标签: 数模转换器

  • 技术 | “人们普遍忽视的DAC悖论”事关附带数字输入的放大器

    被遗忘的DAC

    在高端音频领域,数模转换器(DAC)通常是备受严格审视的主题。从独立DAC到处理器和流媒体播放器,其规格参数会被逐行检视。

    然而,当涉及带有数字输入(支持Dante?、AES67或AES/EBU)的功率放大器时,DAC却常常从讨论中消失。信号在驱动扬声器之前仍然必须转换为模拟信号,但这最后也是最关键的转换过程,却鲜有文档记载。

    这个盲点就是我们所说的“DAC悖论”:最有可能影响您听感的那一级,却也是最常被忽视的一级。

    澄清混淆

    D类≠数字

    混淆很大程度上始于D类放大。“D”仅仅是继放大器分类中A类、B类和C类之后顺延而来,它从未代表”数字”。

    D类放大器使用脉宽调制(PWM)来开关其输出级。从视觉上看,PWM可能类似于数字的开/关行为,但其结果仍然是随时间变化的模拟电压和电流。换言之,扬声器接收的始终是模拟信号。

    1990年代的一些项目曾尝试通过将PCM直接转换为PWM来制造所谓的“功率DAC”。这些设计之所以仍然罕见,是因为功率级和输出滤波器面临的挑战,在很大程度上仍然是模拟领域的问题。

    带数字输入的放大器

    另一个混淆来源是接受数字音频输入(Dante、AES67、AES/EBU或S/PDIF)的放大器。

    Amplitude16及其可选的Dante输入板

    这些设备给人一种“保持信号为数字”的印象。但在信号到达任何扬声器端子之前,DAC仍然必须将该数字流转换为模拟波形。这个转换发生在放大器内部,紧邻输出级之前。

    与讯源或DAC处理器不同,此类放大器的制造商很少重点宣传这个DAC,或公布其详细的性能规格。

    为何重要

    隐藏式DAC决定最终音质

    在公共广播和现场音响扩声领域,优先级通常倾向于功率输出、可靠性和系统集成,而非最大化信噪比或THD+N等规格指标。在这些应用场景中,绝对的透明度不如可靠性关键。

    但在高端音频领域中,放大器内部DAC级别就变得至关重要。在此处引入的任何噪声、失真或分辨率损失都会塑造最终的声音效果,并且与信号链前端的部分不同,它无法在下游进行校正。

    面临风险的分辨率

    许多带数字输入的功率放大器还执行内部DSP处理。当这种处理采用定点运算而非浮点运算时,有效分辨率会降低。

    将有限的内置DSP与平庸的DAC级相结合,结果就是双重妥协,这会损害整个系统的保真度。

    Trinnov的一贯之道

    相同的DAC架构,贯穿信号链各处

    在Trinnov,我们采取相反的方法:我们让转换级变得透明。

    我们的Altitude处理器与Amplitude16放大器的可选Dante输入板共享相同的DAC架构。

    这意味着您可以通过两种方式设计系统:
    Altitude的模拟输出连接到Amplitude16(传统方式);
    AltitudeCI的Dante输出连接到Amplitude16的Dante板(网络化方式)。

    在这两种情况下,DAC级都能提供几乎相同的性能。唯一的区别是其在信号链中的物理位置。性能、音色平衡度和透明度保持不变。

    无损的AoIP

    音频over IP为现代安装增加了路由自由度并简化了布线。借助AltitudeCI和Amplitude16,集成商可以设计全网络化系统,同时保持参考级的转换质量。

    只需一根线缆即可将AltitudeCI直接连接到Amplitude16

    为便于集成,我们推荐使用DirectLink,这是一种为处理器和放大器之间的音频专设独立网络路径的方法。但DirectLink并不能替代正确的网络设计。

    最佳实践仍然是:
    尽可能将控制流量和音频流量分开;
    使用支持服务质量管理(QoS)的托管型交换机;
    投入培训以确保可靠的AoIP部署。

    核心要点:每个DAC都至关重要

    并不存在真正的“全数字”放大器。D类放大器是模拟的,而带数字输入的功率放大器总是内含一个DAC,无论是否被承认。

    那最后的转换级与信号路径中的任何其他环节同等重要。借助Trinnov Altitude处理器和Amplitude16,转换质量在整个信号链中保持一致,确保系统性能绝不会因某个隐藏的薄弱环节而受损。

