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【Soundaware】掌握数字音乐播放核心技术,纯数字转盘版同步推出

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发表于 2012-8-29 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏省南京市
完全保留全功能版的数字转盘功能,直接享受Soundaware最新数字音乐播放技术的同时,拥有更高的性价比。


----------以下与全功能版介绍相同----------------


电脑也可以播放数字音乐,iPod也可以播放无损WAV音乐,普通的手机也可以播放数字音乐,数字音乐播放如此简单,为何基于以上类似方案,HI-FI做法的数字音乐播放器仍然对中高档CD产品无法形成撼动?

一个数字音乐播放器,通常包括两个部分,数字解码(即数字转盘)和DAC解码(即解码器)。

数字音乐播放器与传统CD播放器
本质不同在于它的数字解码部分

数字音乐播放是如此的简单,以至于廉价的 CPU都内置对数字音乐的完全支持,那为何Linn的高端数字音乐播放器选择了自主开发数字音乐播放硬件芯片?

因为要让数字解码部分对各种音乐达到CD转盘般输出的效果,目前没有任何现存通用芯片能够支持。

因为真正高保真数字音乐播放的难点是非普通方案所能完成的。




1)为不同采样音乐文件提供对应的低相噪,高精度晶振进行合成处理。

2)专门为高码率音乐(如母带音乐,无损音乐等)解码提供的专门的处理芯片,该芯片内部需要极低的延时以及极高的处理稳定性,192khz码率音乐的数据位时钟宽度低至100ns左右,在防止误判断的情况下(<1/4抖动),内部延时需低于25ns以下,处理稳定性最好在ps级为佳。要达到如此高稳定度以及低抖动率的效果,必需要超低延时,极低抖动专业芯片才能做到,这个只有完全硬芯片并且充分优化才可能实现。

3)极强的实时处理性能,每秒实时稳定处理性能不低于10Mb/s,还必需包括对无损数字音乐进行解压处理。

4)丰富的数字音乐接入接口,因为高码率数字音乐文件往往比较大,4分钟192khz的WAV音乐文件高达200多MB,通常听无损音乐的朋友,需要用TB级硬盘进行存储。通常需要使用大硬盘或网络存储来存储这些音乐文件,U盘,SD卡因为容量有限,拷贝速度较慢,将会导致极不方便。

5)数字输出需要拥有极低的抖动,误码率以及良好的相噪水平。



真正的高保真数字音乐播放器是播放CD音乐与CD进行直接对比,而不是拿高码率的母带数字音乐与CD播放对比,这样对比才具有真正参考性。





享声音响由多位国内资深音频处理设计师,芯片设计师以及系统设计师组成并经过一年多的研发。在吸收顶级数字音频处理技术的同时,自主创新,研发第一款完全拥有自主知识产权的数字音频处理芯片方案,完美解决高码率数字音乐高保真重放的核心问题。



1)为不同采样音乐直接提供独立的外部时钟进行解码合成处理,并且直接输出此时钟作为全局统一时钟,保证时钟的一致性.日本本土批量定制发烧级音频专用双晶振(22.5792MHZ以及24.576MHZ),实测相噪低至-145dbc/hz (1khz).

2)在没有任何现存通用高保真数字音乐重放芯片方案的前提下,国内唯一能够自主研发数字音频重放硬件芯片方案,国际上也仅有少数几家能够自主研发。该方案专门对数字音乐进行最先进的高保真数字解码处理,延时低至10ns, 处理稳定度低至1ps,经实测以及资深烧友试听数字解码输出部分完全可以达到或超越中高档CD的输出效果。

3)整个芯片,方案,系统进行深度全局优化,完全满足32khz~192khz, 24bit 内所有高码率数字音乐近实时的音频处理需要。

4)无论USB大硬盘,SD还是网络共享文件播放,均支持24bit,192khz 数字音乐重放,后续升经将可以支持32bit,384khz音乐。

5)整个设计均不惜成本,完全低相噪,高保真设计,关键时钟以及合成电路采用高达五路的二级稳压处理,使得数字输出拥有更低的抖动,更好的相噪水平。同时SPDIF合成采取一次性直接合成技术,非一般二次合成(IIS转SPDIF),使得同轴输出质量如内置数字(IIS)输出般的效果,拥有更低的抖动,更佳的相位噪声水平。











基于完全拥有自主知识产权的数字音乐播放方案

突破了数字音乐播放高保真的技术屏障

中高档CD转盘般的数字输出质量


基于专利芯片的数字音乐播放方案,支持 24bit 192khz Wav,flac,APE(48k),cue 音乐文件,支持从 USB2.0 (支持大硬盘),SD,网络进行直接播放(NFS).日本本土定制音频专用超低相噪双晶振 (<-145dbc/hz 1khz, <1ppm ( 25度))

