正等工作。 如果是模拟信号输入,则会先经过内部的A to D处理,再送入DSP。 这类数字放大器驱动喇叭的能源还是来自高速Switing,并且输出端还是需要滤波网络。

  • 音响百科 | 放大器的说明书上经常可以看到A类放大、AB类放大、D类放大,到底哪一种放大比较好?

    音响百科 | 放大器的说明书上经常可以看到A类放大、AB类放大、D类放大,到底哪一种放大比较好?

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    其实,放大器的放大方式不只这三种而已,只是这三种是音响用放大器最常见者。 一般来说,A类放大的失真最小,但是电能转换效率最低,开机之后温度最高,会烫手。 AB类是A类与B类放大的折衷,电能转换效率比A类还高,失真也能接受,工作时温度不会烫手,温温的,所以是目前使用最广的放大方式。

    D类放大是近年越来越受欢迎的放大方式,电能转换效率最高,可达80%以上,工作时几乎不发热,体积也比A类、AB类还小。以前的D类放大因为做得不够好,所以音质听起来不佳。但现在完全不同了,D类放大的音质越做越好,制造成本也比较便宜。 截至目前为止,大家公认A类放大能够获得最好的声音表现。

  • 音响百科 | D类放大是如何工作的?

    音响百科 | D类放大是如何工作的?

    这种放大方式异于A类放大、B类放大或AB类放大,它并非放大正弦波,而是先把音乐信号转成PWM(Pulse Width Modulation)或PDM(Pulse Density Modulation),再以很快的速度(目前开、关频率至少都是MHz的速度)让MOSFET做开与关的转换动作,藉以产生推动喇叭的电能,在信号输出之前还要经过低通滤波线路,把PWM还原为正弦波。 也因为放大组件做的是「Switching」开与关交换的工作,所以又称为交换式放大。

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    交换式放大因为放大组件不是「全开」就是「全关」,理论上不会浪费电能,因此号称效率为18%,实际上大约90%。

  • 音响百科 | AB类放大是怎么工作的?

    音响百科 | AB类放大是怎么工作的?

    McIntosh MC1.25KW Amplifier

    综合A类放大与B类放大的优点而设计的线路,也是后级最常见的线路。 当信号没有输入放大组件时,仍然施以「适度」的工作偏压,保持「少量」电流持续通过放大组件。 或者是音乐信号小的时候采用A类放大,音乐信号大的时候就转为B类放大,这种线路设计都应该称为AB类放大。

    AB类放大的好处是一方面在没有信号输入时不会消耗太多电能;另一方面则因为放大组件上随时保持少量电流,让放大组件随时「半睡半醒」,不至于发生当信号通过时「来不及醒来」的问题。 AB类放大通常可以达到50%的效率,又可以适度改善交越失真的问题,所以广为放大器设计者欢迎。 AB类放大也叫做推挽式放大。现今市面上所看到的后级放大器大部分都是AB类。

  • 音响百科 | B类放大是怎么工作的?

    音响百科 | B类放大是怎么工作的?

    McIntosh MC601 Amplifier

    信号放大任务分由一对放大组件以互补(Complementary Pair)方式分别放大正半波与负半波,这一对晶体管通常一个采用NPN型晶体,另一个则采PNP型晶体。 当负责正半波的晶体工作时,负责负半波的晶体则在「休息」,由于这二个晶体管不会同时动作,而是永远处于一个动作另一个则休息的交替状态。

    因此,当没有讯号输入正半波或负半波的放大组件时,放大组件就没有施加工作偏压,也就没有电流通过,放大组件等于在轮流休息状态。 等有信号输入时,放大元件才又「醒来工作」。 这种交替放大方式的好处是耗电少,电能转换效率高。

    但是因为它在正半波与负半波之间轮流交替「休息/醒来」工作,也就会在正半波与负半波相交的0点区域内产生交越失真。 讲得技术些,双极功率晶体VBE低于0.6V不启动,因此小于此数值的信号都没有输出,因此造成交越失真。

  • 音响百科 | A类放大是怎么工作的?

    McIntosh MC601 Amplifier

    功率晶体在音乐信号的全波内都是导通的,每个放大组件(晶体管或真空管)负责放大一个「全波」(正半波与负半波相加),而且「随时持续」有足够大的电流导通,这就是A类放大。 换句话说,在A类放大中,每个放大组件是随时都在导通工作的。 依照这个定义,我们可以说凡是单端(Single-Ended)设计的放大器一定是A类,因为放大组件负责放大全波,而且随时导通,而非互补的正半波与负半波放大方式,一个放大组件工作、另一个放大组件则休息。 通常我们比较在意的是后级是否A类,因为前级所需静态电流(没有输入信号施加在电晶体基极时,流经集极的电流)很低,制作起来成本不会比其他放大类别高多少,因此几乎都是A类放大(下次您看到广告说前级采A类放大时不必高兴,因为几乎很难找到非A类放大的前级)。

    而后级所需静态电流高很多,不仅会消耗很大的功率,产生很多的热,还会连带增加其他成本。 因此若非必要,倒是很少厂商把后级设计为A类(通常厂商会强调纯A类,其实就是A类)。 A类放大方式由于即使没有信号输入时放大组件依然消耗电能(放大组件上的静态电流至少要输出电流峰值的二分之一),所以效率很低(大约20%),电能大部分转换成热能,耗电凶、热度高,体积大。

    不过,由于组件随时保持在工作状态中,没有B类放大那种半波工作半波休息的交替互补放大所产生的交越失真(CrossoverDistortion)。 此外,由于A类放大的放大元件都拥有相同的偏压,使得放大组件的热度相同,让功率级更稳定更线性,音质表现为各类放大之冠。

    另有一种A类放大,它的偏压是动态浮动的,所以称为动态A类。

  • 音响百科 | 音响聆听空间(Hi-Fi房间)的整治到底有多重要?

    音响百科 | 音响聆听空间(Hi-Fi房间)的整治到底有多重要?

