首页 » 科学 » 拒绝盲目购买 熟习音频系统的各类设备_暗记_旗子

拒绝盲目购买 熟习音频系统的各类设备_暗记_旗子

南宫静远 2025-01-03 11:13:03 0

扫一扫用手机浏览

文章目录 [+]

[中关村落在线音频频道原创]对付HiFi产品来说,每每好听的声音都是由整套系统发出的,而个中每件器材也都有着自己的名字,对付很多刚打仗这个圈子的发热友来说,对付这些名字虽然比较熟习,但是对付实际的功能却常常显得陌生,听起来高端大气上档次的名字和其本身的事情内容并不一定可以看字面意思就能理解。

一整套HiFi系统每每由三大部分组成:音源、放大和扬声器,而这个中的每个环节都可以大略的只有一件设备,乃至音源+放大都可以只有一件设备来完成。
但是这个中的每个环节也可以繁芜的由很多件设备来完成,那么这些专业器材的名字代表着什么意思呢?

拒绝盲目购买 熟习音频系统的各类设备_暗记_旗子 拒绝盲目购买 熟习音频系统的各类设备_暗记_旗子 科学

谢绝盲目购买 认识音频系统的各种设备

拒绝盲目购买 熟习音频系统的各类设备_暗记_旗子 拒绝盲目购买 熟习音频系统的各类设备_暗记_旗子 科学
(图片来自网络侵删)

很多发热友以为自己的系统设备越多就越好,但是也有很多老烧一贯在强调“多个喷鼻香炉多个鬼”,到底该当如何搭建自己的系统,昂贵的一体式产品和两件平价的分体式设计到底哪个更好?乃至对付自己的需求来说,到底该当购买什么样的产品都让很多刚入门的朋友一头雾水。

虽然可能每个发热友对付自己的系统或者即将搭建的系统须要什么设备都一目了然,但是对付这些器材来说,还是理解一下他们的实际浸染更好,这样可以更清楚的明白自己是不是真的须要这些器材还是一个一体机就足以。

数字旗子暗记、仿照旗子暗记

首先先说说什么叫数字旗子暗记什么叫仿照旗子暗记,由于这也是音频系统构成的根本了。

数字旗子暗记(Digital signal)是离散韶光旗子暗记(discrete-time signal)的数字化表示,常日可由仿照旗子暗记(analog signal)得到。
对付音频领域来说,大略的阐明便是:仿照旗子暗记是可以通过放大链接扬声器直接听到的旗子暗记,而数字旗子暗记是必须经由DAC转换为仿照旗子暗记才可以听到的旗子暗记。

传统CD机

传统CD机便是一个整体的音源,也可以说是一个内置理解码部分的转盘,至于解码和转盘的含义,会不才面做解读。
传统CD机也是最常见的音源设备,相对来说大略并且有着不错的音质。

传统CD机是最常见的HiFi设备

但是传统CD机也存在着一些问题,比如可玩性小、外接解码器会摧残浪费蹂躏器材本身一部分功能等等。

解码器(DAC)

Auralic VEGA

DAC的含义是:数字仿照转换器(英语:Digital to analog converter)是一种将数字旗子暗记转换为仿照旗子暗记(以电流、电压或电荷的形式)的设备。
数字仿照转换器的常见用法是在音乐播放器中将数字形式存储的音频旗子暗记输出为仿照的声音。
数字仿照转换器有时会降落原有仿照旗子暗记的精度,因此转换细节常常须要筛选,使得偏差可以忽略。
而DAC的连接方法也就和它的浸染一样的,数字旗子暗记输入,转换之后仿照旗子暗记输出,解码部分在音频中有着非常主要的浸染,解码的水平直接决定着终极声音的好坏,而解码器实在也是无处不在的,并不一定是一个独立的高端音频设备,我们常用的手机、MP3中,可以说只假如有耳机插口可以播放MP3类文件的设备,都是具备解码器的。