低抖动,低相噪BNC,RCA数字输出。支持国际电压,同时支持多种语言。

4.3寸高亮LCD屏以及简约化设计方案,在你5米处也能清晰看到播放内容。

采用SPDIF直接合成技术,专业转盘级的数字同轴输出品质。

国际一线厂家定制进口A芯环形变压器,双重屏蔽,压变<5%,极低的漏磁率以及宽松的声音表现。

动态比>=110db

信噪比>=110db

失真度<=0.002%

提供终身免费软件升级服务。

常见问答
1.常见母带播放方案有哪几种?
1)传统CPU方案,基于现成传统CPU,ARM进行直接解码,基于内置IIS以及PLL合成, 受限内置音频合成器以及PLL(锁相环)性能,无论时钟精度,数字输出相噪还是抖动,还是实际效果,在播放同等音乐的情况下很难与传统中高档CD相比。
2)LINN等基于自主芯片研发方案,无论时钟处理还是数据解码处理,均不惜成本,不同的芯片完成不同的处理内容,本公司方案参考并完全吸收Linn,工业领域等专门芯片方案,采用最优化架构同时,进行突破创新,形成自主芯片专利技术方案。保证了数字音乐播放方案最优化输出效果的同时,也带来了丰富的外设接口以及使用体验,网络播放,大硬盘播放,文件共享播放等各种常见播放方式。

2. 无损数字音乐为何需要双晶振?
无损音乐频率主要是44.1khz,48khz 频率的倍数,它需要不同频率的主时钟作为数模转换芯片的输入,CD因为只有一种格式(44.1khz),所以不需要多个时钟。通常有些方案采用PLL(锁相环)的方式,因为由PLL分出两种频率的主时钟精度受限,再者PLL的相噪与抖动与原生晶振相比仍有很大的差距,特别是与音频专用的晶振相比,差距更大,所以一般高保真的设计,采用原生双晶振去支持母带音乐是一种最佳选择。

3. 我公司的双晶振方案为何是最优方案?
通常双晶振方案有多种,目前很多方案是通过外部切换时钟,单输入操作,这样会导致切换音以及很难同步切换数据与时钟,而本方案完全由芯片内部数据来驱动切换,均无此问题。
还有一些设计虽然也为双晶振,但是不带主时输出,或者输出的主时钟并非晶振的原生频率,这样频率已经经过了升频或降频的动作,更有甚者,用PLL对晶振进行升降频,这样原生的晶振性能因为无法直接输出而得不到性能上的体现,直接受限于内部升降频电路。
自主研发芯片专门为无损数字音乐而设计,无论缓存设计,性能优化,均是不牺成本,而且最低抖动可以低至1ps,延时控制在10ns,这均不是其它兼带音频处理芯片或者CPU(含 单片机)所能达到的稳定度以及延时。
实时输出I2S的同时,直接由原始数据同步硬件实时合成SPDIF信息,并不需要任何I2S转换成SPDIF以及其它外围芯片进行二次处理,所以SPDIF输出质量跟I2S一样具备极低的抖动,精度与相噪。
芯片电源采用多路多极供电的方式,SPDIF单独供电,IIS+主时钟模块单独供电,芯片处理单独供电,以及整个芯片又单独一路与接口电路隔离的二级稳压供电方式,让整个数字拥有极佳的相噪输出。这在声音表现上就是更纯净,耐听,细腻,声场更宽广。

4. 为何有些数字音乐播放产品数码味严重,不耐听?
数码味重,其实总的来说还是干扰多与失真。通常数码味主要表现为声音不耐听,听久了烦燥,有点刺耳,不够细腻,声场较窄,声音干等。其实这些主要的原因还是数字输出(SPDIF和I2S+主时钟)质量不高所致。通常数字输出主要评价就是相位噪声以及精度,相位噪声主要评价20khz以内的噪声(这类噪声几乎很难被后面电路滤除),相位噪声越差,数码味表现的越重,模拟电路越难处理。
其次就是精度,精度其实就是听正确速度的声音,如果精度不够,速度时快时慢,很大程度上就会大大影响听音感受,这在母带音乐重放上表现更明显。

5. 作为普通用户而言数字音乐重放需要注意哪些才能有较好的效果?

1)音乐抓取的过程非常重要,不要认为随便哪个电脑从CD上拷一下就能达到极佳的效果,必需要用较好质量的CD/DVD-ROM 以低速,用EAC等专业软件抓取。
2)多选择一些抓取以及录音质量较高的音乐文件进行重放,才能获得好的重放效果。
3) 尽量选择WAV,FLAC文件进行播放,因为APE解压对资源消耗非常大,大多数厂商将不再支持,同时这样会导致电源的消耗较多,同样不利于低相噪的输出。

更多细节请参考:
http://www.soundaware.net

关于高保真数字音乐播放相关的技术请参考(进入享声技术):

http://www.soundaware.net/cn/NewsClass.asp?BigClass=享声技术

更多芯片介绍请参考(进入产品展示->芯片介绍)

http://www.soundaware.net/cn/ProductShow.asp?ID=114



发表于 2012-8-31 22:30 | 显示全部楼层 来自 辽宁省大连市
支持一记!期待有好的表现!
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 楼主| 发表于 2012-9-1 21:35 | 显示全部楼层 来自 江苏省南京市
引用第1楼inking_yu于2012-08-31 22:30发表的 :
支持一记!期待有好的表现!
试听活动正式开始,请多多参与。
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