    简单的说,一个没有经过适当声学处理的空间,等于是一面哈哈镜,我们耳朵所听到的声音有很大部分都是经过扭曲的。 DALI喇叭创办人(目前还是大老板)、NAD放大器拥有者之一、TacT放大器创办人、Lyngdorf音响的创办人与拥有者Peter Lyngdorf就说,我们在聆听空间所听到的声音,只有大约15%来自喇叭,其余85%都是来自空间,所以,在一间没有经过适当声学处理的聆听空间中所获得的音响调声经验、认知、观点,很可能都是在错误的基础上所获得的结论。

    这也是为何音响诸事说纷纭,好像真理有很多个的原因。 出发点如果是错的,其实验的结果可想而知。 所以,适当的处理聆听空间是想认真听音乐的人所必须做的第一件事。

  • 音响百科 | 适当的处理Hi-Fi房间要花很多钱吗?

    不必! 适当的处理聆听空间其实不必花很多钱,因为目前市售的各种声学处理器并不贵,甚至可说很便宜。我们只要重点处理,就能获得很好的效果。 您只要对声学理论有基本认识,就可以自己买现成的声学处理器来DIY改善聆听空间。 自己DIY当然无法做到100%满意,但已经可以大幅改善,让人听到好听的声音了。 除非您要求尽善尽美,口袋又够深,那当然可以聘请专家来彻底设计整治聆听空间。

  • 百科 | “选对格式,才有正确的开始!” 如何让耳机系统逐步升级,得到越来越好的声音

    百科 | “选对格式,才有正确的开始!” 如何让耳机系统逐步升级,得到越来越好的声音

    本文希望能吿诉各位玩家朋友,如何让耳机系统逐步升级,得到越来越好的声音。 讲到“升级”,相信很多人心里浮现的是各种好器材与好线材,但其实在谈一切的升级之前,有一个关键很重要,就是选对“格式”,也就是音乐档案的分辨率和编码格式。

    现代人听音乐多半透过档案,档案的好坏对于声音有决定性的影响,今天就算是用一台普通的计算机、普通的耳机,一样能感受不同格式的巨大音质变化。 如果你有顶级豪华的系统,却不清楚格式,或不愿意在格式上花心思,那绝对无法听到器材的最佳表现,所以在进行任何器材升级之前,选对格式,就是第一步最重要的聆听方式“升级”,有经验的玩家一定都了解这一点,如果你是入门新手,请一定要阅读下去。

    | 认识编码格式

    关于编码格式,如果要深谈,每一种都有来源、技术、历史,讲起来枯燥又复杂,所以我们决定用最浅显的方式说明。

    首先,你要知道,在自然空间中发出的音乐是一种“模拟”波形的能量,为了要储存到CD上变成“数码”资料,工程师发明了一种叫作“脉冲编码调变”(Pulse Code Modulation)的转换方式,简称为PCM,也就是把一秒钟的音乐切成44,100次,也就是44.1kHz。 每一次,用16bit的数据量来进行记录,而16bit就是指2的16次方,也就是用了65,536阶度变化来记录音乐信号。

    如果看到这里你已经觉得头晕想吐,那么你只要这样记就好了:CD的分辨率就是44.1kHz/16bit,这是判断音乐档案等级的一个“基础”。

    好了,既然我们要认真听音乐,当然不能让音乐受到破坏,所以基本上所有“破坏性压缩”的编码格式我们都不建议,例如哪些呢?例如MP3、AAC就是典型代表,它们压缩音乐档案的方式是砍掉音乐中的某些信息,所以档案是变小了,但是音质也变差了。早年MP3会流行,是因为早年的计算机、行动装置容量有限,并不是因为它是一个好的音乐编码格式。 那有哪些压缩技术不会破坏音质的呢?现在有两种最为流行,分别是:

    FLAC(Free Lossless Audio Codec)
    它是“无损失”的一种压缩编码技术,能缩小档案,而且理论上在解码还原之后能回复到压缩前的状态,所以也称为“无损失”压缩(LosslessCompression),也因为如此特性,可说是现在最受欢迎的一种编码格式。

    ALAC(Apple Lossless Audio Codec)
    它是由Apple所开发的无损失压缩编码格式,如果你是使用Apple装置,希望缩小档案,又不希望破坏音质,那么就得选择这种格式。

    前面说的两种是“无损失”压缩,虽然是无损失,但还是有压缩的动作,如果你希望保存最原始的档案,不经过任何压缩,或希望器材在播放时完全没有任何解压缩的动作(有些人认为这样有利于音质),那么可以选择以下格式:

    WAV(Waveform Audio File Format)
    由Windows所开发,完全没有压缩的原始音乐档案格式,也因为如此,WAV的支持性最广,几乎没有程序或器材不支持,储存这种格式几乎不会碰到支持性的问题,而其所保存的声音信息量也是最令人信赖的,然而缺点就是档案很大。

    AIFF(Audio Interchange File Format)
    由Apple所采用的无压缩音乐文件格式,既然叫无压缩,自然也无损失,不过因为它是运用于Apple产品为主的格式,所以支持性较不如WAV。

    上述四种格式,你要用哪一种都可以,它们都可以储存无损失的音乐信息,只要储存的分辨率44.1kHz/16bit,那么理论上你就能听到“和CD同级”的声音质量,这可以算是现代追求耳机音质的一个基础,如果你的系统搭配合理、调整正确,已经有很大机会能听到好声音,所以未来在RIP CD或在网络上购买档案时,请认明上述四种格式,不要再选择MP3或AAC这类格式啰。

    | 认识Hi-Res高解析

    我们说,44,1kHz/16bit是一个“基础”,那么还有更高的吗?当然有,也就是所谓的Hi-Res高解析音乐。 国际上普遍认同的Hi-Res有两个要件,一是无损失,二是分辨率必须高于CD,例如96kH24bit就是一个公认的Hi-Res基础,不管取样率或比特率都高于CD。

    除此之外,还有更高的规格,例如192kHz/24bit、384kHz/32bit,总之数字越大,则声音的信息量越高,理论上音质越细腻。 不过数字越大,档案也就越大,而且能选择的档案也就越少,例如384kH232bit,虽然已经有不少器材能支持,但实际上能取得的档案并不多,而且占用很大空间,一般来说,还是96kH24bit、192kHz/24bit这两个规格具有实用性,尤其是96kHz/24bit,听起来的效果明显优于CD,档案大小又是多数人可以接受,是现在最具实用性的规格。

    如果你想要感受优于CD的Hi-Res音乐,在网络上选购档案时,一样可以选择前述四种编码格式(FLAC、ALAC、WAV、AIFF),而在分辨率部份,就要选择96kHz/24bit、192/24bit或更高的格式。

    | 什么是DSD?

