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本帖最后由 归德居士 于 2011-3-22 21:49 编辑 / H/ A5 m' r; G2 u$ B. Q# u
. s% M# x! k% I, e( Y x2 p8 _官网的产品资料:
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电子版说明书:http://www.musiland.com.cn/downloads/manuals/MD30.pdf
0 s* D- C' g2 R5 bpdf格式,使用Adobe Reader软件阅读,如果没有,在此下载:7 T" _8 e& \0 z% Q1 Y' x! x
ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/win/10.x/10.0.0/zh_CN/AdbeRdr1000_zh_CN.msi
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5 @( A; A, n) y1 S" }/ E b我所知道的:1 S6 I4 o: x5 v1 O
价格是人民币3980元。7 d# H& G+ S9 g7 H
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DAC芯片:ADI(Analog Devices Inc.)公司的AD1955
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FPGA芯片:Xilinx XC3S250E
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7 x) T2 T) N: h0 m5 y有AES/EBU专业数字输入。有卡农(XLR)平衡模拟输出。这两者并没有限制关系,并不是说只有AES/EBU进来的信号才能通过卡农平衡来输出。所有数字输入,包括MULINK、同轴RCA、同轴BNC、光纤、AES、甚至是USB,都可以通过卡农平衡来输出。
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和MD11一样,MD30的USB也不是传统的PCM2704之类,而是Monitor 01 USD那样专门设计的,而且比Monitor 01 USD和MD11的USB都要好。它做在FPGA芯片里,要装专门的驱动。信号精确度比很多PCI声卡数字输出都好。所以值得对比试听一下你的PCI声卡和MD30的USB,然后按你所听的感觉决定用哪个。
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此外很特别的是,MD30的SPDIF接收也不是像CS8416、DIR9001等现成的商用芯片,而是乐之邦自主研发编程,写在FPGA芯片里的。SPDIF信号从同轴光纤进来后,会被送到FPGA芯片里的数字接收部分,使用乐之邦自己的算法翻译为I2S信号。据称比商用芯片出错率更低。2 l1 m9 I; e, q: L- x
(MD11也是这样,虽然你也可以在MD11里找到一个CS8416,但那个芯片只是用来读出时钟信号,不用来接收数据部分。因为MD11不是独立时钟的解码器)# n1 u2 M5 U A$ m5 r
, z- R3 T- N9 N1 x: J+ W$ E' W" vMD30是独立时钟的解码器。解释一下。2 w2 ~4 t; m8 W2 A' a1 f
先说说原理:声卡通过同轴、光纤的数字连线发过来的信号里既有数据信号,又有时钟信号。数据信号很好理解,就是声音本身的内容。什么是时钟信号呢?音乐肯定是跟时间密切相关的吧,什么时间出什么声音都是定好的。所以说就跟我们唱歌、演奏乐器打拍子一样,声卡、解码器播放声音数据也需要有“拍子”。电脑里记录音频数据是以一个一个的数的形式,数的正负表示震动的方向,大小表示音量的大小,按预定的时间把这些数连续表现出来就成为了听到的音乐。比如说我们最常见的音乐文件,采样频率是44100Hz,就是每秒钟有44100个数,数与数之间的间隔是44100分之1秒。6 Z: z( r2 O: z6 Q3 R8 @
于是呢,声卡、解码器按照这个拍子播放一个一个的数,我们就能听音乐了。1 ^+ C0 h6 e2 H: `0 e
实际上,这个“拍子”并不是绝对准确的,声卡的时钟源会有误差,同轴、光纤传输的时候也会带来误差,总会有误差,会快一点,慢一点,或者节奏不稳,时快时慢。于是就导致了声音失真。
$ m! S- W$ Z4 t p 一类解码器呢,最常见,没有独立的时钟,它的“拍子”是声卡提供的,把时钟信号和数据信号合在一起编好码(方便传输),在同轴、光纤线里传过来,数字接收芯片翻译回I2S格式的信号,送给DAC芯片进行数模转换。
7 ~, G @) y8 L; l1 d) i 而MD30这一类呢,他自己有一套时钟,使用DDS产生(直接数字式频率合成器,详见百度百科,这里:http://baike.baidu.com/view/38405.htm),精度很高,在MD30里可达1ps。对于接收到的数据,MD30只要数据信号部分,对于时钟信号则无视,而是用自己的高精度时钟来播放它。这样,“拍子”打得更准确了,声音的音质也就得到了可观的提高。# t1 T% n. `+ G6 H2 d
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