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| 品牌 |
RME |
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 |
|
HDSPe AES
32通道192 kHz
AES/EBU PCI Express卡

2003年12月的《Studio》杂志写道“……目前创新性的输入/输出解决方案……”
接口特性
PCI Express音频接口
64个输入/64个输出通道
1对MADI输入/输出接口(光纤与同轴)
1个立体声模拟输出接口
2对MIDI输入/输出接口(5针DIN)
字时钟输入/输出接口(BNC)
可选组合:HDSP TCO
与HDSP MADI的区别
PCI Express音频接口
采样率高度192kHz
更低的延迟
改进的TotalMix
带有ADI-8 QS低延迟转换器技术的监听输出
直接支持HDSP TCO
HDSPe MADI是RME杰出且价钱便宜的带有MADI接口的 PCI Express卡
HDSPe MADI是基于备受赞誉的HDSP MADI卡,它是全球的成功卡线的杰出代表
因此PCI Express卡使用了MADI格式的所有优势:为人士设计的多通道音频接口,提供了64个24-bit音频采样率高达48kHz的通道,32个96kHz的通道
通过BNC接口的同轴或纤维光缆进行单线传输,这两种情况下可达到的电缆长度超过100m
与HDSP MADI(PCI版本)相比,PCI Express卡可以提供更多的功能:支持192kHz采样频率(HDSP MADI:96 kHz),TotalMix中更多的功能(每通道的相位反转以及内部回路,每一个硬件输出接口都有+6 dB增益),并且直接支持时间选择模块
HDSPe MADI的延迟更低,使得该卡成为现场录音和现场混音时的拍档
带有ADI-8 QS低延迟转换器技术的模拟监听输出也保证了极好的SNR和THD
HDSPe MADI与所有带有MADI接口的设备完全兼容
与ADI-648结合使用,可以实现8个ADAT光纤的PC接口,以的价钱获得的性能
与ADI-6432结合使用,可以得到64通道的双向AES/EBU
在强大的PC或Mac上可以将三个HDSPe MADI结合起来使用,这样可以在单个工作站中同时提供192个输入和192个输出
产品特性
HDSPe MADI为56通道和64通道模式,以及96kHz的单线和双线技术(96k frame)提供全面支持
硬件混音器TotalMix也完全支持64通道
所 有的64个输入和64个回放通道可以完全自由地分配、混音到64个物理输出接口,这相当于一个8192通道的混音矩阵
有了它,HDSPe MADI可以提供有史以来在PCI卡上实现的强大的路由器/混音器,功能远远不仅是纯粹当做一个计算机输入/输出单元使用
MADI 光纤 跳线盘和路由器
MADI 同轴/光纤 或双向转换器和分流器
MADI 再分配器、跳线盘和路由器
TotalMix可以通过MIDI实现远程控制
另外,这个硬件能够以的CPU负载实现完全控制192个音频通道的RMS以及峰值电平表
大多数基于MADI的设备需要额外的字时钟或AES线,但Hammerfall DSP MADI(例如ADI-648)则使用SteadyClock(TM)以的抖动直接从MADI信号中提取参考时钟,使长距离的连接更加方便
与其他RME产品一样,HDSPe MADI有更人性化的设计
例如24-bit/96kHz、动态范围为116dB的模拟线路/耳机输出,可以直接控制所有的输入和输出信号
包含的扩展板装有字时钟输入/输出(BNC)和MIDI输入/输出
字时钟输入通过变压器被单独刺激,并在单一速度和双倍速度信号上都可以自动运行
MIDI输入/输出通过辫子线提供两个完全独立的MIDI输入和输出接口
虚拟的MIDI端口允许直接从MADI传送MIDI数据
RME次为音频卡重要的设置使用配置存储器
HDSPe MADI在计算机开启后会立即激活上次使用的采样率、主/从配置和MADI格式,而不是在计算机开启后的默认模式下运行直到加载驱动程序
这消除了计算机开机或重启时的干扰噪声和时钟网络问题