    除了CD之外,市场上还有另一种规格更高的光盘格式,叫作SACD,相信不少人知道,它是由Sony和PHilip所开发的。 当年开发SACD的目的,就是希望能超越CD,所以才称作SACD(Super Audio CD)而为了彻底超越,SACD不采用PCM的方式记录音乐,而是采取一种叫作DSD(Direct Stream Digital)的方式,虽然最后市场证明SACD的销售量不如CD,但是其所发展的DSD技术,成了今日发展Hi-Res档案的另一条路,也有不少人支持。

    那么DSD是什么意思呢?前面我们说过,PCM的记录方式是44kHz/16bit,也就是将一秒钟的音乐切成44.1kHz,每次以16bit记录。 而DSD不同,它是一秒钟的音乐切成2822·4kHz,足足是CD的64倍,而每一次,只记录1bit的信息,这种做法,不仅能大幅提升取样率,还能减少PCM可能出现的量化误差,获得更准确的声音信息,取样过后的波形非常圆顺,能非顺接近原始的模拟波形。

    如果看到这里你又觉得头要开始痛了,那你这样记就好了,DSD一种比CD 44.1kHz/16bit更高的规格,也属于Hi-Res档案。 因为它是1bit记录,所以也称“单位元”,而PCM就是“多位元”。 也因为只有1bit,所以我们在谈DSD档案的时候不谈元率,只谈取样率,例如2822.4kHz取样者我们就是称为DSD2.8MHz,也因为它的取样率是CD的64倍,所以也称为DSD 64,现阶段较常见的DSD档案型态如下:

    DSD 2.8MHz
    也就是采用2822.4kHz取样率的DSD档案,也可以标示为DSD(相当于CD的64倍取样率)。

    DSD 5.6MHz
    也就是采用5644.8kHz取样率的DSD档案,也可以标示为DSD128(相当于CD的128倍取样率)。

    DSD 11.2MHz
    也就是采用11289.6kHz取样率的DSD档案,也可以标示为DSD 256(相当于CD的256倍取样率)。
    上述的是DSD档案的取样率,而DSD也有不同的编码格式,有以下两种扩展名格式:

    DFF:主要是运用于SACD制作的专业音乐录制格式,也因此内容是以单纯的音乐数据为主,不含附加信息(metadata)。

    DSF:主要是方便PC使用而开发的格式,可以包含附加信息,方便于计算机上播放与使用。 不过我们实际测试曾发现,并不是所有音响器材都对DSF格式友善,也有些器材是支持DFF不支持DSF的。

    | 高解析档案何处取得?

    现在最常见的方式就是网络购买,例如HD Tracks网站就是国际上广为人知的一个,它有多种类型音乐不断上架,购买时可以选择取样率和位元率,等级越高档案价格越贵。 除此之外还有多其它选择,例如HigiResAudio、2L、LINN Record、Qobuz Sublime、ProStudioMasters、Acoustic Sounds、AIX records、Blue Coast records、Hyperion Super HiRez等等,华语部份也有HiFi Tracks。 这些网站除了能购买档案,也常常提供一些样本免费下载,如果你想尝试Hi-Res的音质,可以从上述网站找到不少资源。

    第二种就是购买档案,有一种做法是将Hi-Res档案储存于DVD或其它型态的光盘中进行贩卖,甚至也有储存在USB随身碟的例子。 例如RR(Reference Recordings)唱片开发的HR×系列就是一个典型例子,该公司将重要曲目以176.4kHz/24bit WAV形式提供给消费者,不过整体来说这种方式并不算很流行,只有少数厂商采取这样的做法。

    第三种做法是DIY转录制作,例如现在有些DAC耳放内建唱头放大器和ADC,能够连接黑胶唱盘,将黑胶内容转录成DSD档案或其它格式进行储存。 现在也有些黑胶唱盘直接内含这类的功能,例如audio-technica AT-LP5唱盘,只要透过USB连接计算机,即可以WMA格式记录唱盘的音乐内容,另外像Sony PS-HX500,则是能选择以DSD 5.6MHz格式记录。

    除此之外,将CD档案无损失的RIP起来也是很重要的一种做法,虽然以现在的观点CD不能算是Hi-Res,但如果是站在“随身聆听”的角度,和多数人常用的MP3相比,CD等级已经能算是高规格了。 再者,并非所有音乐都能找到Hi-Res版本,现在仍有不少音乐只透过CD发行,所以在建立个人音乐库时,CD RIP仍然是一个重要方式,关键在于RIP时要选择好的转档软件,采用无损失的音乐格式。

  • 影音百科 | 有些喇叭必须靠角摆,有些喇叭则是适合拉离背来听,面对这种不同的运用方式,空间的处理是否必须也跟着有变化呢?

    其实,一般家庭使用的喇叭怎么摆有时候并不是依循説明书的指示,而是老婆的指示。老婆如果説要摆在墙角位置,或靠墙壁摆放,老公哪敢说不?喇叭无论是离开墙壁拜访,或靠着墙壁摆放,或塞在墙角里,聆听空间的处理原则并不会改变。离墙、靠墙、墙角摆法最大的差别就是低频与中低频量感会有显着的不同,想要吸收波长那么长的低频并不是贴几片吸音棉就能有效,所以也就随遇而安吧!

  • 影音百科 | 在一般矩形聆听空间中,喇叭到底要摆在房间的长边比较好?还是短边比较好?

