联系人:王凯
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地址: 中国 北京 密云县北京市密云区太师屯镇永安街143号镇政府办公楼415室-3818
| 品牌 |
羚羊Antelope |
可售卖地 |
全国 |
| 类型 |
专业 |
公司 |
北京盛世 |
| 公司地址 |
北京市丰台区广安路1幢-1层1330 |
|
功能齐全
对于追求音质的发烧友,用这款设备来搭配自己的音乐收藏再合适不过了
AMáRI是一款参考级AD/DA转换器,可提供24-bit 384 kHz的转换,并支持DSD256,同时还包含了易用的接口和Antelope标志性的时钟
与其他发烧音响转换器不同,AMáRI有2个耳机输出,用户可以调节输出阻抗用来进行耳机振膜重量补偿,以适配你的耳机

384 KHZ,24-BIT 数模转换
这款母带级数模转换器采用了羚羊音频广受好评的第4代64-bit时钟声学聚焦时钟(AFC)抖动管理技术,可实现384 kHz,24-bit转换
多DAC拓扑
AMáRI通过采用独特的8×DAC架构(每通道4×CS43198芯片),提供同类的D/A转换器性能
增强了立体声成像、扩展了深度感知,并以138 dB的动态范围展现音乐的一切细节
除了主DAC之外,耳机输出还具有双DAC架构以实现性能,就像主A/D转换器一样 – 每个通道使用一个AK5578芯片,将动态范围提升至128dB
负阻抗的探索
具有独特的耳机振膜重量补偿系统,用户可选择耳放的输出阻抗
17级耳机阻抗调节
AMáRI上的2个大功率立体声耳机输出,具有20dBu带数字微调的独立音量控制,以及从-4.6到85.3欧姆的17级调节输出阻抗
通过这些选项,您可以配置AMáRI从而与您喜爱的耳机实现理想的兼容,匹配其阻抗以发挥出的声音
AMáRI的高保真耳机驱动芯片提供全差分输入(每个放大器)
它采用双放大器设计,经过优化,可消除可能的温度漂移并提供差分信号质量
耳机输出还具有双DAC架构,可实现性能
重新审视您的DSD收藏
除了24位/ 384kHz PCM音频播放外,Amari还通过DoP格式支持DSD64、DSD128和DSD256
现在,您可以享受到比CD采样率高几十倍的、无比清晰的数字音频
接口选项
模拟输入
1 对XLR立体声平衡输入,输入24dBu
1 对RCA立体声非平衡输入,输入8.2dBu/6dBv
数字输入
1 x AES/EBU支持192 kHz
1 x S/PDIF支持192 kHz
1 x TOSLINK支持 96kHz
模拟输出
1 对XLR立体声平衡输出,24dBu,支持数字微调
1 对TRS立体声平衡输出,18dBu,支持数字微调
2对Combo XLR立体声耳机输出,独立音量控制,1.4 W,-4.6至85.3欧17级阻抗调节
同时,耳机输出可配置为1对全平衡输出
数字输出
1 x AES/EBU支持192 kHz
1 x S/PDIF支持192kHz
1 x TOSLINK支持 96kHz
同步输入
1 x WordClock 字时钟输入
1 x Atomic 10M 原子时钟输入
双向传输
USB 3.1 Type-B,搞支持384kHz
数模转换
AD转换
2 x AK5778 A/D 转换芯片
24 bit 384kHz
输入:全差分输入
信噪比:S/(N+D):112 dB (S/N: 124 dB)
动态范围: 128dB
DA转换
8x CS43198 D/A转换芯片
支持24-bit 384kHz PCM / DSD256
动态范围: 138dB
时钟
第4代声学聚焦时钟(AFC)技术
采样率支持:
PCM(AD/DA): 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、 352.8kHz、 384kHz
DSD(DA): 64、128、256
供电
带锁定装置的直流电源插座
配有电源适配器
系统需求
WINDOWS
操作系统:Windows 10
硬盘空间:小512M可用空间
USB:1 x USB 2.0/3.0接口
CPU:Inter或AMD CPU,2GHz主频
MAC
OSX:10.11及以上(推荐High Sierra)
硬盘空间:小512M可用空间
USB:1 x USB 2.0/3.0接口
多媒体音箱的摩机、改造和设计
现在市场上的多媒体音箱一般都是箱体材料单薄,扬声器单元素质不佳,分频点设置不合理,功放电路元件用料不足,采用的功放运放IC性能不济、变压器输出功率不足等等,以上都是常见问题
其实对这类音箱,可以自己动手改造升级
一、加固箱体 对箱体加固和加吸音棉是行之有效的办法
木质音箱箱体的材料一般是中密度纤维板,可以用同样的材料为箱体进行加固
加固又分加固横梁和加固边角,对共振不很严重的音箱可以在中低音扬声器所在位置的侧边内部,也就是扬声器正面看进去的左右两边的箱体上,粘贴上12cm2到20cm2的纤维板加固块
共振较严重还需在箱体的四角和上下部的内侧面部粘贴纤维板材加固块(条)
四角的加固块要和箱体的边角贴紧,而上下部加固条的长度由箱体宽度而定,宽度约2cm,贴于箱体的上下面板的内部中间位置
粘贴介质使用白乳胶
经以上改造后,箱体应可以明显减轻共振现象
同时,可在箱体内扬声器后衬适当厚度的吸音棉,以布满箱体内部侧面板和后面板为准
粘吸音棉的目的是消除低音沉闷的现象,可以增强低音扬声器的动态响应
二、密封 扬声器在振动发声的时候,前后侧声波的相位是相反的
为了避免扬声器前后侧产生的声波互相干扰、抵消,在设计音箱的时候就需要把扬声器后侧产生的能量密封在箱体内
密封的问题在低音炮上表现较为突出
低音炮的内部为两腔式设计,使用隔板分隔,低音扬声器安装在隔板上
如果隔板四周的缝隙过于明显,就会影响两腔之间的密封性,导致低音表现混浊
解决方法以堵上缝隙为简单原则,用易得的材质如软纸巾、棉花等塞住缝隙就可以带来明显的改善,而使用热胶枪等封堵显然是很彻底的办法
三、屏蔽扬声器 由于多媒体音箱离显示器较近,而扬声器上的磁铁极易造成显示器的磁化
有必要给扬声器加屏蔽,使之漏磁减少,减少对显示器的干扰
四、加装分频器 多媒体音箱大多没有加装分频器,仅是在高音扬声器上串联一只电容
改进办法是加上合适的分频器
一般可将高低音单元间串接的电容去掉,加上独立的分频器
分频器可以选用蓝鲸系列的,价格大概几十元
五、更换音频连接线 厂家提供的音频连接线只是普通的电线,线径细,线损较大,容易造成杂波干扰,将之换成含铜量高的音响专用线
,还应检查一下箱体内部功放的散热情况,应增大功放的散热片面积,能将散热片引出箱外,这样效果较好