转盘

转盘一样平常是指没有仿照输出的台式CD机,这种产品只有数字旗子暗记输出接口,也便是同轴、BNC、AES或者光纤,没有了仿照输出使得这类产品的数字旗子暗记滋扰更小更纯净,并且对付很多拥有外置解码器的高烧来说,更喜好这种纯挚数字输出的转盘产品。

转盘与传统CD机在接口上就有明显不同

不过现在又有一种新的转盘产品涌现,它们一样平常被称为“数字转盘”这种转盘读取的文件媒介并不是传统的CD碟片,而是电脑利用的音源文件,比如常见的MP3\WAV\FLAC\APE等等,对付最近兴起的PCHiFi来说,数字转盘比较电脑有着巨大的上风,由于电脑内部繁芜的布局和严重的各种电磁滋扰,这种数字转盘的旗子暗记质量明显要更好。

耳放

G&W耳放

耳放(Headphone Amplifier) 即耳机功率放大器,对付很多专业级和发热级的大耳机来说,这些耳机为了拥有更好的细节表现和掌握力,阻抗和灵敏度每每对付普通随身设备来说无法很好的驱动,以是须要一台放大设备来放大旗子暗记和功率,这也便是耳放的浸染了。

功放前后级

其余一个相称常常听见的观点是前级、后级、纯后级、合并式等等,很多人分不清楚前后级功放的类型,并且也不知道该当购买哪种。
实在前级和后级实现的功能是不同的,前级一样平常是差分放大电路或共集电极放大电路,紧张是从旗子暗记中选取须要放大的差模旗子暗记,其后面一样平常接多级共射放大电路来用于小旗子暗记的放大。
在前置极多数提升的是旗子暗记电压而非电流。

PASS的分体前级

大略地说前级实现的功能便是把旗子暗记做初步放大并实现音量调节等浸染,大多数的前级都是这种有源前级电路,而不是纯挚只能调节音量的无源前级。
当然有源的前级除了在调节音量外,还能够做初步放大及降落音源及后级之间的内阻来起到缓冲浸染。
而后级则是同前级完备不同了,它把前级的旗子暗记给扬声器并推动扬声器发声。

金嗓子纯后级功放

纯粹的后级输入旗子暗记很大略,便是承接前级的输出,增加旗子暗记的功率。
当前级接上高阻抗的后级,它紧张供应适切的输出电压,后级放大器接上低阻抗的扬声器不仅要供应适切的电压,还须要供应足够的电流。
以是好的后级系统不仅哀求大功率输出,还特殊注明会是大的电流设计。
当负载的阻抗降落一半时,输出功率会提升到原来的两倍。

金嗓子的合并功放

我们最为常见的是合并式功放,这种放大器将前级放大和功率放大两部分集成在了一个机身中。
这种放大器有多组信息源的输入选择,并且具备前级的电平掌握功能,它将旁边声道合为一体,当旗子暗记源在一定输入电平时,放大器输出可满功率负载。
我们常常见到的并且利用的一些消费级放大器都是合并式设计,相对来说比单独利用前、后级放大器来说更为划算。

但无疑分体的前、后级设计肯定要比合并式功放更好,由于它们各自拥有更大的空间造得更为精细一些。
前、后级之间设计在一起难免会产生一些滋扰,会影响细节的表现,并且分开的前后级会给发热友们更多的选择去搭配不同的设备利用。
很多的高端功放都是分体式设计的纯前级和纯后级系统。

而按照功放的事情办法来划分,我们又会常常听见纯甲类、乙类、A类、B类、甲乙合并式或AB功放等,这也是让人们一头雾水的。
实在甲乙丙丁正是对应着ABCD的类型,这两者的意思是一样的,甲类功放便是A类功放,这种放大器输出级中的两个或两组输出管永久处于导电的状态,无论有无旗子暗记输入都保持传导电流状态。
这种功放具有最佳的线性,每个输出管均放大旗子暗记全波,基本上不会存在失落真。