    对于集成商和发烧友而言,这解决了DAC悖论:每个DAC都重要,尤其是最后一个。

    常见问题解答

    Q1. D类放大器等同于数字放大器吗?

    不。D类中的“D”并非指数字,它只是在放大器分类中继A类、B类和C类之后顺延而来。D类放大器使用PWM开关技术,但其输出仍然是模拟电压和电流。

    Q2. 带数字输入的放大器能省去DAC吗?

    不能。即使功率放大器接受Dante、AES67或AES/EBU输入,它仍然必须包含一个内部DAC,以便在驱动扬声器之前将信号转换回模拟形式。

    Q3. 为什么放大器中的DAC常被忽视?

    带数字输入的放大器的制造商很少公布DAC的规格参数(如THD+N或信噪比)。因此,这个“隐藏的”转换级常常缺乏文档记载,尽管它决定了最终的声音。

    Q4. 放大器中的低质量DAC级会带来什么风险?

    低质量的DAC可能会引入失真、音染或噪声。一些放大器内部还使用定点DSP,这会降低分辨率。这些因素叠加,会损害系统的透明度。

    Q5. Trinnov如何解决这个问题?

    Trinnov通过在其Altitude处理器和Amplitude16的Dante输入板中采用相同的DAC架构来确保一致性。这保证了无论DAC级位于处理器内部还是放大器内部,转换质量都完全相同。

    ※ 本文源自Trinnov官方博客页面。

  • 新品 | “强悍性能直追旗舰”Accuphase DC-901 数模转换器

    假如五十周年纪念机种的 Accuphase DC-1000,对您来说可能超出预算,不妨把目光转向 DC-901,其设计几乎比照旗舰机种,声道分离度同样高达 120 dB,只有动态范围与讯噪比略为逊色,除非您的聆听空间超级宁静,否则很难察觉 DC-901 与 DC-1000 的差异。

    DC-901 同样采用超高速 FPGA 数位处理器,搭配 Accuphase 独家 MDSD,处理双倍速高精度动态平均演算数位滤波,数模转换核心是 16 颗 MDS 并联处理,每一声道使用两个 Hyperstream ES9018 DAC 芯片,每一颗 DAC 芯片都是 8 声道,但 Accuphase 豪华地当作单声道使用,变成 16 颗 MDS 并联。

    DC-901 严格使用双单声道设计,电路板各自独立,电源供应也使用双环型变压器独立供电,达到 120 dB 超高声道分离度,搭配双直通平衡滤波,让单端线路与平衡线路,各自独立,互不干扰。

    在外观设计上, Accuphase 坚持多年的香槟金机箱,搭配漂亮的原木饰板,具备极高的品牌识别度,DC-901 也不例外,假如您想为 DC-901 找合适的转盘搭配,当然首选就是 Accuphase 自家 DP-900 SACD/CD 转盘,可以透过 Accuphase 独家 HS-Link,直通输出 DSD 译码。

    器材规格
    Accuphase DC-901

    • 型式:DAC 数模转换器
    • 数位输入:AES/EBU x 1、光纤 x 2,同轴 x 3,USB x 1、HS-Link x 1
    • 支援最高取样率(USB):24 bit/192kHz PCM,DSD 2.8224 MHz
    • 总谐波失真:0.0005 %
    • 频率响应:0.5Hz ~ 50kHz +0,-3dB
    • 讯噪比:120 dB
    • 动态范围:117 dB
    • 声道分离度:120 dB
    • 尺寸:477 × 156 × 394 mm(W×H×D)
    • 重量:23.4 kg