Прост тръбен филтър за DAC или CD плейър. ЦАП с тръбен изход Тръбен буфер за верига ЦАП


2295













Цифровият преобразувател има редица изключителни решения

  • Два блока лампи (DEM и главен);
  • Два режима на работа: главен и подчинен;
  • Отделни захранвания за аналогови и цифрови части с баластни лампи вместо дросели и резистори. Като източник на стабилно напрежение за външния ЦАП се използват паралелни стабилизатори на базата на германиеви транзистори P605. Захранването съдържа 4 висококачествени тороидални трансформатора;
  • Едностранни печатни платки с увеличена дебелина от 2,5 мм със 100 µm медно фолио (обикновено 30-60). Следите на платките на цифровите преобразуватели са покрити със злато и цигулков лак;
  • Разпояването на платките става с винтидж (30-те години) старомодна спойка.

Историята на създаването на аудио DAC abbasaudio 3.0

Най-накрая пристигнаха и финалните, "довършителни" платки на първия от няколкото външни DAC, замислени преди много години и претърпели много междинни модификации. Това са дигитални преобразуватели с четири нива на качество, попили всички най-нови изследвания в областта на езотериката, включително напълно нетрадиционни начини за въздействие върху материалите (за които ще си позволя да премълча, за да не объркам незрелия ум). Дори ще си позволя да твърдя, че тези външни DAC са единствени по рода си, тъй като в техния дизайн по-голямата част от решенията са взети не в резултат на спекулативни теории, както е обичайно сред инженерите, а след много години слухови тестове , които също бяха потвърдени статистически данни от прегледи за платки за надстройка, на които бяха тествани много възли на бъдещи аудио DAC. Без помощта на много безпристрастни слушатели, които са извършили стотици експерименти с моите дъски, щях да имам много по-трудно време. За това сме изключително благодарни на всички, които не се помързеха и написаха впечатленията си от работата на определени устройства - часовници, стабилизатори, spdif трансформатори, dem часовници, буферни предусилватели.

Като цяло идеологията за изграждане на такива цифрови преобразуватели се формира под влиянието на Анатолий Маркович Лихницки. След четене и разбиране на неговите концептуални статии, по-късно в хода на живо общуване и слушане на AML системата и няколко десетки AML + ремастъра, много от които за мен остават еталон за качество на CD.

Постепенно започнах да стигам до извода, че в природата практически няма CD плейъри или аудио DAC, които да отговарят на изискванията за висококачествено предаване на добре записана музика на живо. Намаляването на стандартите за запис доведе до още по-катастрофален спад в стандартите за възпроизвеждане. И ако плейърите от първо или второ поколение все още могат да доставят музикално удовлетворение на слушателя, особено след прости модификации, то най-новите модели, които индустрията ни предлага като потребителско аудио, са просто противопоказани за използване за слушане на музика. Невъзможно е да си представим по-антимузикален и изгладен звук на вградените в тях цифрови преобразуватели. Освен това тези устройства вече не могат да се надграждат и дори парченце от лампа може да играе ролята на лапа за мъртвите. Отлично разбирам презрението към цифрите, което имат аматьори, които имат сериозни аналогови източници. Това е напълно справедливо презрение, защото това, което дори висок клас ни предлага в областта на числата, е нещо напълно неприлично и негодно за консумация.

Затова направих опит да се върна назад във времето и с помощта на спрени чипове да се опитам да създам цифров преобразувател, близък по качество до добри аналогови източници - лента, винил. Тази трудна работа отне много свободно време, но като цяло е завършена и третият външен DAC 3.0 от линията е подготвен за пускане в малка серия (не повече от 10 копия, половината от които вече са поръчани). Както се оказа, поради огромния брой елементи, изискващи контрол на качеството, буквално трябва да закупите малки неща за такова устройство отделно за всяка позиция, което означава, че дори устройство на печатна платка се превръща в индивидуална поръчка с дълго време за производство, настройка и настройка. Оттук и малкият тираж – просто е невъзможно да се направи повече. Тъй като физически не мога да сглобя десет външни DAC под формата на пълни устройства с корпуси, останалите пет копия ще бъдат реализирани като комплект от сглобени и отстранени платки (основно и две захранвания).

Описание на проекти

Гореспоменатият цифров преобразувател на PCM58 се раздели на няколко проекта, по-точно - на четири.