    大部分人习惯的摆法都是把喇叭摆在短边,聆听位置在长边,这样的摆法是长期累积的“理所当然”,因为音乐厅大部分都是把舞台放在短边,观席沿着长边安排,音乐厅如此,喇叭当然也按照音乐厅的方式去摆放。何况,喇叭摆在短边,对于摆位有比较充裕的空间可以调配。其实,如果喇叭摆在长边,用仪器测起频率响应曲线时,往往会较喇叭摆在短边平直些。不过,由于喇叭摆在长边时,除非聆听空间很大,否则聆听者距离喇叭会太近,喇叭距离背墙也会太近,对于整个音场的营造不如喇叭摆在短边。

  • 音响百科 | 为什么已经进入数码音乐时代,还是有许多人钟情于LP黑胶唱片呢?

    Wall mounted to the left; compressed between floor and ceiling on the right. Double shelves for remotes with Braun separates and record player above. CDs and DVDs all around. See the kitchen side of this system

    大家都在讨论的黑胶复兴指的是什么?为何还有那么多人在迷黑胶呢?

    黑胶唱片早在1981年CD推出之后急速萎缩,到了1993年,美国市场一年的黑胶销售量仅剩下30万张,是最低点。1994年有60万张,1995年有80万张,1996年有110万张,1997年也是110万张,1998年有140万张,1999年有140万张,208年有150万张,2001年又降回120万张,2002年130万张,283年140万张,2004年降回120万张。到2005年,美国一年只剩下90万张黑胶唱片销售量,286年也是万张。

    An invisible shelving system bearing the heaviest of loads: vinyl, LP or record, according to your taste. 36cm-deep shelves combined with a semi-wall mounted system

    而2007年开始成长,有100万张的黑胶销售量。从2008年开始,美国黑胶销售量逐年大幅成长,288年有190万张销售量,2009年又成长到250万张销售量,2010年280万张,2011年3万张,2012年460万张,2013年610万张,2014年更跳跃至920万张,2015年1.1万张,2016年1.310万张,2017年1.430万张。从上述统计数字中,可以看出从2015年开始,黑胶销售成长的力道开始趋缓,不过仍然在小幅成长中。到底黑胶复兴能不能持续下去?让我们拭目以待。

    Let???s assume the bass is shaking the tripod on this one. A surface for amplifier and record player is created by using the double shelf, which has two surfaces and space for aluminium trays within, to store needles, jacks and weights

    为什么已经进入数码音乐时代,还是有许多人钟情于LP黑胶唱片呢?

    这是因为黑胶唱片所发出来的声音特别迷人,甚至在许多方面还是CD所无法望其项背的。例如LP重播小提琴的优美音质音色与其演奏时的擦弦质感真的就不是CD所能够相比的,黑胶播放出来的空间感与细微的细节也是CD很难企及的。为什么LP能够发出那么迷人的声音呢?究其原因,LP没有经过如CD般把模拟信号转换成数码信号的过程应该是原因之一。LP从录音开始就是模拟母带,制成母版时也是以模拟的方式刻出密纹,这个过程里把声波的振动忠实的以机械振动的型态保存。

    7??? and 12??? vinyl together with CDs; flipped shelves and a double shelf accommodate the hifi separates. Our meticulous free planning service allows this to happen

    等到生产时,也是以压模的方式复制密纹。一直到播放时,也是以唱针这种机械方式把密纹的振动转换为声波(也就是音乐信号的电压)。从以上的程序中,我们可以理解表面上在LP的制作播放过程中,除了必须的RIAA还原程序之外,几乎没有加入任何一滴会破坏原味的水。不过,黑胶唱片的声音虽然迷人,但是它从刻片一直到重播过程中,有许多机会产生失真,或者音染。因此,黑胶虽然迷人,但严格说来并没有CD或数码音乐文件那么中性。

  • 观点 | “音乐不死,只是载体在更迭!” 北美CD唱片市场销量暴跌,75%收入来自流媒体

    近日,美国唱片业协会(RIAA)发布了2018年上半年音乐收入数据报告。报告指出流媒体音乐服务占据了收入的大部分之外,也显示了CD销量逐年大幅下降的迹象。

    在报告的前言,美国唱片业协会的主席就指出行业迄今的发展离不开唱片公司不断得帮助培育多元化的流媒体市场,以及音乐流媒体经济为行业带来了无数的新机遇和新挑战。而紧跟着以下的数据中,就显示了该行业近三年的增长。截止到2018年上半年市场的整体表现,收入比上年上升了10%,达到46亿美元。

    虽然纵观3年的增长率表现平平,但报道还特别提到流媒体音乐服务的增长迅速,并且指出2018年上半年的整体市场趋势都在继续放映着音乐产业从实体和数字销售中向流媒体音乐服务的方向迅速发展。流媒体音乐服务占了2018年上半年行业收入的一半以上,较去年的增长率为28%,收入达到了34亿美元。

    这份报告还显示付费订阅已经成为了收入最高的音乐付费服务,2018上半年的总订阅收入达到了25亿美元,年增长率为33%,并且流媒体订阅平台继续来源于Apple Music、Spotify和Tidal。数字下载的收入也迎来了10多年来的最低,较去年相比减少了19%,在2018年上半年收入中,该类别收入仅占这个行业的12%。

    另外,CD的收入迎来了暴跌,销售额直下41%,收入仅为2.45亿美元,而去年的降幅也只不过3%而已。不过随着黑胶的复兴,黑胶销售量倒是有了13%的提升。2018年实体产品的销售收入占了整个行业收入的10%。

    自2015年开始流媒体音乐服务就已经超越了数字下载的收入,并且不出所料也在逐渐占领着整个音乐行业的主要收入。虽然如今代表着两个年代的黑胶和CD唱片已经变得小众,但我们也不可忽视它们曾经在音乐行业中地位。代表着时代的印记也许会消退,但不会消失。也许我们可以从黑胶复兴的现象中大胆想象,或者会不会有一天CD唱片也突然变成了潮流呢?