纯甲类功放

甲类功放的中的两个电流即是互换电的峰值,互换在最大旗子暗记情形下流入负载。
当没有旗子暗记时输出管各流利同等电流,在输出中央上没有不平衡电压或电流,以是没有电流输入扬声器。
当旗子暗记区域正极电流开始不平衡流入扬声器推动发声。
这种功放被称作是声音最空想的放大电路设计,其声音圆润温暖,高音通亮,但也存在效率低,热量高档缺陷;A类功放重量和体积都比AB功放大,制造本钱高,价格昂贵。

B类功放

乙类功放又叫做B类功放,其事情办法为当没有旗子暗记输入时,输出晶体管不导电以是不消耗功率;当有旗子暗记输入时每对输出管放大一样平常波形一开一关轮流事情来完成一个全波放大的过程。
当两个输出管轮流事情的时候会发生交越失落真形成非线性。
纯挚的B类功放并不多见,由于在旗子暗记低的时候失落真会很严重。
B类功放效率大约为75%,产热量要比A类功放低,以是利用较小的散热器即可。

甲乙合并功放

甲乙合并式功放又叫做AB类功放,这可以说是A类和B类功放在性能上的一种妥协,是目前较为主流的功放产品。
AB功放拥有两个偏压,没有旗子暗记时也会有少量电流利过输出管;它在旗子暗记小的时候利用甲类事情模式来得到最佳线性,而旗子暗记达到一定电平的时候自动切换到乙类事情办法得到更好效率。
合并时功放可以得到不错的音质、提高效率并减少出热量,是一种相称折中的设计。

HiVi惠威LX2采取了D类功放芯片

目前除了传统的功放类型,也涌现了当代化的D类功放,也便是我们常说的数码功放。
D类功放直接将负载和供电器连接,电流流利点输出管没有电压,因此没有功率的花费。
当输出管关闭的时候,全部电源供应电压就会涌如今晶体管上,但没有电流以是也不消耗功率,理论上其事情效率为100%。
D类功放效率高,险些不产热,理论上失落真小、线性好。
但D类功放工作办法繁芜,增加线路本身也难免有偏差,以是真正出色的D类功放并不算太多见。

SACD

SACD是Super Audio CD的简称,由Sony与Philips协力研发的音乐碟片规格,是继CD的发明之后,成功超越CD录音品质的新产品。
音乐CD(CDDA)采纳44.1KHz的取样频率,因此在靠近人耳听觉极限的高频讯号中(靠近20KHz)只能取样出三成;要用这三成来规复精确的仿照旗子暗记有困难性,被认为会造成相位偏差。

SACD图解

SACD的取样频率高达2822.4kHz,是一样平常CD 44.1KHz取样的64倍,而且SACD频率范围更是高达100KHz以上;也因此使得SACD改进了原来音乐CD音质给人冷硬的刻板印象,而以更细腻、更多细节、更优柔的声音呈现。
SACD的录音办法是用Direct Stream Digital(DSD,即直流数位技能)办法录音,摒除传统的PCM录音办法,将所有讯号以每秒280万次直接把类比音乐讯号波形转变为数位讯号,也便是所谓的‘直接位元流数位’,因此取样波形非常靠近原来的类比波形。
其余,SACD省去位元转换程序,降落了数位滤波而可能产生的失落真与噪声。
还有一个特点便是SACD也可以容纳多声道以及影像,由于SACD自身的定位以及1bit量化DSD直接资料流程在技能方面的简洁和上风(多数DAC是处理DSD数位讯号及仿照旗子暗记的相互转换,如果要输出或输入PCM格式,则必须加上DSD及PCM讯号的转换机制,这个机制须要相称的打算量),使得大多数的资深音响发热友经由亲耳聆听后,主不雅观觉得都认为SACD在音质上赛过音乐CD。

数字旗子暗记输出

对付大部分音乐爱好者来说,SPDIF输出标准该当是比较熟习的。
它是(Sony/Philips Digital InterFace)SONY、PHILIPS家用数字音频接口的简称,可以传输LPCM流和Dolby Digital、DTS这类环抱声压缩音频旗子暗记。
SPDIF从传输介质上来分为同轴和光纤两种,实在它们可传输的旗子暗记是相同的,只不过是载体不同,接口和连线外不雅观也有差异。
但光旗子暗记传输是今后盛行的趋势,其紧张上风在于无需考虑接口电平及阻抗问题,接口灵巧且抗滋扰能力更强。