  • Два от тях са на TDA-1541, признат в цял свят за ЦАП с най-аналогово звучене, въпреки че не разпознаването на някой друг ме накара да се върна към него, а експериментите с DEM часовник, които дават обещаващ резултат по пътя на доближаването на цифровите източници до аналоговите.
  • Както и преди, скъп проект на PCM58 е в действие, но с малко по-различна конфигурация - с древен SPDIF приемник на Sony, с PLL контур и лампов VCO.
  • Външен ЦАП от средна ценова категория, базиран на TDA1541A с дем-часовник на пръстови лампи.
  • Прост евтин цифров преобразувател на базата на PCM56K с настройка на линейността и тръбен часовник на миниатюрна лампа EF732.
  • В допълнение към всичко това се тества I/U конвертор на германиеви транзистори, като алтернатива на добър трансформатор, но повече за това по-късно.

Позволете ми да подчертая, че дори и в най-простия външен DAC на PCM56 ще бъдат спазени всички принципи, които са в основата на скъпите дизайни. Висококачествени материали и елементи, подбрани на ухо на тестовия път, минимализъм в захранването, паралелни стабилизатори, поне една лампа на борда, печатна платка без маска на дъното, злато и цигулков лак като покритие.

Описание на ABBAS AUDIO DAC 3.0

Днес ще говорим за външен DAC, наречен ABBAS AUDIO DAC 3.0, предназначен да работи с външен тръбен буфер и за предпочитане трансформатор след DAC чипа.

Пригодността на абсолютно всеки компонент, включително клемни блокове и контакти, беше определена на слух, проверена различни начиниорганизация на храненето, търсех оптималните "пакети" от компоненти, които биха дали най-добър резултат при комбиниране.

Бяха направени огромен брой тръбни клипове за цифрови преобразуватели, на различни тръби, подбрани по звук. Логика - по година, серия и производител.

Аудио в схематаКПР

След като експериментирах с различни SPDIF приемници, все пак се върнах към кристалния чип, като открих, че на пазара има екземпляри, произведени в САЩ (намерих само два), в Южна Корея и Тайван. В същия ред ги предпочитам по звук.

Във външния DAC се използват само южнокорейски чипове, оценката и сравнението са направени на ухо, разбира се. Цифровият преобразувател може да работи в два режима - главен и подчинен. Местоположението на джъмперите е посочено на дъската (вижте снимката).

В режим MASTER се вмъкват тригер 74LS74 и един джъмпер според таблицата (393-тата микросхема не трябва да е в гнездото !!!), в SLAVE 74LS393 (74-тата микросхема не трябва да е в гнездото !!!)

Този донякъде тромав метод на превключване гарантира на цифровия преобразувател минимум ненужни дажби, чипове и преходи, което означава максимално качество на звука. ПЛИСК и да напуснем Вега-лаб и други детски градини!

В подчинения режим ламповият часовник разделя и "задвижва" както транспортния, така и аудио DAC за TDA1541 DAC, създава се нова честотна мрежа (ефектът е прекрасен) - word clock и beat clock.

Сравнявайки различни опции, стигнах до извода, че бийт-блокът, образуван с помощта на лампа, дава голяма печалба в звука, дори въпреки използването на интерфейса SPDIF, а усложнението на връзката е малко - само още един коаксиален кабел или усукана двойка. Самият SPDIF приемник в този случай не причинява драматично влошаване на звука, както при традиционните аудио DAC.

Единственият недостатък на режима "slave" е, че е задължително да се сложи часовник в транспорта, което понякога е сериозен проблем с разлика в тактовите честоти. Невъзможно е да не стартирате - ще има удари между тактовите честоти, които се чуват под формата на периодични щракания, които се увеличават по честота с увеличаване на нивото на сигнала. За тези „безнадеждни“ случаи съм предвидил превключване към традиционния „главен“ режим, което прави външния DAC напълно независимо устройство, макар и с малки жертви в качеството. Това включва асинхронно повторно тактиране, донякъде вулгарно решение, но при определени условия е изключително ефективно, а понякога дори превъзхожда синхронното повторно тактиране. Нямам достатъчно познания, за да обясня този факт, но се доверявам на слуха си на 100%.