  • 观点 | “只有真正1bit DSD解码,才是最线性、最接近于类比的数字模拟转换方式” 数码技术总工程师Ted Smith告诉你

    观点 | “只有真正1bit DSD解码,才是最线性、最接近于类比的数字模拟转换方式” 数码技术总工程师Ted Smith告诉你

    Ted Smith原本是Microsoft的程式设计师,曾经替专业数码解码工作站写过程式,也精通DSP程式设计。这位留着一脸大鬍子,脑袋运转速度与讲话一样超快的程式设计天才,同时也是一位重度发烧友,早在Sony发表SACD的那一天起,他就洞悉DSD格式的重要性,开始钻研DSD解码技术。

    在替PSAudio设计数码信源之前,他早已投入十年时间做出DirectStreamDAC的原型,后来经过DSD阵营重量级录音师GusSkinas引荐,TI的原型机才被PSAudio化为实际产品,促成了Directstream DAC的量产。

    不论PCM或DSD信号,进入DirectStreamDAC数字模拟转换器之后都会先转换为DSD格式再进行DSD解码,这是否代表你认为DSD优于PCM?

    在探讨这个议题之前,我必须要先导正一般人对于DSD的观念。就档案格式而言,DSD与PCM其实一样好,都可以记录大量音乐细节,差异只是格式不同而已。我之所以坚持DSD,并不是因为PCM档案格式不够好,而是“PCM解

    码”的方式不够理想。简单的说,PCM的多位元解码太复杂,而且只能仰赖数码滤波去“推测”原始类比波型,这个过程会掩盖掉数码信号的原貌,也就是说,PCM解码无法发挥PCM信号的真正实力。

    反观DSD解码,则是一种更简单、更线性、更接近于类比的解码方式。理论上,DSD解码只需要一颗电阻与一个电容,就可以构成简单的低通滤波线路,将DSD转换为类比信号。这种转换不但误差更低,而且不需要像PCM解码线路一般严格要求元件配对。不过必须注意的是,上述优点只有在真正1bitDSD解码的状态下才能实现,在这个前提下,我认为1bitDSD解码优于多位元PCM解码,即使是PCM信号,如果先转换为DSD,经过1bitDSL)解码,同样能挖掘出隐藏在PCM中的所有音乐信息。更简单的说,不论对DSD或PCM档案而言,1bitDSD解码都是最理想的数字模拟转换方式。

    难道市面上的De|taSigmaDAC晶片不是1bitDSD解码吗?

    大多数厂製晶片虽然是DeltaSigma解码架构,骨子里其实都是多bit解码,这种DAC晶片并不具备上述1bitDSD解码的真正优点。为何厂製DSD解码晶片都是多bit架构呢?因为真正的1bit解码对电源品质、时基误差与噪信的要求极高,但是厂製晶片将数码与类比线路全部整合在同一颗晶片中,不但噪信太高、而且元件与电源品质都难以要求,所以一般厂製DSD晶片只好另外用4bits进行noiseshaping降低噪信,以便降低对滤波线路要求。这是我坚持捨弃厂製晶片,自己用FPGA进行数码处理与升频转换,并且以分砌式线路打造1bit解码架构的原因。Directstream DAC使用XilinxSpartan6FPGA作为数码运算引擎,处理效能不但远胜厂製晶片,而且采用分砌式线路,不但可以将数码、类比线路分离,也不用担心高速升频运算时的散热问题,噪信因此得以大幅降低。再搭配经过多重滤波、稳压的电源供应线路,为1bit DSD解码建构理想的工作环境。

    但是许多人认为DSD解码有高频噪信问题?

    这个问题的确存在,DSD解码之所以要搭配NoiseShaping处理,就是为了解决这个问题,利用NoiseShaping将极高频的噪信去除,保留人耳可闻的完整音乐信号。为了彻底解决这个问题,DirectStream DAC在进行DSD解码之前,还会先将所有DSD信号进行10倍升频,藉此将噪信转移到人耳不可闻的极高频领域,再降转为两倍DSD,彻底解决DSD解码的先天缺陷。

    连PCM信号也会先进行10倍升频吗?

    是的,不论PCM或DSD信号,进入DirectStream DAC之后都会经过我开发的FPGA程式,进行数码处理与升频转换,将所有信号都拉升到相同频率,如此一来,DirectStream DAC只需要一个主时钟,发出单一时脉频率,就可以统一整个数码处理过程的时脉,此举不但可以大幅降低时基误差,甚至可以排除容易产生时基误差的PLL相位锁定线路。DSD解码对时基误差极度敏感,所以降低时基误差非常重要。除此之外,藉由10倍升频消除高频噪信消除之后,后端的低通滤波线路也可以大幅简化,只需搭配斜率平缓的滤波线路即可。

    DSD信号进行数码处理非常困难,但是DirectStream DAC却具备数码运算的音量控制,这是怎么回事?

    前述的10倍升频,其实是一种PCM转换,数码运算音控就是在此进行。此时音乐信号已经提升到10倍于DSD的分辨率与30bit的位元深度,在这个状态下进行20bit的数码音量控制,不但可以打造完全无损的数码音控,失真甚至比任何顶尖的类比或数码音控更低,足以取代前级,实现DAC直入后级的极简理想搭配状态。

    DSD与PCM之间的转换不会有失真吗?

    DSD与PCM的转换是用我自行开发的FPGA进行,这是我钻研超过十年的成果,可以将转换的失真降到最低。许多人认为转换过程应该越少越好,但是这个转换的好处远大于缺点。如前所述,DSD与PCM格式没有好坏之分,关键在于最后必须进行真正的1bitDSD数字模拟转换。

  • 观点 | 为何黑胶唱机人气居高不下?看看黑胶行业在10年间都发生了哪些重大事件吧!

    观点 | 为何黑胶唱机人气居高不下?看看黑胶行业在10年间都发生了哪些重大事件吧!

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    自2007年开始,全球黑胶唱片营收持续上涨,人们也赋予了这个全球性现象一个名称——Vinyl Revival,黑胶复兴。为何黑胶唱机人气居高不下?看看黑胶行业在10年间都发生了哪些重大事件吧!

