2015年11月15日 星期日

令人驚豔的R2R DAC!Soekris ApS dam1021-05 24Bit / 384Khz

一開始是從WF的blog (牙尖嘴利音響頻道)得到這塊R2R DAC的消息,但是遲遲沒有下手購買,直到0.05%與0.01%缺貨,只好等第二批,我寫信問原廠是說10月初會有消息,
後來看到的時候似乎已經是10月中了,就先買了兩片0.05%的。

到貨後,就覺得應該要先裝一台來聽聽看,也就是本文要分享的部分。

機箱的部分,就先沿用電供的機箱,輸入的部分就簡單以同軸為主,
輸出的話也是簡單的RCA就好,雖然USB模組 Amanero Combo384也已經買好,
不過後背板沒有挖好方孔,就先暫時不用,若有機會找工廠再加工。
原本的16mm圓孔,就拿來當RS232的控制用。

電源的配置如下:
藍殼變壓器->橋整->大電容->TPS7A4701 -> +12V -> dam1021 (拆掉原本的橋整)
TPS7A3301 -> -12V


主板上的1117-3.3 也直接換成 TPS7A4701 3.3V

同軸輸入,使用PE-65612當隔離變壓器,按說明書接法。
RCA輸出,線材用47 Lab 0.65mm,從buffered 單端拉出來
RS232控制,使用6Pin 航空接頭,預留新韌體開通isolated TTL 的孔位。

網路上的修改建議都沒有弄,就當成是初號機吧。
初聽的環境如下: R-2R DAC -> Millett Hybrid MiniMAX -> AKG K701 / K702
一開聲,發覺聲音很平,但卻不是沒有音場的那種,
迎面而來的音樂,一度讓我迷惘,不,當播放音樂時,迎面而來的不是音樂,仔細聆聽,是音樂,是ㄧ首讓我重新認識5線譜的音樂是一種讓人重新詮釋音樂的聲音。
原本聽不出8分音符與4分音符的差異,透過R2R,詮釋的淋漓盡致,甚至連1又1/4啪也聽的ㄧ清二楚
現在,只要換回原本DAC,讓我都不想聽音樂,播出來的只剩雜訊而已......

這台R2R DAC的聲音真的跟常見的Delta-Sigma DAC聲音完全不一樣,既有現代DAC超取樣的優點,也有傳統老DA溫潤的聲音,可玩性非常高!

PS: 接下來還有好多東西要玩
一開始連不上console,是因為用了USB轉TTL的版子,但實際上不能用,
要找直接RS232輸入的,現在終於連上了。
順便刷了NOS的filter,測試中。



2015年2月23日 星期一

Hiton Audio SF-801 真空管耳擴調音 委託2

上次的Hiton Audio SF-801調音完後交給客人後..
過了約2週,有網友來信詢問,
經過幾次的mail來回後得知此次委託者是透過第一次調音的人介紹的..

這次的SF-801網友已經是先請人裝好且也RUN一陣子了...
委託者告知聽起來嘶嘶聲很大,即使斷開前端也是很大,表示耳擴本身有問題..
但從信中無法得知是什麼原因造成的,必須拿到耳擴檢查後才會知道

除了針對SF-801調音外,客人還購買了最近Hition Audio才出的SF-901真空管電供..
希望幫忙組裝SF-901並一起配合SF-801做調音
*SF-901這是一台專門設計給SF-801用的電供..聽說CP值也不錯

此為SF-801委託者請朋友組裝的..
先試聽看看是否有委託者講的嘶聲問題??
嘶聲確實蠻大的...看來真的有點問題



各位不知道有沒有發現,所有零件多餘的腳都沒有剪掉且焊點都是黑黑的,完全沒有清洗過..

因為有了上次的調音經驗,知道此台機器各個零件位置的聲音影響特性在哪?
故很快地將機器調完裝起來...
裝完後試聽看看,嘶聲完全不見了..
不接前端將聲音轉到最大一點嘶聲都沒有
聽起來一切正常




SF-901所有配件大集合:


先將SF-901裝起來與調完後的SF-801結合聽看看聲音如何...


SF-801調音板搭SF-901原版以後,人聲非常地有味道,讓我大吃一驚,小小的一台真空管電供竟然可以有這樣的效果...
聽了幾首歌之後發覺不對...人聲是很有味道沒錯,但有些歌曲因為太軟了反而變糊,非常難聽
且大編制及樂器的地方變的不夠紮實了
看來SF-901要好好的下去做微調..當然SF-801也須配合SF-901去做調整


待續..............