DIGICheck(Windows系统):频谱分析器、2、8或64路电平表、矢量音频示波器以及其他音频分析工具
驱动: Windows 2000/XP/Vista/64 (WDM、GSIF 2.0和 ASIO 2.0的全ASIO多客户端操作), Mac OS X Intel (Core Audio和 Core MIDI)
感谢RME稳定而迅速的升级功能,保证了系统固件功能的改善、调整、bug消除等都可以在任何时候很容易的完成
设置对话框
点击系统托盘的任务栏中的锤子图标,HDSPe MADI的“Settings”(设置)对话框就会出现
窗口的结构十分清晰明了,加上独特的输入信号、时钟模式和采样率的信息状态窗口,让你能够真正快乐地与Hammerfall DSP工作
当用户的工作需要使用多个不同的数字信号源的时候,用户可能不清楚这些信号是不是都已经完好的被锁定了,甚至不知道它们是不是全部被同步了
RME独有的 SyncCheck 可以检查所有的输入信号,并且显示它们当前的状态
由于使用了智能时钟控制(ICC) 技术,用户可以很容易地控制所有的时钟以及它们目前的状态
HDSPe MADI装有RME独特的同步时钟技术SteadyClock(TM)
这样改设备就可以作为整个工作室的同步参考
SteadyClock更新时钟信号、移除抖动,时刻保持转换质量,从而保证了与参考时钟的质量无关的非常好的音质
SteadyClock(TM),RME独有的同步和适中技术使得HDSPe MADI可以自由地控制自己的采样率
“Settings”(设置)对话框包含了常用的视频和音频采样率的选项
另外,还有两个推子可以用来自由实时地设置采样率(+/- 4% 和+/- 0.4%的范围内)
技术指标
1-Lane PCI Express终端设备(不需要PCI Express到PCI桥接芯片)版本1.1
同步信号源:MADI同轴、MADI光纤、字时钟、内部时钟
采样率:44.1kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz、可变(同步/字时钟)
采样率范围:MADI:32~96 kHz;字时钟:27 kHz~200 kHz
Varipitch:由输入信号或者字时钟决定
抖动:内部时钟或者所有输入时钟,< 1 ns
抖动灵敏度:PLL可以在抖动达到100 ns的情况下无差错工作
标配DIGICheck软件:RME的音频信号测量、分析以及测试工具
输入: MADI光纤、MADI同轴线(BNC)、2×MIDI、字时钟(BNC)
输出: MADI光纤、MADI同轴线(BNC)、2×MIDI、字时钟(BNC)、立体声模拟线路/耳机
输入字时钟:BNC、信号适配电路(输入信号达到1.2Vpp时开始工作)、可切换终止
输出字时钟:BNC、低阻抗驱动级、75Ohm情况下可以达到4Vpp输出,具有防短路功能
可选组合
HDSP TCO
时间选择模块添加了更多同步选项:1个字时钟输入/输出、1个视频同步输入(可以被选择为字时钟输入接口)、1个LTC输入/输出
可选配件
MIDI辫子线(BOHDSP9652MIDI)
ONK1: MADI 光纤 网络电缆, 1 m
ONK3: MADI 光纤 网络电缆, 3 m
ONK6: MADI 光纤 网络电缆, 6 m
ONK10: MADI 光纤 网络电缆, 10 m
ONK20: MADI 光纤 网络电缆, 20 m
什么叫音箱的承受功率
1.什么叫音箱的承受功率
顾名思义,音箱的承受功率就是指“输入音箱不超过此标示功率就不会损坏,就能承受得了”
音箱的承受功率有几种表述方法,很容易造成使用者的误解,从而不当使用造成音箱的损坏
音箱的参数标注中有的是标注额定功率,也就是长期功率,表示在此功率状态下长期使用不会损坏
工厂检测额定功率是在恒温20℃条件下,用粉红噪声信号连续工作48小时为准
在KTV包房中使用环境比较恶劣,音乐中又包含很多大动态的峰值信号,建议输入功率低于额定功率20%以上使用音箱,将会安全很多
音箱对峰值功率的承受是有条件限制的,时间设定是1秒钟,反复也只能10次,如果超过就可能损坏,对峰值功率标注的音箱要特别小心使用,建议使用功率不超过峰值功率的1/4