    根据国际唱片业协会(IFPI)的最新数据显示,从2007年到2016年这十年间,全球黑胶产业的营收翻了近乎10倍。2017年全球的黑胶唱片产量达到4000万张,新千年以来销售总额也首次接近10亿美元。

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    NO.2:

    当下走红的流行歌手,出黑胶碟会卖得更好。2015年,全球卖得最好的两张黑胶专辑是阿黛尔的《25》 和泰勒斯威夫特的《1989》,全球销量分别为11.6万和7.4万张。中国国内的歌手包括张信哲、莫文蔚等都出黑胶专辑。

    NO.3:

    1998年国内最后一条黑胶生产线关闭。2017年底,原来的中国唱片总公司由全民所有制企业改为公司制,更名为“中国唱片集团有限公司”。中唱还与腾讯音乐签订了战略合作协议,提升国内黑胶唱片整体市场水平的同时,进一步丰富广大音乐爱好者的音乐体验。

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    NO.4:

    2018,唱片在中国诞生110周年。日前,刚刚完成从中国唱片总公司整体改制更名的“中国唱片集团有限公司”在沪宣布,在上海重建黑胶唱片生产线,推出中国唱片黑胶复兴计划,正式生产“中国制造”的黑胶唱片。

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    NO.5:

    黑胶唱片零售业开始繁盛。实体音乐零售商HMV推在线商店重点卖黑胶唱片,亚马逊对黑胶唱片频道加大投资。

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    NO.6:

    2016年「嘿哟音乐」与「永通音像」成为战略伙伴,发起了“黑胶繁星计划”为中国独立音乐人压制黑胶唱片,让黑胶不再是复古,而是一种时尚与潮流,发行黑胶专辑已经不再背负着“代表作”的包袱,而是更自由更多元的作品选择。

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    NO.7:

    由韩国现代集团旗下也是韩国最大信用卡发卡公司的 Hyundai Card 建造的一座以音乐为主题的”Music Library+Understage”图书馆,收藏了超过10000张的黑胶唱片。这里可以找到从1967年创刊至今的所有 Rolling Stones 滚石杂志,并且图书馆内的 Understage 可以提供给 DJ 和乐团使用。

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    NO.8:

    黑胶唱片占实体唱片份额虽小,但一直都存在着,最重要的原因是因为有一群黑胶发烧友的存在。他们对黑胶的热情一直没有中断过,就算在黑胶跌入谷底的黑暗时期依然坚守阵地。例如:闻名全国的阳江刀具大王李老板开设世界发烧音响博物馆收藏了70万张黑胶唱片。

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    行业人称“黑胶小哥”的王汉磊也是其中一位这样的黑胶发烧友,并创立了莱森黑胶唱机高端品牌,成为黑胶文化的传播者,高保真音响杂志“黑胶小哥说黑胶”栏目主持人。

    自成立以来,莱森黑胶唱机因其精湛的工艺、精密构造和创新的材质受到了消费者的热情追捧,人气居高不下,在欧美以及全球市场的表现惊艳,销售屡创新高,成为近年成长速度最快的黑胶唱机品牌。

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    总结:

    现在,黑胶又开始重获年轻一代消费者们的青睐,据有关媒体的不完全统计,大约有半数购买黑胶唱片的顾客年纪在二十五岁以下,其中,在这些购买黑胶唱片的音乐爱好者中,男性要明显多于女性。

    黑胶市场环境的年轻化令黑胶唱机的消费需求也发生变化,消费者的需求层次增加,消费习惯发生变化,而且消费者变得更挑剔,追求高质、高科技、高品位。

    其次是电子商务的快速发展对黑胶唱机品牌营销模式带来深远影响,黑胶文创产业链将更加完善,品牌间的竞争将更加剧烈。

    文/小周

  • 耳机 | 石墨烯振膜——新型的发声单元

    随着物质生活的满足,人们越来越注重精神层面的享受。对于音乐爱好者,享受一场听觉上的全新体验,耳机的完美声效是必不可少的。

    耳机的原理就是将电信号,转化成物理震动而发声的设备,而物理震动由电磁转换来完成。高低端耳机的最主要的差别之一就在于震动的这个膜上,这个膜本身的震动的性质,会发出让人感受不同的声音。

    石墨烯振膜的研发与运用

    2014 年,有科学家做出了?墨烯振膜的发声单元,实际的测试结果证明,石墨烯发声单元高频的频响曲线已经超越了森海塞尔?MX-400(最经典的平头耳塞)。基于这项研究,人们也开始尝试将这项技术市场化。

    2016年12月15日,新款的小米头戴式耳机上市。该款耳机通过日本音频协会最新高品质音乐标准测试,获得Hi-Res Audio商标使用资格。这意味着小米头戴式耳机已远超 CD 音质界限,对声音的描述、还原更加精准。原因无它,就是因为这款耳机采用了高科技的石墨烯振膜!继而推出的入耳式圈铁耳机pro, 除了采用小米自主的“衔铁+驱动杆” 结构之外,同样采用了石墨烯振膜。

    小米石墨烯头戴式耳机和入耳式圈铁耳机PRO

    2017年6月20日,ORA也推出一款石墨烯耳机,其石墨烯含量高达95%以上。

    ORA石墨烯耳机看到这里,你可能对石墨烯耳机充满了好奇,石墨烯振膜又是如何能让耳机的声音效果如此完美的?让我们一起来探索一下吧!

    振膜——耳机的发声单元

    首先,来让我们了解一下耳机的结构及原理:

    第一个是动圈的原理,第二个是动铁的原理,第三就是静电的原理

    三种不同工作原理的耳机里面,都有相同的结构件——振动板,也就是上面所提到的振膜。

    振膜是耳机的发声单元,振膜的素质决定耳机的整体素质。除去听力受损的情况,由于没有既薄又坚固的材质,无论如何改良电信号转化为声信号的损耗率,耳机扬声器振膜震动时都会不断失真。原因是:薄膜震动,将声音传入耳朵。薄膜越轻越薄,就越不坚固,震动过程中容易导致薄膜自身“变形”震动,导致声音“失真”。

    振膜自身的“变形“震动,导致声音失真

    墨烯振膜耳机

    所以,好的振膜必须够薄、够强韧。”石墨烯“就是这样一种完美的存在!它是由单层碳原子组成的完美蜂窝结构,是世界上为数不多同时具备透明、导电和柔性三大属性的材料,被誉为”奇材“。