Hiton Audio SF-801 真空管耳擴調音 委託1

有一天突然收到網友的來信,詢問有沒有聽過Hiton Audio的SF-801耳擴?
當下聽到此Hiton Audio的名稱心想說連這是什麼樣的lab?連聽都沒聽過,
更不用想說有聽過SF-801這台真空管耳擴..
*Hiton Audio請見諒,當下真的沒聽過....

於是馬上上網查,發現真的有這個Lab及SF-801真空管耳擴,而且大受好評,大家都對SF-801這台有很好的評價..
從Hiton Audio官網上,看到SF-801的樣貌,才知道這是一台純A類的耳擴,而且在對岸也有長的跟SF-801很像的耳擴..
印象中A類的聲音就是速度快,很衝,聲音中性
後來馬上替委託的網友下訂一台.

還沒拿到此機時從網路上介紹,看大家的推文,以為是一台很不錯的耳擴,
全新設計發很長時間在研發等等,那時我也有點期待拿到此台..

收到東西時忘了拍照了@@
這台第一次裝完時聲音聽起來還可以(為改機之前,先聽聽原廠聲音如何?)
先套用Hiton Audio的官網圖...



以2865不含運的價位買這台,算是CP值很高的一台A類耳擴
從電路看來,設計者是有用心在設計此電路..
若預算不多且有想要有好聲音的話,不訪大家可以買來玩看看....

再調音前,先把所有電阻都換掉,換成自己愛用的電阻
此電阻聲音偏中性,一點音染都沒有,且聲音完全不被壓縮,兩端延伸夠廣,
但也不是完美的,高頻不夠華麗,一點味道都沒有是他的缺點


大家有沒有發現,有一些電阻卻沒上去?這是因為到時要針對這幾個電阻下去做微調,準備了3~4種的電阻去伺候它..

將真空管插上去看看,是不是有點樣子了呢?



經過了約2週的調音之後,終於將方案定下來...
將手上所有的零件試過以後,感覺還差一點點,少一種味道,這時手上已經沒有適合的零件可以用,於是開始上網找,買了一些不同廠牌不同型號及不同容質的電容回來試..這時時間又過了1週了...
此照片為第一階段的完成品






不知道大家有沒有發現...
在電源那方有一顆橫躺著很大顆的電容
因為要用原本附的壓克力上板,電容太大顆放不進去,故將他橫躺著...
此顆電容扮演著很重要的角色,
原本附的大電容高頻非常有質感,但有點縮縮的感覺,且低頻下不太下去...
下去到一半時就彈上來了,但聲音是紮實的...


SF-801調音後的背面:



因為背面加了2顆大電容,原本的銅柱會太矮導致下板裝不上去, 故將同柱換成較長一點的..

將上下板壓克力裝上去準備開始run了:

由於網友說這台也要當成前級使用,所以打算在上板鑽2個孔接RCA,
發現SF-801上面用的6.5耳擴孔用的不一樣,
當耳機插上去時聲音是以耳機輸出為主,若不插耳機時就走另外一路..
而PCB板上的另一路是floating的
打算從這邊拉3條線出來,分別為R,L,G

但悲劇來了,在鑽孔時不小心滑掉整個上板裂開來了(如下圖右上那張壓克力上板)...
後來去訂做了2張壓克力上板(下圖的下面2張),..
在訂做時順便請廠商將2個RCA孔順便開好,並且將大電容的位置更改及挖大..
這應該算是因禍得福吧= =

*白色及綜色紙是保護壓克力的紙張,可以將它撕下來


先裝上去核看看..
看起來是沒問題的...

將RCA裝上去,並且把原本橫躺著的大電容擺直的了,
這樣看起來也比較順比較好看




全部裝好後準備開始試聽了......



結論:
調音之後人聲線條感很好,帶點絲絲的喉嚨聲
尾韻跟口水聲很明顯
原本是要調中頻比較厚聲點
但因為委託者說主要聽樂器之類的歌曲較多..
所以重點就沒放在人聲
低音也比原本較下沉且不會糊,不會散
兩端延伸更廣更寬,一點也不會縮
樂器聲音很分明且很有顆粒感
但還是有缺點的
聲音有時還是會有點衝,這沒辦法改
因為是A類本身的特性,

順帶一提,
調音也不是萬能的,不用想說調完能就能飛天遁地...畢竟底跟架構就是這樣...
調音只是發揮原本該有的實力,將原本的實力全部展現出來..

