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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 |
|
ADI-8QS
8通道192kHz
AES/EBU、ADAT、MADI数模/模数转换器

接口特点
8对模拟输入/输出接口(平衡TRS以及25针D-sub接口,输出电平+24dBu)
4对AES/EBU输入/输出接口(25针D-sub)192kHz 8通道
2个ADAT输出(TOSLINK),96kHz 8通道(S/MUX),192kHz 4通道(S/MUX4)
选配件:I64 MADI卡(ADI-8QSM),1对MADI输入/输出同轴以及光纤接口
MIDI输入/输出接口(5针DIN)
字时钟输入/输出接口(BNC)
支持远程控制(音量、衰减、读取预设)
概述
ADI-8 QS是一个非常灵活的8通道模数/数模转换器,并且可以转换数字信号的格式
这个设备具有十分的模拟电路设计,以及超低延迟的模数/数模转换芯片
除了SteadyClock功能之外,QS还可以提供高质量的模数,以及数模转换功能,是模拟/数字信号转换的标准设备
作为一个小型的1U的设备,ADI-8 QS具有很多极其出色的功能,包括:模拟与数字限制器、4种硬件参考电平设置(+24dBu)、AES/EBU以及ADAT输入/输出接口、可选的MADI输入/输出接口、可通过MIDI进行远程控制,数字输入信号电平可控、所有8个模拟输出电平也可以被独立控制或者统一控制,等等
ADI-8 QSM以及RME的MADI设备(例如Micstasy或者DMC-824)之间可以相互级联
8通道模数转换器,全对称电路,信噪比117 dBA
8通道数模转换器,直流耦合信号通路,平衡输出,信噪比120 dBA
低延迟技术:仅8个采样间隔
2个ADAT光纤输入,采样精度24-bit,具有RME无人能比的Bitclock PLL技术,采样频率192 kHz (96khz 8通道)
2个ADAT光纤输出,采样精度24-bit,采样频率192 kHz (96khz 8通道)
4对AES/EBU输入/输出接口,所有通道可以同时输出采样频率192 kHz信号,采样精度24-bit,可以通过D-sub连接
数字输入/输出增益调整:每个输入/输出接口6dB
模数转换器具有模拟以及数字限制器
16组LED显示灯,每组7个LED灯
SteadyClockTM:保证系统音质的纯净,让音质与外部输入时钟信号质量无关
SyncCheck:独特的而已检查时钟同步情况的技术
在加/断电的时候自动抑制模拟输出通道噪声
内置衰减功能(-20dB)
硬件远程控制,可以读取/存储预设,控制音量以及衰减功能
所有设置都可以被永久的储存下来
通过MIDI信号,或者MADI传输的MID信号I,系统可以被远程控制
具有I64选配插口,可以安装I64 MADI模块
功能
ADI-8 QS使用了全对称信号电缆(包括限制器在内),这保证了设备具有的音质,超低噪声,并且在各种电平下都具有的信噪比
对于模数转换技术来说,重要的是在合适的工作电平下,系统应当具有动态范围
因此,ADI-8 QS的内部安装了高质量的电子开关,不会为音频通路带来任何额外的噪声以及失真
ADI-8 QS使用了一代的模数/数模转换器,可以提供192kHz采样频率,信噪比大于120dBA
在数字电路方面,ADI-8 QS使用了RME独特的SteadyClockTM技术,它具有很好的抖动抑制功能,可进一步提高设备的音质,让音质不再受到参考时钟的影响
当然了,ADI-8QS还具有很多RME经典的配置,例如智能时钟控制(ICC)、SyncCheck、以及SyncAlign功能
ADI-8 QS是同类接口产品中的选择,因为:
2对ADAT输入/输出接口可以传输多8通道96kHz(S/MUX)信号,或者4通道192kHz信号
1个25针AES/EBU接口可以传输8通道192kHz信号
ADI-8 QS所有的输出接口都可以同时工作,例如:模拟输出(平衡TRS或者D-sub)、ADAT、AES/EBU
RME的选配件I64可以为QS提供额外的64通道MADI输入以及输出接口
它的同轴以及光纤接口与AES/EBU以及ADAT输出接口是平行工作的,所以他们可以同时输出同样的数据