    石墨烯结构图

    将石墨烯材料运用到耳机上:

    NO.1

    相较于传统的扬声器利用电信号控制电磁铁和永磁铁之间的吸斥作用并带动振膜发出声音,石墨烯耳机以石墨烯薄膜的热波动带动空气震动来发出声音,有效的减弱振膜的分割振动,降低失真效果。

    NO.2

    石墨烯是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料,如果制成扬声器薄膜,无论怎么震动,整块薄膜都能同进退。同时,石墨烯比一般的振膜轻很多,会很快回弹到原始的位置,能够改善频响曲线,达到更佳的音质。这样就能完美解决现有薄膜材质一旦追求轻而薄,就会此起彼伏震动导致声音失真的现状。

    NO.3

    石墨烯超级坚硬、非常轻,能将两者结合起来相当罕见。坚韧与轻便特质导致了石墨烯的阻尼系数(放大器的额定负载也就是扬声器阻抗与功率放大器实际阻抗的比值)非常好,换言之,它可以减少假振。从声学上来说,配有石墨烯振膜的耳机能让听到的声音更流畅,更广泛,让听者感觉到丰富的听觉体验更流畅且更加具有立体感,让人忘记自己是在听喇叭。

    普通振膜(左)和石墨烯(振膜)震动对比

    此刻的你是不是想体验一下石墨烯耳机呢?追求和保真,确保声音还原的准确性,让我们的耳朵得到放松,听觉得到享受。

    文章来源:声振之家

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  • 分享 | ”QQ音乐“轻松导入“网易云音乐“歌单/”虾米音乐“歌单教程

    分享 | ”QQ音乐“轻松导入“网易云音乐“歌单/”虾米音乐“歌单教程

    QQ音乐如何导入网易云音乐和虾米音乐歌单?最近对于网易云音乐来说,可谓是命途多舛,QQ音乐和阿里音乐达成协议,互换百万曲库。对于版权本来就比较少的网易云音乐来说,这无疑有了更大的压力——越来越多的音乐不得不从网易云音乐下架,只能在QQ音乐中找得到。于是很多朋友都从网易云音乐或者其他音乐app转投到QQ音乐当中,不过问题来了,网易云音乐歌单要如何导入到QQ音乐当中去?

    QQ音乐已经成为了音乐版权时代的最大巨头

    QQ音乐已经成为了音乐版权时代的最大巨头

    网易云音乐之所以吸引人,歌单是一个很重要的原因。由于用户们的精心整理,网易云音乐上的歌单可谓是百花齐放,少有对手能与之匹敌。为了进一步吸引网易云音乐用户,现在QQ音乐出招了!QQ音乐新增支持一键导入网易云音乐歌单以及一键导入虾米音乐歌单功能,该如何使用?一起来看看教程吧!

    QQ音乐一键导入网易云音乐歌单教程

    首先,无论是导入哪个音乐的歌单到QQ音乐,都有所限制。QQ音乐官方的建议是歌曲数量尽量控制在500首以内,在导入歌单后还需要等1~2分钟,QQ音乐曲库匹配需要一个过程。而由于曲库的差异,部分歌曲可能会导入失败,这是授权原因。

    要导入网易云音乐歌单到QQ音乐,并不是从网易云音乐的客户端来导入,而是通过网页端来导入。首先,开启需要导入歌单的网页,例如我的音乐>歌单歌曲列表,然后按“Ctrl+A”全选网页内容,接着复制。

    网易云音乐 歌单 虾米音乐 QQ音乐

    接着,开启QQ音乐的这一个网站(点此进入),登录你的QQ音乐账号。这个网页上有一个输入框,把刚才复制的内容都粘贴到输入框中,点击“匹配歌曲”。

    网易云音乐 歌单 虾米音乐 QQ音乐

    如无意外,QQ音乐就会识别出很多歌单的歌曲。选中识别出的歌曲,然后点击“识别并导入”,就能够把歌单导入到你的QQ音乐账号中了。

    网易云音乐 歌单 虾米音乐 QQ音乐

    最后开启QQ音乐客户端,看看“我的音乐”当中是否存在导入的歌单。如果有,就说明网易云音乐的歌单已经成功导入到QQ音乐了。

    QQ音乐一键导入虾米音乐歌单教程

    实际是,QQ音乐导入虾米音乐歌单的步骤,和导入网易云音乐歌单的步骤是大同小异的。依然是需要开启虾米音乐的歌单页面,例如“虾米官网>我的音乐>音乐库>收藏的歌曲”,然后“Ctrl+A”全选网页内容接着复制。

    网易云音乐 歌单 虾米音乐 QQ音乐

    同样,开启QQ音乐的这个页面(点击进入),把复制的内容粘贴到输入框中,接着“匹配歌曲”。

    网易云音乐 歌单 虾米音乐 QQ音乐

    等待歌曲识别完成,勾选成功识别的歌曲,然后点击“识别并导入”,就可以吧虾米音乐的歌单导入到QQ音乐当中了!

    网易云音乐 歌单 虾米音乐 QQ音乐

    后话

    由于曲库方面的原因,很多朋友不得不从网易云音乐、虾米音乐迁移到QQ音乐。上面的网易云音乐歌单导入QQ音乐、虾米音乐歌单导入QQ音乐的教程,相信可以帮到大家。实在不愿因用QQ音乐怎么办?好消息还是有的。近日国家版权局约谈了网络音乐服务商,要求音乐广泛授权,不得垄断,相信以后网易云音乐、虾米音乐的曲库也会重新丰富起来!

  • 百科 | 听说SoundBar国外卖的很好,这种产品有什么好处?支援哪些音效格式?

    百科 | 听说SoundBar国外卖的很好,这种产品有什么好处?支援哪些音效格式?