2014年8月7日 星期四

從系統面簡述DAC各功能方塊來與探討數位線的差異

這個話題好像每隔一段時間就會出現,我以在系統廠工作的經驗提出一點看法。
首先我們先來看看一台DAC(整機)從數位輸入到類比輸出資料流(data stream)是怎麼走的:
同軸/光纖輸入-->數位接收IC-->DAC IC-->I/V+LPF-->Audio Out
以上看起來很簡單對吧?阿DAC不就是吃數位資料0101,然後根據收到的數位資料再把聲音還原,變成我們聽到的聲音。
數位線只要負責把數位0101的資料完整無誤的傳遞到DAC就好,如果傳錯資料,我們聽到的就會是爆音,所以換數位線是沒有差的。
我想一般常見到的支持換數位線沒差的論點,大多都是著墨於bit error的看法,但實際上真的是只有這樣嗎?
為什麼有這麼多人親身試過後都覺得換數位線有差呢?
我想這個需要從DAC的工作原理開始看起。(以下的DAC指的是DAC IC,不是整台DAC)
DAC,大家都是知道是Digital to Analog Converter,也就是把數位的0101聲音資料轉換成類比人耳可聞的音波(sinusoidal wave),
如下圖(一),原始聲音訊號(Original)經過數位取樣後,會變成中間的圖,每根的高度,則是用16/24/32bit的0101去代表,
例如說用1001100001010001代表這個瞬間取樣到的弦波高度是1.234V這樣~
然後最下面則是DAC根據接收到的數位資料還原出的聲音訊號,再經過LPF之後,就會變成平滑的弦波了。
雜物      
以上看來沒什麼問題,只要DAC接收到的數位0101資料沒有錯,就能夠正確無誤還原聲音訊號。
如果接收到的數位0101訊號傳錯了呢?
DAC並沒有揪錯的能力,它只會根據收到的資料是什麼就轉換出什麼聲音訊號。
假設聲音訊號是16bit,這時候錯了三個bit,這時候DAC解出來的就不再是1.234V,而可能變成1.001V
這時候原本應該要有1.234V的弦波變成只有1.001V了,我們聽到的聲音在這個瞬間就產生了失真......
所以,只要數位線能確保不要發生bit error,那DAC就能正確無誤地還原聲音了。
基本上這個論點是對的,但是就一條合格的SPDIF數位線而言,通常Bit error rate都在10e10以上,
以這個級數來說,需要很長一段時間才會有一個bit error出現
如果你的數位線真的會造成很大的傳輸錯誤,那你聽到的聲音早就荒版走調了。
所以照著這個論點走,數位線只要傳輸數位資料正確,就不會有任何差異?讓我們再繼續看下去.......

話說回來,我們再回頭看看DAC的工作原理:如下圖(二)
dac      
我們可以很清楚看到,DAC每隔一段t時間,就會把其相對應的16/24/32bit的數位資料,轉換成其表示的類比振幅訊號。
如上圖,1t的時候,這時候轉換的類比振幅是1.001,2t變成1.234,3t的時候是0.998,4t的時候是0.885,以此類推。
然後這些階梯狀的訊號,經過LPF後,就會平滑還原成上圖淡藍色線形成的平滑弦波了。
那這邊t代表什麼意思?就是指sample rate的倒數,例如說1/44.1khz、1/48khz、1/96khz等等,
DAC藉由外部(別顆IC)送入的時鐘訊號(Clock),得以每隔固定的1/44.1khz、1/48khz、1/96khz時間就送出一筆類比振幅訊號。
(DAC IC本身並沒有來自石英振盪器的時鐘訊號輸入,DAC的時鐘訊號是來自I2S介面)
上圖可以看到,每個t都是固定的,但是實際生活中,這是不可能發生的,當DAC在每個t時間準備要送訊號的時候,都會抖一下,
以44.1khz來說,t = 22.67573699us,但是DAC不會這麼準確的送,可能這時候是22.67573699us,下一次送的時候,反而過了22.67573600us就送了,
每次間隔的差異,或每t時間的差異,就叫做jitter。
那jitter會對DAC什麼影響呢?由物理學我們可以得知一個弦波的頻率,定義為波峰到波峰的時間的倒數,
由上圖為例,就是2T到7T,這段時間代表該弦波頻率的倒數。
所以如果當t不是很穩定的t = 22.67573699us,而是會上下飄動的時候,這就會造成該弦波頻率的改變
當t短一點的時候,我們會聽到頻率較高的聲音,t長一點就是較低的聲音,這也就是為什麼每台DAC聽起來聲音差很多的主要原因之一。
那這個Jitter怎麼來的,當然是由外部(別顆IC)送入的時鐘訊號(Clock)帶來的,這顆IC,就是數位接收IC。
在解釋之前,首先要有一個觀念,在數位世界,任何IC做出每一個動作的時候,都需要按照某個特定的時鐘,一個動作一個動作的執行。
這個時鐘,可以是別顆IC傳給它的時鐘訊號,也可以是這顆IC自己的時鐘器件(石英振盪器)傳給它的訊號,
更可以是從別人送給它的資料訊號(DATA)中把時鐘訊號還原出來。