Лампи

Часовниковият генератор е сглобен на костенурки. След много експерименти се върнах там, откъдето започнах - една част от EF14. Използването на тази сравнително скъпа лампа във външен DAC е напълно оправдано. Telefunken няма аналози сред лампите от 30-те EF14! Висок наклон, нисък шум, издръжливост, освен това корпусът EF14 не е свързан към катода, което означава, че е ефективен екран, което не може да се каже за EF12 и EF13

Часовникът DEM на цифровия преобразувател е сглобен на EF13, "разгонването" в лампите се извършва не само благодарение на характеристиките на EF14, описани по-горе, аз все още се опитвам да избягвам многократните повторения на едни и същи лампи или компоненти в рамките на същото устройство. Това е чисто интуитивно решение. Ако изложите всичките ми мисли по този въпрос, ще получите още няколко страници текст.

Кенотрони от тип EZ11 или EZ12, не е забранено използването на AZ11 (ще трябва да поставите 4-волтов отделен транс с нажежаема жичка). Излитането в кенотрони също е силно желателно.

Активиране на цифрови микросхеми

TDA1541A, освен използването на лампа DEM, се включва по напълно нормален начин. В някои специални режими (диференциални, паралелни) не виждам смисъл - не се оправдават.

На входа на компютърната верига - филтри, но с висококачествени резистори и кондензатори.

В цифровия преобразувател на практика няма керамика, ако искаме да получим аналогов звук от цифровия, трябва да забравим за керамиката. Един керамичен кондензатор се намира близо до компаратора, а след това поради спешна нужда. Използването на две места на Oskons, което не ми харесва, отново е свързано с проблемите на смущенията, излъчвани от някои възли. Ето защо секцията с компаратора има многоъгълник отдолу и отгоре и отворове - това е изключително "шумен" възел, който произвежда много отломки както по захранващата шина, така и по земята. Той трябва да бъде правилно захранен и "куцан", без да позволява на смущенията да се разпръснат наоколо.

За DAC или CD-плейър. На пръв поглед схемата може да изглежда малко сложна, а някои от функциите, включени в нея (като фазов превключвател) са безполезни за обикновен любител на музиката.

Днес ви предлагаме вариант на такъв усилвател само на една тръба (във всеки канал), без излишни маркетингови трикове, но както преди, с добри характеристики и високо качество на звука.

При тестване върху различнифокус групи за различни видове DAC разкрива един общ резултат - качеството на звука на CD-плейъра е по-високо, толкова по-добре се филтрира сигналът на изхода му от високочестотните компоненти. Тоест, изходният филтър трябва да има доста стръмен наклон в честотната характеристика на ръба на звуковия диапазон.

Ако през 90-те най-често се използваха аналогови филтри, тогава в последните временацифровите филтри стават все по-популярни. Не е изненадващо, тъй като с относителната простота на изпълнение те показват много по-високи характеристики в сравнение с аналоговите филтри. Междувременно резултатите от теста показаха, че слушателите предпочитат CD-плейъри с аналогови филтри, тъй като цифровите, въпреки че имат по-високи характеристики, използват тактови сигнали в работата си, което води до повишаване на нивото на радиочестотния шум.

Е, ако филтърът е не само аналогов, но и направен на тръби, тогава това, в допълнение към почистването от високочестотен шум, прави звука на компактдискове по-приятен, "топъл", елиминира суровостта на цифровия звук.

Филтърната верига е показана на фигурата:

Кликнете, за да увеличите

Усилвателят има абсолютно равна честотна характеристика в целия аудио диапазон. Намаляването започва при 20 kHz (-0,5 dB) и е -24 dB / окт. Това ви позволява много добре да филтрирате целия високочестотен шум от цифровото аудио възпроизвеждане и да направите CD да звучи като винил.

Освен това веригата има нисък изходен импеданс, което значително намалява изискванията за свързващи кабели.

Захранващата верига е показана на фигурата:

Кликнете, за да увеличите

Тук виждаме традиционното нажежаване на лампи с постоянен ток за намаляване на фоновото ниво на мрежата.

Стабилизаторът за високо напрежение е направен по веригата на електронен дросел с токова защита.

За да се подобри разделянето на стерео каналите, всеки канал е сглобен на отделна печатна платка. Захранването е проектирано за работа с два канала.

Този дизайн може да бъде проектиран като отделна единица или, ако мястото позволява, интегриран в съществуващ CD-плейър.

За постигане на високи резултати от звука трябва да се използват кондензаторите във веригата Високо качество... Кондензаторите C4 и C7, които не са показани на диаграмата, се поставят на печатната платка, в случай че не можете да намерите кондензатори C3 и C6 с необходимия капацитет и трябва да свържете няколко паралелно или да промените честотата на прекъсване на филтъра.

