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享声D280飞秒试听感受
(作者:srs 时间:2018-01-10 13:08:12 点击数: 5813)
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庆幸有机会争取到试听享声D280飞秒版。等了一些时间之后,终于收到享声寄来的两件货,当时心里奇怪,怎么是两箱???打开一看,完来享声想得很周到,连特制电源线也一并发来,D280机箱装不下,就另外装箱发来,所以有两箱。
拿出D280飞秒,一贯的享声风格,中庸不张扬。拿在手上,份量感一般,按健手感反馈清晰,通电之后,开始初始化,片刻进入图文选项,屏幕的观感相对有点普通,但该有的信息都可以显示出来。
由于我个人目前只使用本地播放(移动硬盘),也没有通过路由器控制机器,只通过随机配置的遥控器控制,机器因此不能显示专辑封面,这点对我这种懒人有少少不利。
我这次试听的主要目的,是因为我使用PS audio DSD解码,这个解码配有HDMI/IIS接口,享声全新系列都配有HDMI/IIS接口,享声称之为SAW_Link Digital接口,据享声介绍,有50%机会可通用PS audio,于是我就申请了试听。接好线之后,喇叭可以正常发声,多次切换DSD文件和PCM文件,除了曲目之间跳转有轻微“滴”声,基本没不良情况出现,于是进入正式试听的日子。先是对比IIS和同轴的区别,同轴出来的声比较宽广张扬,相对IIS少了些内敛和真实。接下来就主要听D280飞秒IIS,我原来的CD机是菲利普620,机芯是CDM4,通过同轴接PS解码,在同一CD和文件下比较,D280飞秒IIS出来的声音,无论提琴的擦弦声和腔感,鼓乐中大鼓鼓皮的质感,人声定位和厚度,还有就是信息量都瞬间抛离原来的菲利普620/CDM4转盘。后来与朋友的T3.2/PRO2转盘比较,D280飞秒IIS的声音就缺少了一些节奏起伏感,音符没那么修饰圆润,相对较为直接,这不觉是质素上的差异,倒觉是风格上的喜好区别。总体,在中低价CD转盘来说,D280飞秒应该可以替代其地位,特别是如果能玩IIS,那种声音特质,更有点“模拟”了。
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hiendi数字音频的最核心技术--时钟
(作者:站长 时间:2017-10-13 11:19:24 点击数: 2600)
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网上很多人流传jitter很久了,不过很多人并未真正的理解jitter, 就和许多人并未理解文件和实时码流一样。
传统CD里面有三个时钟:串行时钟,帧时钟和主时钟;又叫位时钟,左右时钟和参考时钟
以下是解释得最好的主时钟(参考时钟)概念,摘自网上:
通俗点讲:个人理解,数字音频信号从转盘到dac的传输中需要包含一个参考时钟信号。这里为了便于描述,把时间单位放大到秒。
意思就是说不但要告诉dac第一秒的波形长啥样,第二秒的波形长啥样 …… 第N秒啥样,还要告诉它,在这个录音中,多长时间被认定为1秒。而后者就是所谓的“参考时钟信号”以下是帧时钟(左右时钟)概念:就是CD的抽样频率44.1
以下是串行时钟(位时钟)概念:抽样码流44.1*抽样编码位数16*2
下面解释科教书一些:
串行时钟 SCLK,也叫做位时钟BCLK,即对应数字音频的每一位数据,SCLK的频率=2×采样频率×采样位数 ,呵呵,现在问题来了,有人会问这些东西到底是什么意思呢?其实,I2S一般是传输立体声,有两个声道channel,采样频率指得是采样数率,多久去采集一个点,每个点是几个bit组成。
帧时钟LRCK,用于切换左右声道的数据,LRCK为“0”表示正在传输的是左声道的数据,为“1”表示正在传输的是右声道的数据。LRCLK == FS,就是采样频率
串行数据SDATA,就是用二进制补码表示的音频数据,有时为了使系统间能够更好的同步,还需要另外传输一个信号MCLK,称为主时钟,也叫系统时钟(System Clock),是采样频率的256或384倍
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串行时钟由CD坑道顺序提取,一般转盘输出串行时钟和帧时钟(作者:站长 时间:2017-10-13 11:38:19)- 主时钟一般由解码上的时钟电路产生。这里有两个概念,当串行时钟与帧时钟参考主时钟进行固定的偏移,这个不叫jitter,而且是不同CD厂家不同声音风格的校声秘籍;
当串行时钟,帧时钟参考主时钟的偏移量不停的变化,这个叫抖动,也就是jitter.
