Detail of the Current Conveyor Technology
(CAST电流传输技术详述)
ACSS:
Reference 10
是一个真正平衡设计的前级放大器,应用了最新的 CAST 技术将XLR 输入的音质推进到与CAST一样好
,整机全晶体管设计 (OPA运放是DC伺服电路)。
模拟放大器部分没有使用耦合电容,完全没有反馈电路结构。使用4片昂贵的 Hi-End 级 PCM1704UK,
对比其他使用PCM1704的设计,我们使用的是完成没有反馈的 CAST模拟处理电路,PCM1704UK
输出的电流信号直接输出到CAST电路达到最少音染的处理。
Reference 10 看似复杂,实际上她是世界上最简单的设计,很多器件都用于电源处理。
简单而短的信号处理通道令音质大幅提高并极小音染。
CAST
电路是一个完全没有反馈的晶体管放大器。很多发烧友都知道负反馈设计可以提供更好的测试指标,但无反馈设计可以提供更好的听感。这是传统电路间的矛盾。但CAST电路开拓了一个新的纪元,她提供了极其低的音染,极中性自然的音色却具有极低的失真及极佳的线性。
因此她能重现出动态与细节却不会感觉声音粗糙及干硬。
所有的信号增益级都工作在电流传输方式下,所有晶体管均工作在A类状态下 。
为更好驱动耳机与放大器,输出缓冲器使用了渥尔曼方式
菱形缓冲输出电路,以达到超低失真度及输出阻抗仅
1 欧。
Reference 10 的平衡四个通道的所有器件均经精确配对安装。
D/A:
使用4片昂贵的 Hi-End 级 PCM1704UK 。 PCM1704UK
被众多发烧友认为是最中性,音质最接近真实的DA 芯片。但TI 意欲停产PCM1704,因此提高了PCM1704
价格到每片48美元,导致市场价高达每片USD70.
Output buffer:
输出缓冲器使用了渥尔曼方式菱形完全无反馈缓冲输出电路,音染比其他各类输出电路都要少。
模拟电路部分没有使用耦合电容以避免音染,并使用四路并联稳压电源供电。
由于使用CAST技术,即使只使用RCA或XLR输出, Reference
10都总是工作于CAST技术电路,令RCA 及XLR电路音质都受益于CAST电路而获得极低音染与最佳的细节,动态的还原。
即使只是使用RCA输出,4片PCM1704UK都会完全工作并输出。
DSP-1 processor:
使用DIR9001 担任SPDIF输入解调电路,虽然只支持到96K24BIT,
但众多音响爱好者认为她的音质是最中性的,Jitter只有50PS,远比CS8416的200PS要低。
DAC Reference 10
内置的的DSP-1处理器具有两个高性能的锁相环电路,
运算速度高达250MHz,将输入数据进行同步处理,令数据得到同步,尤如没有Jitter的状态,
就象高性能单反相机一样对每个细节都不会被错过。令重放时的清晰度,声象凝聚,音场定位等各方面表现极佳,更好地还原录制时的水平。DSP-1支持用户设置为NOS,2X倍取样,4X倍取样及8X倍取样。
理论上,无论连接不同档次的CD转盘,也能达到最好而没差异的音质。实际上,我们依然感受到不同档次的CD转盘也存在音质差别(音响就是这样不能单纯理论化,Jitter不是影响数字音频音质的唯一原因。),但使用低档的CD转盘或DVD机
连接本机,音质比使用固件数字滤波器(如PMD100,DF1704等)的DAC产品提升更大
,有效消除低档转盘特有的数码声,令低档转盘也获得较好音质,而高档转盘更可发挥臻极。
Power supply:
Reference
10
使用了最优秀的PCM1704UK及DSP-1组合,卓越的CAST放大器,但这还不是令音质好的所有关键。电源处理也是极为重要,即使是最好的DAC与放大器,如果只使用普通的电源处理,音质也会变得普通,并不能展示中性音质与细节还原。这就是为何很多Hi-end产品将设计重点放在电源的原因。
Reference 10 使用了8组并联甲类稳压电源供电,提供了纯净的电源到DAC及放大器,令音质重放更中性更宁静的背景。并联甲类稳压电源对于数字电路是相当重要,有些设计即使理论上达到非常低的Jitter值,但如果电源处理不佳,jitter值也会增大到相当恐怖的水平及音质大幅劣化。
A类并联稳压电源具有极高的输入阻抗及极低的输出阻抗,有效隔离音频电路与电源以避免电源干扰进入到音频电路,为电路提供干净快速的电源供应。
Reference 10 三个高性能的R型变压器,高达5万UF的音频级NOVER电容保证电源平滑供应,除了8组并联甲类电源,还有三组线性稳压供电到显示及控制电路以达到更高信噪比。
音量控制:
Reference 10.32 的音量控制是有别于其他技术。传统的音量控制是将音量控制电位器放置于放大器的输入端衰减信号,但电位器的品质直接影响到音质,低品质的电位器令细节丢失及导致声道不平衡,即使使用高品质的电位器也同样会令细节丢失。无论使用任何品质的电位器均会令信噪比劣化。
但在 Reference
10.32 中 ,我们运用了I
/ V 转换型的音量控制方法,音量控制就象一个可变的无源式 I / V 转换器安装到 CAST
放大器的输出端,此处工作的是电流信号而非电压信号,(象 R-2R 的DAC 芯片输出的无源 I / V
转换器),能得到非常平直的频响及不会丢失任何的细节。在电量控制器之后是四组钻石菱形的无反馈缓冲放大器提供极低的输出阻抗。
Mark Levinson
深谙在电流区域内进行音量控制的优势,所以在她们的顶级前级放大器中,使用相当多的器件将电压信号转换为电流信号再进行音量控制,然后再转换回电压信号
。而Reference
10.32
本来就工作于电流信号区域无需转换,得到更高的传真度。
音量控制的品质严重影响到真正平衡的放大器的性能与音质 。它必须保证四个通道的信号精确控制。如果平衡信号的 +
与 -
信号不能保证精确,平衡的输出就将具有严重的失真并令音质与性能变得甚至比普通单端式输出的放大器还要差,浪费了真正平衡放大器的设计与高昂的成本。
在 Reference 10.32
中使用了四通道的数字控制继电器式的音量控制,通过切换高精度的DALE电阻控制音量,杜绝了声道的不平衡及平衡信号 + 与 -
的不精确,达到最好的音质与性能。Reference 10.32
具有100级超指数型宽响应音量控制,搭配各种高低灵敏度耳机或音箱均容易调整。在用户调整音量时,不同的继电器切换电阻,因此输出可能有稍微的继电器开关声音,一旦停止调整音量,开关声音将消失。
超指数型宽响应音量控制
对应到普通旋钮式音量范围
Shield:
Reference 10 内部用厚铝板分隔成四个部分完全分离了左,右放大器及数字电路,变压器。
Reference 10
使用了厚重的铝外壳杜绝变压器的涡流传递到信号处理线路板下。
Reference
10 使用光隔离技术将控制部分的干扰减到最少。
静态存储式控制软件技术:
一般的控制软件中,MCU会不停循环地对各执行电路输出控制信号,由于MCU运行速度相当高,输出的控制信号会变成高频脉冲对音频电路产生干扰,从而令音质劣化。
在本机中,使用了静态存储式控制软件技术,MCU仅在开机及用户操作时输出一次控制信号,控制信号会被存储于各功能执行电路中,如果用户没有操作,MCU就停止输出控制信号,从而避免了对音频电路的干扰,令音质更纯净清晰。
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