用户可以将多8个ADI-8 QS或者其他的RME MADI设备级联在一起,形成一个MADI信号流
限制器 - 内置的限制器可以被应用于模拟、数字或者两者信号皆有的电路,不仅可以降低线路的过载,也可以保证模数转换器的安全工作
模拟输出 - ADI-8 QS的TRS接口与D-sub接口都具有独立的驱动电路
随动平衡的TRS接口可以接受+21dBu的输入电平
当用户选择+24dBu的时候,平衡的D-sub可以输出更高的输出电平,而TRS接口仍保持+19dBu输出
远程控制 - 所有的Q系列转换器都可以完全通过MADI传输的MIDI信号进行控制
这样,用户可以将设备安放在舞台或者录音棚的任何地方,通过控制室或者舞台扩声调音台来控制他们
低延迟
ADI-8QS与其他模数转换器的一大区别是,QS具有革新性的数字滤波器
这个滤波器次在单倍速模式下延迟仅为12采样间隔(0.25ms),在双倍速模式下延迟为9采样间隔(0.09ms),四倍速下5采样间隔(0.026ms)
相比之下,QS的延迟时间仅相当于同级别,或者很多更加昂贵的产品的1/4
这对于进一步降低以计算机为核心设备的录音棚的系统延迟是非常有帮助的
对于DS与QS来说,这个延迟是完全可以被忽略的
QS的数模转换器也可以提供类似的5到10采样间隔的系统延迟,这将保证用户可以真正的以模拟信号的方式实时监听数字信号
I64 MADI卡 - 可以为ADI-8 QSM提供64通道MADI输入输出接口
这个选配件具有光纤以及同轴MADI输入接口
系统可以根据哪个接口的输入有效,而自动选择输入接口
全冗余技术可以保证输入信号自动选择技术的实现,可以在一个信号突然丢失的情况下,自动选择另外一个输入信号
MADI输入/输出的信号直通功能可以让一台ADI-8 QSM的信号直接被送到另外一台设备上(多8台)
由于每一个QSM都可以使用8通道信号,那么每一个MADI通路多可以直通56通路信号
ADI-8QS使用的MADI通道将决定他的设备ID
所有的64通道都可以在一台设备处输出
在同一时间, MIDI数据通过MADI传输
所以已安装I64 MADI卡的ADI-8QS也可以通过MADI作远程控制
当串连多个设备时,每个ADI-8QS的MADI I / O会导致3个采样间隔的延迟
因此在数据通過所有設備時, 设备的MADI输出会相對延迟
延迟的解决方案是啟動延迟补偿功能
技术指标
模数输入:1/4“TRS插座和25针D-sub,伺服平衡,完全对称的音频路径
模数输出:4×AES / EBU , 2个ADAT光纤,可选 MADI
数模输入:4×AES / EBU, 2个ADAT光纤,可选 MADI
数模输出:1/4“TRS插口, 伺服平衡,(平衡TRS以及25针D-sub接口,输出电平+24dBu)
模数转换THD:< -110 dB (< 0.00032 %)
模数转换THD+N:< -104 dB (< 0.00063 %)
模数转换通道隔离度:> 130 dB
数模转换动态范围:120 dBA unmuted
数模转换THD:< -104 dB (< 0.00063 %)
数模转换THD+N:< -102 dB (< 0.0008 %)
0dBFS输入电平:+24 dBu、+19 dBu、+13 dBu、+4.2 dBu,每一个都有6dB的调整空间,数字输入电平的小调整精度0.5dB
0dBFS输出电平:0到-96 dB,48级可调
采样频率:44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz可变,(字时钟或者外同步)
模数/数模频率响应,-0.1dB:10 Hz - 23.2 kHz (sf 48 kHz)
模数/数模频率响应,-0.5 dB:< 5 Hz - 44.6 kHz (sf 96 kHz)
模数/数模频率响应,-1 dB:< 5 Hz - 63.4 kHz (sf 192 kHz)
电源:内部自适应,100 V到240 V交流电源
尺寸:(宽度x高度x深度)483 x 44 x 200 mm
别说自己懂汽车音响改装,入门知识信手拈来才是发烧步
入门级汽车音响改装的基本要求,改装后的音响效果与原车配备的音响系统相比,是可以听得出来音质的提升
入门汽车音响改装的基本特点,与追求声效的级汽车音响改装相比,工作时的动态和声压不会过大
用于入门改装的喇叭,无论是组成结构还是选料造工,一般情况下既不可能也无必要追求