了解了這個以後,我們再來看一下整台DAC的系統架構圖:如下圖三
  dac structure    

 這邊我們可以看到,三個主要的IC(USB IC、數位接收IC、DAC IC),只有USB IC有一個自己的12Mhz的石英振盪器,其他的都沒有。
表示數位接收IC跟DAC的時鐘訊號是由其他人提供的。
圖三可以看到,DAC IC的時鐘訊號,主要是來自於I2S介面的clock,這個是由數位接收IC產生的。
那數位接收IC的時鐘訊號又是哪來的呢?
答案是由SPDIF所傳送的DATA中還原出來的。
看到這邊就應該可以了解,Jitter是怎麼從前端(數位器材)一路傳遞到DAC IC,進而影響聲音了吧:
那數位線又是如何影響jitter的呢?
這邊我們先要有以下幾個觀念:
1. 導線有其阻抗、電容、電感,並非如電路學中是條毫無損耗的理想導線。
2. 數位訊號在傳輸的過程中,由0-->1以及由1-->0,並不是立即發生,從0-->1會需要一段時間,這段時間叫做上升時間(rise time),相對的,1-->0的時間叫fall time
    這兩個時間的長短與傳輸該數位訊號的傳送IC(transceiver)的輸出能力有關,一般比較常聽到的是slew rate。
3. Slew rate會受到負載的電容、電感影響(在接收端量測時),所以傳送IC的slew rate會受到導線的等效電容、電感影響,
    原因是傳送IC的輸出電流能力是有限的,通常只有幾個mA,如果負載有電容電感的情況下,對負載充完電後,訊號才會從0變成1。
   (通常導線的電容值都非常小,只需要很短的時間就會充滿,但也會影響到上升時間)
所以,換數位線的影響,就來自於不同數位線的阻抗、電容、電感值的不同,造成接收端(數位接收IC)收到每筆數位資料的時間不同,(從0變1的時間與從1變0的時間),進而造成jitter傳遞到後端的DAC IC。
所以我們可以下一個結論:
「數位訊源藉由數位線將自身的jitter傳到DAC,同時間也會因為不同的數位線,造成傳遞到DAC的jitter也會有所不同。」

而USB也是一樣,現在的USB Audio傳輸分兩種,synchronous / asynchronous mode,這個我想大家都知道。
跟SPDIF比較不同的是,在現在的DAC(整機)架構裡,USB訊號輸入後,絕大多數是先經過一顆USB IC把USB的訊號轉成SPDIF後再送到數位接收IC。
前面我們有提過,只有USB IC有自己的時鐘,那是不是就表示換USB線沒用?
錯了,在synchronous mode同步模式中,USB IC主要是靠著隱藏在USB封包中的時鐘資訊來解調USB封包,並且用解調出來的時鐘訊號與數位聲音資訊,調變成SPDIF格式後送往下一級的數位接收IC。
這邊就跟SPDIF的時鐘訊號是從傳輸的DATA中解調出來是一樣的,所以更換USB線造成聲音的改變一樣是來自於Jitter的影響。
那有關最近很夯的非同步傳輸USB又是如何呢?
理論上來說,非同步傳輸的時候,USB IC會用自身的時鐘訊號去做USB封包解調,所以數位線造成的影響應該會被減到最小,甚至不應該有差別,
巴特......人生就是這個巴特......事情沒有這麼簡單阿=3=
目前的非同步USB IC的實現,例如說XMOS或是Cmedia,他們的非同步USB IC其實是一顆多功能的processor,只是裡面有寫非同步USB介面的IP進去。
這兩家的非同步USB IC的規格書並沒有公開,無法得知他們怎麼實做非同步USB傳輸,但是,有個問題是,通常本地的時鐘都是12Mhz的整數倍,如12Mhz、48Mhz、96Mhz
如果送的聲音資料,是48Khz、96Khz的時候,還可以直接把本地時鐘做除頻後來當做MCLK使用 (I2S MCLK的頻率會隨著聲音資料的取樣率改變,通常是256倍或512倍的取樣頻率),
若送的聲音資料是44.1khz或其整數倍的時候呢?USB IC還是只能把它從USB DATA解調出來的時鐘訊號拿來使用,這樣回來,數位線與數位訊源所造成的jitter還是會進入後端。
以上三行是我的猜想,因為沒有規格書,並無法得知像XMOS、Cmedia如何實現非同步傳輸的,那這三行推論來自以下:
「因為搜尋XMOS的規格書無果,我發現TI其實也有USB controller IC有支援非同步傳輸,但是在音響界沒人拿來使用。
這顆IC是TAS1020,裡面有提到說,在非同步模式底下,輸出的I2S MCLK會來自於本地clock input,但是,在這顆的IC的時鐘架構圖中,還可以看到,
輸出的I2S MCLK除了用來自本地的clock input之外,其時鐘合成器還會加上來自USB DATA解調出來的時鐘訊號後,再送出。」