同轴SPDIF一样平常称为同轴输入,在器材的背板上有COAXIAL作标识。
数字同轴接口采取阻抗为75Ω的同轴电缆为传输媒介,其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。
数字同轴传输的时基偏差非常小,因此这一传输办法对音质有较好的表现。
但是利用时请把稳传输线材的阻抗匹配,与75Ω的同轴电缆合营,可担保阻抗恒定,确保旗子暗记传输精确。
也便是说在传输的线材搭配上,该当因此适用于传输高频率数字讯号的75欧姆同轴线材作为搭配标准,也便是一样平常常说的“数字线”。
一样平常来说,同轴端子输出与光纤输出的音频质量附近。
因此,有一些影碟机就只设置了数字同轴输出而免却了光纤输出功能。

光纤插头

光纤传输可阻挡数字噪音的通过,而且在传输过程中的损耗极微;同轴传输由于阻抗稳定,频带较宽,而且减少了电-光、光-电的转换过程而保真度更高。
两种接口规格不同,线材不同,不能互换利用;光纤传输必须利用专用的光纤线,同轴传输必须利用专用的同轴线(一样平常不宜用普通音频线代替),否则不是无声便是音质极差,乃至可能破坏设备。
同轴输出英文:Coaxial,一样平常和S-video放在一起 (阻抗为75欧,连接头为RCA,即俗称的莲花头)光纤输出英文:Optical。

DSD(Direct Stream Digital)

实在最大略的理解便是:DSD便是SACD所利用的数字编码格式。

DSD(Direct Stream Digital)含义为《直接比特流数字》,它是Sony与Philips在1996年宣告共同发展的高解析数字音响规格, DSD新技能与DVD的音响技能指针竞争,用1bit比特流的办法取样,采样率2.4MHz(CD 44.1kHz取样的64倍)的高取样办法,直接把仿照音乐讯号波形以脉冲办法转变为数字讯号,以将近四倍于CD的空间,储存音乐,因此可以供应更为精良的声音效果,由于取样次数高,以是取样过的波形很圆顺,比较靠近原来的仿照波形。
再者由于不采取多位,免却位转换程序,降落了由于数字滤波而可能产生的失落真与噪声。
还有,由于不像多位系统般随意马虎(位愈高就愈随意马虎)受到电源或外部滋扰的影响,因此理论上质量会比较稳定。

DSD解码器产品最近人气火爆

虽然从先容来看DSD是一种出身韶光已经有一段韶光的技能,但是在HiFi设备中并不常见,近两年才成为了浩瀚解码器争相支持的一项技能,之条件到的SACD都利用DSD技能,随着目前SACD的遍及,曾经很多解码器都无法支持DSD音频的直接解码从而对付SACD来说一贯没有更好的独立解码器。
从去年开始很多厂商开始推出旗下支持DSD解码的新品产品,让这个词汇成为了最近HiFi圈子里最为热门的词汇之一。

总结:

对付HiFi设备来说,实在多的数不胜数,真要详细的先容起来真是说三天也说不完,笔者本日只是大略的说了几个在系统中最为常见的大件,先理解这些大件的详细浸染之后再考虑如何搭配自己的系统才会更加靠谱。

音箱购物陷阱大揭秘耳机购物陷阱大揭秘

虽然可能每个发热友对付自己的系统或者即将搭建的系统须要什么设备都一目了然,但是对付这些器材来说,还是理解一下他们的实际浸染更好,这样可以更清楚的明白自己是不是真的须要这些器材还是一个一体机就足以。

王乐

标签:

相关文章

C语言文本框,编程之美,从基础到方法

在计算机科学领域,C语言是一门经典的编程语言。它具有简洁、高效、易学等特点,广泛应用于操作系统、嵌入式系统、数据库等领域。本文将围...

科学 2025-01-05 阅读0 评论0