入门级汽车音响改装的预算都不会太高,一切以适用够用为大原则
以下两个例子,就是这个大原则在入门级汽车音响改装的具体体现
中低音单元的盆架,通常是以精钢挤压成形,这样的材料和工艺所制成的盆架,其结构强度已足可抑制和压止喇叭以正常的动态和声压工作时所产生的有害谐振,适度的弹性使它在发生微小形变时可吸收和消耗有害谐振的部分能量,从而取得不错的声音效果
限于企业的生产成本及顾客的价格预算,精密铸铁制成的盆架就已较为少见
铸铝再施以精密切削成形的盆架无疑会有更好的效果,但在与入门改装对应的成本与价格限制之下,就显得过于
在入门级套装喇叭中,使用非常成熟且音色和质感符合大部分人聆听习惯和偏好的丝膜软球顶高音单元或铝制振膜球顶高音单元,已可取得不错的效果,若使用铝带高音,成本开始飙高,安装时若调整不当,很容易会高频量感超出,使用铍振膜高音单元成本更是昂贵,音色上会对中低音单元有相当强的要求
这些级别更高的喇叭单元,无论成本价格还是音色音质,均已不在汽车音响入门改装的范围中了
首先从扬声器本身说起,扬声器可分为舌簧式,动圈式,号筒式,压电式等等,其基本工作原理大同小异
常见的就是动圈式和号筒式扬声器
动圈式扬声器可以说是扬声器基本的模板,也是扬声器的主流
动圈式扬声器通过音圈带动纸盆发声,动圈式扬声器的声音范围较广,通过纸盆与轭环的材料不同,阻抗不同,在表现高中低频率上都有很好效果,但是在细节表现上不如老式的舌簧式扬声器,常见的扬声器即动圈式扬声器
号筒式扬声器的工作原理与动圈式扬声器完全相同,发声装置也是与动圈式扬声器纸盆大同小异的音喉,但是通过反射号筒的反射共振加强之后,声音以中高音为主,扩散范围广但是声音失真度高,多用于宣传之用
接下来说现代音响的组成,从声道而言,常见的音响有2.0、2.1、5.1、7.1等等
2.0声道即常见的立体声,两个箱体分别表达左单音和右单音,作为立体声音箱而言,每个箱体都要承担起表达高中低全频的任务,常见的可以在网上下载的音乐一般都是采用了模拟立体声的制式
2.1即常见的低音炮和电脑音响,由一个表达低音并起到功放作用的主音箱与两个分别表达左右中高音的卫星箱组成,2.1音响开始注重了分频,用不同的扬声单元表现不同的音色,主要特点是低音表现比2.0明显,2.1音响主要以有源音箱为主
到了5.1时代,单纯的三音箱箱体组成的音场仍然不能程度上还原现场效果,低音与中高音的分频也不够,于是由三分频的左右全频主音箱,负责人声的中置音箱,负责背景音乐的后置左右环绕箱以及0.1重低音箱组成,5.1音响多以无源为主,也有诸如漫步者(EDIFIER)之类的5.1有源音响
7.1音响则是在5.1的基础上增加了中后方的左右环绕箱,使声场表达更为精准
前面提到了音箱的分频与有源音响和无源音响
音箱的分频是指将声音的高中频、低频分离(二分频)或者是将高频、中频、低频分别表现(三分频)
因为20Hz—20KHz的声音是不可能通过一个扬声器表现其全部频段的,故而将不同的频段以不同的单元表现出来,力求做到全频表现
音响的有源与无源是就起是否自带功放而言的,在主音箱集成了功放装置的音响即称为有源音箱,而需要使用功放机推动的音箱则称之为无源音响
对于无源音箱而言,一个好的功放机也至关重要
功放机起着放大、处理、输出声音信号的作用
就功放的输出参数而言,功放机可以分为定压功放和定阻功放
定压功放的输出参数以电压衡量,多适用于对音质没有严苛要求的远距离声音传输,如广场、学校的有线广播(铝合金音柱),商场的吸顶喇叭等
定阻功放以输出喇叭阻抗与功率作为输出参数,输出质量较高但不适合远距离传输,家庭影院、HIFI功放以及大功率舞台纯后级都是定阻功放
通常,定阻功放和定压功放都是自带声音处理面板的
而对于大功率舞台功放而言,则没有声音处理装置,往往需要使用纯前级(调音台,效果器,胆机)等串联在纯后级之前起到调音的效果
就音箱的箱体而言,也绝非仅仅是外壳与扬声器的简单组合体,音箱的箱体材料和结构形式都对音箱效果的发挥起到至关重要的作用
常见的音箱结构有密闭式、倒相式、迷宫式等
其中,倒相式音箱在日常组合音响中出现较多
除上述种种,音源的好坏也对的音效效果 起到很大的作用,音源质量 好坏参差不齐,其中的当属正版CD配之以CD机,这也是发烧友所钟爱
但是正版CD的价格较为昂贵,高保真无损音质配以播放器,再加上独立声卡,也能得到较高的效果