就筆者自身經驗中,更換非同步USB裝置的USB線,還是會有所差異,但不知道是不是知見障,筆者個人覺得用在非同步USB裝置的USB線之間差異略較
相同線材更換成Aune T1 USB輸入上來得小。但整體來說,差異的走向是一致的。
非同步USB:M2tech EVO
一般USB:Aune T1 (TE7022)
USB線:Viablue USB、Zonotone 6N純銀、Probest USB cable

============================================Q&A=====================================
Q1:Jitter大好?還是Jitter小好?
A:就實務來看Jitter希望是越小越好,但是jitter小不代表聲音一定比較好聽,jitter大不見得一定不好聽,要看整體系統搭配上,是哪個頻率的jitter影響最大,這是很主觀的。
Q2:該如何看數位線的規格得知它好不好聽?
A:不知道,請耳聽為憑,
Q3:光纖跟同軸比哪個好?
A:不是亂做一通的同軸線基本上海放光纖! 為什麼呢?光纖雖然說在傳輸過程中不會受到電磁干擾,但是光纖在接受端光訊號轉電氣訊號的時候,
     因為audio用的光纖都常是多模光纖,光在光纖中行進時不是單一模態,且TOSLINK接收端是最廉價的設計,會產生大量額外的jitter,所以一般光纖的聲音都不如同軸許多。

2014年6月27日 星期五

aune X1 PRO & T1 Mk2 台灣特仕版 DSD 播放設定與ASIO主控 [Windows 7 + Foobar2000]



aune X1 PRO 是最新的X系列一體機,X1的輸入端子豐富,輸出可當前級,音量控制可選擇啟用或不啟用,是用途最廣泛的機種。X1 PRO 是 X1 MK2的升級機種,USB的晶片選用台灣廠商SaviAudio的產品SA9027,此產品的特點就是支援DSD檔案的播放,播放的設定如下:



2. 安裝 Bravo-X 控制台與ASIO Driver

    解壓縮  SaviAudioBravo_ASIO_CPL.zip,進入SaviAudioBravoSwPkgUI_ASIO_CPL_20140221_v2p3p0p1目錄下,執行setup.exe。
    
按下 Next 到下一步


按下 Next 到下一步

按下 Next 確認開始安裝


按下 Close 完成安裝步驟

3. 安裝foobar2000 (若已經安裝可以跳過)

4. 安裝ASIOProxy
    解壓縮下載的 ASIOProxyInstall-0.7.1.2.zip 並進入 ASIOProxyInstall-0.7.1.2 目錄下,
    執行 ASIOProxyInstall-0.7.1.2.exe

按下Next 進入安裝設定模式


按下Install 後開始安裝
完成安裝後,按下Close結束

5. 安裝foo_input_sacd : Foobar2000 的plug-in
     解壓縮 foo_input_sacd-0.7.1.zip 進入foo_input_sacd-0.7.1 目錄下
     執行 foo_input_sacd.fb2k-component
       
                                                                          點選Y 確認安裝plug-in
                                     foo_input_sacd 會出現在Component 視窗內,按下Apply按鈕
按下確定,重啟foobar2000就可以完成安裝

6. 安裝foo_output_asio : Foobar2000 的plug-in
    直接執行下載的 foo_out_asio.fb2k-component
  

 點選Y 確認安裝plug-in
 foo_out_asio 會出現在Component 視窗內,按下Apply按鈕
按下確定,重啟foobar2000就可以完成安裝


7. 設定SACD 播放狀態
    開啟foobar2000,點選File->Preferences
     
 8. 設定foo_dsd_asio 務必選擇ASIO driver為BRAVO-X
 9. 設定foobar2000 的輸出裝置,這邊務必選擇ASIO:foo_dsd_asio
 10. 目前X1 Pro可支援的檔案為DSD64格式的DFF or DIF檔案
11. 開啟 X1 PRO的中控台: 點選桌面上的BRAVO-X ACPL

 12. 若正確播放DSD檔案,那麼X1 PRO的中控台就會出現DSD字樣