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    相较于多声道剧院喇叭,SoundBar是一类能以“一只喇叭获得媲美多声道喇叭环绕效果”的产品,对于家中空间有限、或者其他因素无法安装多声道喇叭系统的消费者使用。

    市面上SoundBar主要分成三类:第一是在一个长条形音箱上纳入左中右声道单体、具备三组独立的喇叭端子的LCR喇叭,这类产品使用时需搭配环绕扩大机,能像传统喇叭一样保留喇叭厂原有的声音特色,但却无法提供参数设定或者其它方式来呈现环绕包围效果。

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    第二种是透过单体的特定指向、让声波朝特定方向发声、藉由墙面的反射创造环绕效果,但使用时最好是在左右有对称实墙、没有重度吸音的空间,这样才能明显感受到前方宽广的音像,但如果是在半开放式、侧面有厚窗帘(吸音)的空间使用,效果就会打点折扣。

    第三种则是透过DSP数字演算创造虚拟的环绕效果,采用DSP数位演算技术的SoundBar通常也都会提供不同的参数调整,常见的调整参数包含聆听距离、SoundBar摆放方式、墙壁声音反射系数以及各种EQ,让你可以设定最佳聆听效果。 音效规格支持的部份,由于絶大多数的SoundBar都会搭配超低音喇叭,配合本体的单体配置,通常会依照产品体积、建议使用空间坪数,从2.1声道、5.1声道、7.1声道输出的都有,具备一定价位的产品往往也都会支援Dolby或DTS两大阵营的音效编码技术,以提升音效品质。

  • 关于Hi-Fi | 什么是MQA技术?LG与Sony抢占Hi-Fi随身听市场!

    关于Hi-Fi | 什么是MQA技术?LG与Sony抢占Hi-Fi随身听市场!

    在今年的IFA展会上,我们就看到了不少关于Hi-Fi的新技术,例如Master Quality Authenticated(MQA),这个技术过往已经在不少Hi-Fi产品上使用,今年较为特别的是,通过独立解码芯片的加入,许多随身设备都可以采用这个MQA技术,例如LG最新发布的V30手机,以及Sony索尼的Walkman产品WM-ZX300 ($699) 和WM-A40 ($219)。其实Pioneer和Onkyo也有类似的Tidal Masters流媒体技术,植入到他们的XDP-30R和DS-S1播放器中。今年年底开始,作为Korea-based流媒体服务的Groovers公司,也会开始向移动设备以及桌面播放端,还有Nugs.net和HDmusicStream,提供采用该技术的流媒体音乐播放服务。

    MQA技术的特点

    Master Quality Authenticated(MQA)其实类似一种音频封装格式,它可以根据不同的播放设备来完成封装文件的展开,它存在于录音室的之中,可以将制作好的母带音乐进行封装存放,当这个文件遇到不同的播放设备时,就能够根据播放设备本身的解码性能来进行展开和播放。

    我们经常看到了MP3文件,其实只是我们录音室制作出来的声音文件的10%的内容,MQA的目的就是把100%呈现给收听音乐的朋友

     

    MQA封装格式会识别不同的播放设备,如果想完全获取封装内的音乐数据,就必须挑选高规格的音频播放设备。

    MQA在封装完成后,就可以进行流传输,这被称作“Music Origami”。

    MQA会制作一个专门给录音室使用的套件,可以用来制作MQA格式的内容。

    遇到播放性能一般播放器,例如只支持CD品质的,MQA的解码器就会进行配对,并且进行匹配的展开,例如Bluesound、Pioneer以及Onkyo的设备,它们进行流媒体播放的TIDAL服务,或者用Audirvana播放器进行流媒体播放就是采用这个技术的。

    某些较好的随身播放装置则拥有MQA Renderer,这个技术一般会出现在USB DAC或者耳机之中,例如AudioQuest DragonFly

     

    如果想要完全使用MQA,则需要播放设备支持MQA Full Decoder,例如Aurender、Bel Canto Designs、Brinkmann、Cary Audio、Meridian、MSB、Mytek、NAD和Technics都有这方面的支持。

    关于更多:http://www.mqa.co.uk

  • 达尼书架箱:细细品味小身材,大能量

    达尼书架箱:细细品味小身材,大能量

    DALI MENUET

    HI-FI Choice对达尼MENUET进行了测试,他们称其是小组里最可爱的音箱。HI-FI Choice表示:“它是组里最可爱的音箱,囊括了这个丹麦音箱品牌对于完美音质的全部追求。”此外,他们表示“达尼MENUET最明显、最令人吃惊的第一印象就是它娇小的外形所释放出的强大音场”,而且“将声音的细腻与力度完美融合,同时不影响声音内在的重点与速度,实为罕见。”

    DALI OPTICON 2

    对达尼OPTICON 2进行测试后,Hi-Fi World称其无可挑剔。

    HI-FI WORLD对达尼OPTICON 2进行了测试,他们发现:“达尼OPTICON 2所呈现的声场与体型极不相符,如此小巧的箱体竟能拥有这样强大的声场。”他们补充道:“OPTICON 2的低音可能不如大型落地箱那般雄厚,高音也不如大型落地箱那样清亮,但它贵在音质细腻丰满,不会让你错过任何一个细节。”

    HI-FI WORLD指出:“达尼OPTICON 2箱体小巧,价格实惠,有如此惊艳的表现,实属不易。”

    HI-FI WORLD的结论如下:“达尼OPTICON 2工艺精湛,高低音表现出色,动态感十足,可以说是无可挑剔。”

    DALI MENUET

    Gramophone对达尼MENUET进行了测试,称其独树一帜、卓越非凡。英国杂志Gramophone最近对达尼MENUET进行了测试,他们认为“这款产品外观紧凑,声音洪亮”,而且“声音清晰、纯熟”。评测人员称:“达尼MENUET任何时候都能流淌出美妙的声音,即使放在可能影响声音表现的位置,也能获得精彩表现。它的时尚造型、灵活的摆位,再加上无与伦比的声音特色,这款音箱无疑相当卓越。”

    DALI ZENSOR 3

    达尼ZENSOR 3再次位列WHAT HI-Fi评出的20款最好的音箱榜单上。

    WHAT HI-FI?称达尼ZENSOR 3“是特别好的音箱”,声音均衡,悠然飘扬。

    达尼ZENSOR 3获得五星好评,并获得如下评语:“这款音箱声音广阔有力,帮助您细心体会音乐带来的丝丝欢愉与活力。”