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超级巨星来中国了—— DSD-MR解码器 [复制链接]

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DSD-MR使用异步USB输入模块,可接受44.1kHz / 16bit至384kHz / 32bit的PCM,以及DSD64和DSD128信号,所有信号都会被转换成DSD256运算解码

这部APL HiFi DDS-MR标称是“纯DSD解码器”,换句话说,不管是CD、24/192kHz的PCM信号,进到机器后都会被转成DSD再进行解码。在这里就不争论DSD与PCM何者为优了,不过我们先看看目前DSD的现状。
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①录音时DSD无法后期制作编辑!DSD可以录音,但是录音后的后期制作必须转制成PCM格式才可以编辑,最后制做碟片时再把PCM转制成1bit DSD的SACD,这个过程肯定有音质损耗,所以索尼后来又开发DXD(24bit/384kHz)的录音格式取代了DSD!比如挪威2L唱片公司都是用DXD 24bit/352.4kHz的PCM格式来制作DSD音频和SACD唱片!


APL的HAS-SR功放,可以看到设计者对变压器、扼流圈的运用特别有心得,整部功放几乎全部都由不同变压器构成
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②DSD播放源码才能保证音质,可是现在众多解码器为了节省成本都是先接收DSD信号,芯片内部再把DSD部分数据加上8bit的伪装识别数据,转成24Bit PCM音频解码,其实这个24bit只相当于16bit的CD音质,因此用Foobar 2000软件播放DSD有严重缺陷!真正DSD和PWM是不需要解码芯片的,发烧友多半认为DSD是数字信号,其实DSD是应用PDM(脉波密度调变),以脉波的疏密程度描述连续信号电位的高低变化,可以说是一种“模拟”的调变方式。所以播放时只需用低通滤波器把30kHz以上噪声滤除掉即可,但这个频率太接近人耳听觉极限,所以现在录音时尽量将DSD提升到128或256,就是将高频噪声向更高频率推走,移至更远的聆听范围之外。举例如ESS曾经的旗舰9018芯片,有8通道的强大功能与优异参数,它就是通过内部DSP转换成PCM输出,所以厂商宣传主打DSD解码,但严格来说听到的声音都不是DSD。


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APL的设计者Alex Peychev之前的设计采用共40只AKM的AK4397芯片解码,这是第一个32Bit Delta-Sigma DAC,他说经过广泛的听觉测试后,决定把DSD信号转换为176.4kHz / 24bit PCM格式,然后再升频为211kHz / 32Bit。因此AK4397芯片一直以该频率工作,DAC内部再对211kHz的PCM进行八倍超采样率,最后转换为多比特流信号(5Bit,而不是DSD的1Bit),并再采样4次,共计32次,最终采样率为6.752MHz,具有线性相位和极低的频带外噪声。Alex认为AK4397结合新研发的高速/大容量数字处理零件与改良过的模拟零件,使声音质量大幅提升,并完全施展32位元的处理能力,包含数字滤波器和Delta-Sigma调幅器。Alex说从理论上讲这会截断DSD的频宽,但他觉得人耳听不到,反而是大量的带外噪声与人耳频响极限之间的相互作用导致了听感上的平滑。


DSD-MR输出级除了定制的无氧铜绕组瑞典Lundahl输出变压器与扼流圈,还有古董的ECC99电子管构成甲类差动放大。完全无源的电流→电压转换和DSD模拟滤波,整个模拟线路零负反馈,信号路径上没有电容器,没有运算放大器,连电阻都是非磁性元件
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而在最新的DSD-MR解码器上,Alex Peychev完全**自己的设计,化繁为简,重新回到纯DSD解码,让所有DSD与PCM信号通通转换成DSD128或DSD256(可切换),然后用完全无源的电流→电压转换和DSD低通滤波还原成模拟信号。在Alex看来,将PCM转换成 DSD的过程就是在作D/A转换,只是转换后的模拟波形不是大家熟悉的声频信号,而是频率很高的方波。在专业领域,PCM→DSD早在2004年旧金山的AES大会上, Sonic Studio就推出PCM to DSD的Protools plug-in,可是没什么市场,用的人也很少。直到目前为止,录音室制作SACD时的设备也仅有Sadie、Sonic Studio、Merging Pyramix、Sony Sonoma、Weiss Engineering P2D等等。家用器材不可能使用专业软件,但又没有现成的芯片可以使用,所以Meitner和Playback Design使用Andreas Koch(Playback Designs创办人)定制的FPGA编程制造DSD模块;PS Audio则仰赖Ted Smith编写的代码,并运用在旗舰级的DirectStream平台上;Nagra也是委托Koch定制的DSD模块。

超大定制的P型铁芯平衡主电源变压器
微信图片_20200509164100.jpg (, 下载次数:0)

(2020/5/9 16:46:18 上传)

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Alex Peychev基于Xilinx FPGA构建了自己的DSD调制器,该调制器可以选择DSD128(采样率5.6448MHz)或DSD256(采样率11.2MHz),FPGA还具有用于CD分辨率的线性相位滤波器和脉冲响应处理器。DSD-MR使用带有线性相位FIR滤波器和低通滤波器,然后是差分A类变压器耦合的电子输出级(使用ECC99管)。DSD-MR在模拟信号路径上不用任何OP运算放大器,或者分立晶体管,机械开关,耦合电容器与负反馈。相反,DSD-MR使用了由瑞典Lundahl Transformers定制无氧铜线绕制的音频变压器,模拟线路上DSD滤波器和电子管输出级都使用这些变压器。Lundahl变压器在绕制时是将铜线一层层有序的叠起来,这样不会影响绝缘材料的作用,使静电噪音的屏蔽受到限制,而且在生产过程中对变压器进行真空处理,注入环氧树脂使高电压绝缘达到很好的效果,可以说是输出变压器之王。比稍早的APL DSD-S使用CS4398解码,可以获得更好的噪声性能。整个过程中无需再进行DSD→PCM转换,保持了DSD的完整性。


DSD-MR的PCM到DSD转换线路没有使用线程DAC芯片,改采FPGA可编程方式,技术难度不可同日而语
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