功放的额定输出功率是指:“在不失真条件下的长期输出功率(一般指输出失真不超过1%)”,此种状态下功放是安全可靠工作的
其实这里有几个前提条件:其一是要求市电电压为标准的220V,若市电波动,则功放的输出功率也会随之变化;其二是对负载(音箱)有阻抗规定,例如2*150W(8Ω)的功放,在4Ω负载的情况下可能输出功率会达到230W左右;其三工厂在功放的输出功率测试时的环境温度为20℃,在KTV包房中使用时若散热不好,即使是在额定功率条件下工作,都有可能损坏功放;其四功放的额定功率是指不失真输出功率,并不是说功放只能输出这个功率,如果任由功率失真也加大输出(增大音量旋钮),则输出的失真功率是很大的,远远超过额定功率
例如150W(8Ω)的功放在不失真时的输出电压应小于35V(功率=电压2/电阻),当失真时,输出电压可能会升到40V,则此时的失真功率会达到402/8=200W
在选择功放和音箱时,我们建议功放额定功率要略大于音箱的额定功率,一般大小20-30%为宜,起码也要相等,一定不能让功放额定功率小于音箱额定功率,形成“小马拉大车”
小马拉大车会造成整个系统低音表现松软无力,动态和音乐表现层次变差,如果此情况下使用者过多加大低音的音调旋钮或加大音量旋钮,则会造成功放输出失真,即内行人常说的“削波”,造成直流电输出(正常情况下功放的输出波形为交流电正弦波,失真后会“削波”形成近似的直流电)
在有直流电输出的情况下功放已控制不了喇叭,必烧无疑
功放的功率大于音箱功率时,要控制功放的输出不能过大,这样就能保证功放有足够的“功率储备”,有好的动态表现,又不会损坏音箱
高音喇叭是音箱中薄弱的环节,当有造成音箱损坏的情况发生时,往往首先损坏的是高音喇叭,当然使用不当的也会烧低音喇叭
工厂在设计音箱时,一般在额定功率的前题下保留了一定的余量,通过我们走访大量的用户后发现,绝大多数“烧喇叭”是使用不当造成的,主要集中在以下几个方面:
有的客户选择了2*200W(8Ω)的功放来搭配额定功率120W的CS-450A音箱,而该音箱的阻抗是6Ω,当功放在6Ω负载下不失真的满功率输出时已达250W左右,分配给每只高音喇叭的实际功率在25W,已超过了高音喇叭的额定功率,造成高音喇叭损坏
功放的实际输出功率客户完全可以自己测量:功放机正确接上音箱,开大功放音量旋钮,用万用表测量功放机输出端的电压(表针会摆动,要取值),然后用测得的电压值的平方值除以音箱的阻抗值即得到此时功放机的输出功率
干扰,但使用时必须是嘴要正对话筒,而且要靠近一些,一般以距离2至100px为宜,如果离得过远,或没有正对,则会造成“输入不够”,尤其是低音损失会很大
一般的娱乐客人可能没有这些“知识”,不知自己使用不当而又抱怨唱得累
要解决这些问题,要教会我们的服务员去帮教客人,但方法一定要得当,千万不能指责客人,是在墙上挂一张正确使用话筒的提示图
有的卡拉OK场所的服务员在开、关机操作过程是先开功放(并且音量旋钮开得很大)再开音源(VOD或DVD),关机时是先关音源再关功放,还有的是在功放开启的状态下先扦入话筒线到功放机上,再将开启了开关的话筒扦入连线的卡侬头中,结果造成极强的冲击电流,喇叭在瞬间发出一声强劲的“叭”声,就由于这瞬间的冲击,完全可能损坏喇叭
正确的操作方法是:开机时先开音源再开功放,关机时是先关功放再关音源,话筒扦入功放时要保证话筒已和连线接好,并且保证话筒开关在关闭状态
连线故障也是“烧喇叭”的元凶,如果音源到功放的信号线断地线(有时是地线接触不良,时通时断),会造成功放产生“高频自激”,轻则烧喇叭,重测烧功放
有时话筒线与话筒接触不好(多数是卡侬头松动),或话筒扦头与功放接触不好,或话筒断地线(单芯线断屏蔽网)都会造成强烈的冲击,音箱出现很强的“卡………卡炸裂声,这时也会一瞬间损坏喇叭
有不少用户自己制作的话筒线出错,造成话筒“地线悬空”,这样不但引起系统很大的噪声,而且也会损坏喇叭,如果是双芯屏蔽线,正确的方法是红色线接卡侬头的“2”,白色线接卡侬头的“3”,屏蔽线接卡侬头的“1”,6.35扦头的那一头是红线接芯,白线、屏蔽线共同接外壳
如果是单芯屏蔽线则芯线接卡侬头的“2”,屏蔽线接卡侬头的“1”,将卡侬头的“3”和“1”连通接起来