现在存在的实际问题在于:参考时钟可能也是在不停的抖动,抖动幅度不是固定,频率也是不一样的;串行时钟和帧时钟同样也是这样;大家都像蜜蜂一样在嗡嗡颤动。·
三者之间如何保持固定就是复杂的技术处理问题(作者:站长 时间:2017-10-13 11:48:03)- 电源对时钟稳定影响非常大,有源时钟,电源会产生温漂,因此要二十多分钟,电源稳定,声音才相对稳定和好听;
这样,也解释了,为什么不同的电源线对整个系统声音影响比较大的问题,电源线本身就是频率响应通道
同样,也解释了,为什盗版与刻录碟为什么听起来会涩,冷,寡,和划玻璃感觉差不都
同样,也解释了,为目前低价24K/192解码出来的声音不流畅,好像听起来细节多,但是都是碎碎的玻璃渣子的声音
因为码流读取不正确,一个误码的影响,在数字信号处理模型的频段上产生许多失真,处理复杂程度要比模拟LP要多得多
这也同样,解释了为什么 CD声音不如LP流畅。·
关于外接时钟与锁相环所锁的时钟(作者:站长 时间:2017-10-13 11:50:53)- 外接时钟,如果一个厂家产品,2,3台数量不多,用主时钟,频率高,识差小。多家产品混用,用左右时钟,因为各家机器主时钟频率不同。
锁相环一般锁主时钟。- 外接时钟,如果一个厂家产品,2,3台数量不多,用主时钟,频率高,识差小。多家产品混用,用左右时钟,因为各家机器主时钟频率不同。
- 电源对时钟稳定影响非常大,有源时钟,电源会产生温漂,因此要二十多分钟,电源稳定,声音才相对稳定和好听;
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更正(作者:站长 时间:2017-10-13 15:49:13)- 主时钟一般由转盘上的时钟电路产生
- 主时钟一般由解码上的时钟电路产生。这里有两个概念,当串行时钟与帧时钟参考主时钟进行固定的偏移,这个不叫jitter,而且是不同CD厂家不同声音风格的校声秘籍;
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顶(作者:网管 时间:2017-11-11 12:07:43)- 顶
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博士问答--什么是解码的时钟同步?
(作者:站长 时间:2017-06-26 15:55:30 点击数: 2948)
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大部分时钟同步概念可能有误,一般人误认为有外带时钟的输入设备就是解码的时钟同步,实际并不是。
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这种玩法应该叫时钟反输。(作者:站长 时间:2017-06-26 15:58:13)- 正常cd是光机芯有时钟,传给D/A芯片,转为模拟。转盘+DAc也一样,数字线中也同时传输时钟;但我们数字处理目的是为了D/A转换不出错。所以把时钟放在D/A芯片旁边,用线反输到机芯。
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真正同步,必须用锁相环锁定(作者:站长 时间:2017-06-26 16:00:05)- 时钟同步,是转盘时钟给DAc,到D/A转换处,锁定,以D/A转换处时钟为基准,输给转盘,与转盘时钟比较,锁定。这样转盘与dac时钟一样。真正同步只有顶级TEAc的唱片制母板设备和Reme解码。其它只是时钟反输
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真正的同步时钟很复杂,很贵(作者:站长 时间:2017-06-26 16:06:52)- 如GPs接收器,就是正常cd或转盘+dac方式;同步时钟是国家授时中心与全球定位卫星的时钟校验;GPs定位就是一个锁相环,时钟锁定
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博士意思是,gps接收,和gps定位,两个档次的精度,对吗?(作者:站长 时间:2017-06-26 16:08:49)- 答:GPS只是时钟接收器;授时中心与定位卫星是双向,可以实时校验时钟。
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真正同步是实时校验,和时钟反输区别在于(作者:站长 时间:2017-06-26 16:18:30)- 1、精度区别;2,时钟反输,没有同步概念
问:时钟反输,无法确认接收方的时钟是否真正同步?对吧?
答:是
问:时钟同步这个相当于两个人互相喊话,听到没?听到了
反输相当于,喂喂喂,管你听不听到,我继续干我的
发烧圈没有真正的时钟同步,马克旗舰也是最多做反输了,你满足吧·
那天老邬拿了r转盘,接到其他解码上,然后感觉就一下子感觉声音很差了,这个有没有可能?(作者:站长 时间:2017-06-26 16:24:49)- 因为没有开这个锁相环机制?
答:因该没有开这个同步机制,GPS定位就是一个锁相环,时钟锁定。·
因为有了这个锁相环,所以信号非常准确?如果不开这个机制,是不是就是非常一般的转盘了?(作者:站长 时间:2017-06-26 16:25:54)- 答:是
- 因为没有开这个锁相环机制?
- 1、精度区别;2,时钟反输,没有同步概念
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授时中心与定位卫星是双向,可以实时校验时钟(作者:站长 时间:2017-06-26 16:19:56)- 授时中心与定位卫星是双向,可以实时校验时钟
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前排围观(作者:只为酱油而来 时间:2017-06-26 16:40:53)- 看看好像很厉害
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真正的同步时钟很复杂,很贵(作者:站长 时间:2017-06-26 16:06:52)- 如GPs接收器,就是正常cd或转盘+dac方式;同步时钟是国家授时中心与全球定位卫星的时钟校验;GPs定位就是一个锁相环,时钟锁定
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博士问答--BNC,同轴线能和RCA信号线通用吗
(作者:站长 时间:2017-06-26 15:51:27 点击数: 1166)
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信号在接口介面会产生反射,BNC口与同轴线可以阻成衡定阻抗,如75欧cd用,反射小和匹配好。RcA阻抗不固定。
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博士,阻抗关联电阻率(不同材质,不同电阻率)、横截面、长度,BNC和RCA都用铜,横截面和长度也相近,为何RCA阻抗不固定?(作者:站长 时间:2017-06-26 16:12:31)- 那是接口阻抗,不是简单电阻,而是匹配。
问:哦,还有感抗,容抗。不匹配波会反射。- 那是接口阻抗,不是简单电阻,而是匹配。
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