Слушането показа значително подобрение в качеството на звука на CD-плейър с този филтър. Това е доста евтин и лесен начин да надстроите устройството си до по-висока цена.

Чертежи и оформления на печатни платки могат да бъдат изтеглени

Печатни платки във формат SLayout (rar-архив, 47 kb).

Статията е изготвена по материалите на списанието "електор"(Германия)

Честито творчество!

Главен редакторРадио Вестници.

28 отговора на „Прост тръбен филтър за DAC или CD плейър“

  1. Кирил:
    27 февруари 2017 г

    Има ли смисъл според вас да се "повдига" отоплителния потенциал?

  2. Главен редактор:
    27 февруари 2017 г

    Тук сиянието се захранва с постоянно напрежение. Така че това е излишно.

    Имайте предвид, че веригите с нажежаема жичка на лампите са свързани последователно! Имайте предвид това, когато повтаряте дизайна.

    Ако няма желание да се сглобява стабилизатор за отоплителни вериги, тогава да - „няма да навреди да се повиши топлината.

  3. Кирил:
    28 февруари 2017 г

    Константата е разбираема. Въпреки това, потенциалната разлика все още остава, тъй като стабилизаторът на отоплителните кръгове седи на земята. Съгласен съм, на теория не трябва да има фон. Това обаче не е ли вредно за самата лампа? Неясен...

  4. Главен редактор:
    1 март 2017 г

    Казва се "Чух звъненето, но не знам къде е" 🙂

    Потенциалът на нажежаемата жичка се повишава, когато се захранва с променлив ток, само за да няма фон. Тъй като през секцията нагревател-катод (която по същество е диод), фонът на напрежението на нишката (50 Hz) успешно пълзи. Повишавайки потенциала, ние блокираме този диод и блокираме пътя към фона.

    Ако сиянието се захранва от константа (и дори стабилизирана), тогава фонът не трябва да е там, така че диодът не трябва да бъде заключен. Спестяваме два резистора. Това не се отразява на самата лампа.

    За лампата е важно МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМОТО напрежение нагревател-катод да не се превишава. Посочено в справочниците. Обикновено се среща в катодни последователи и изходни стъпала с висока мощност.

  5. Кирил:
    1 март 2017 г

    Защо, просто знам откъде идва това звънене - от листове с данни. Например, за лампа 6F5P, максималното допустимо напрежение катод-нишка е само 100 волта. Структурно тази лампа е близка до ECL86 / PCL86, следователно вярвам, че това е вярно и за нея. В представената схема това условие изглежда не е изпълнено.

  6. Главен редактор:
    2 март 2017 г

    За мен „привидно не се спазва“ и „не се спазва“ са много различни неща.

    Какво напрежение според вас присъства в тази верига на катодите на лампата?

  7. yuriyruss:
    9 март 2017 г

    Листовете с данни PCL86 и 6f5p са напълно различни лампи. Поставете ги на челото. Цялата верига за отклонение на напрежението трябва да бъде преизчислена. По-късно, когато проверявам този филтър за 6f5p, ще публикувам стойностите на резистора и напрежението на лампата тук.

  8. Главен редактор:
    10 март 2017 г
  9. Главен редактор:
    10 март 2017 г

    Между другото, не сме написали в статията, че 6F5P е аналог на PCL86.

    Това е гарантирано на масата от други сайтове.

    На отоплителните кръгове те са точно различни.

  10. Сергей Храбан:
    18 юли 2017 г

    Здравейте! Моля, кажете ми какъв тип ценерови диоди D1-D3 и D4 са в захранването?

  11. Главен редактор:
    19 юли 2017 г

    D4 - BZX55C18 (или аналог), KS218Zh, KS508G, 1N4746A

    D1-D3 - NTE5157A, 1N3045 и подобни.

  12. Сергей Храбан:
    19 юли 2017 г

    Благодаря много! Всичко най-хубаво!

  13. каганцов:
    5 октомври 2017 г

    Има грешки в 12V захранващия блок: 2200 електролит трябва да се обърне, в противен случай има + на GND (това се чука). + и AC трябва да се свърже отново, оказва се, че AC отива към микросхемата и + отива към входа на смяната. Глупости се получават на уплътнението, 100% гръм. Коригирайте или предупредете, че има грешки. По-късно ще разгледам и други ПП. Искам да сглобя това устройство. Ако събера и всичко е ок, ще споделя моя ПП. Благодаря ти.

  14. каганцов:
    5 октомври 2017 г

    В PP BP 330V с диоден мост същата ситуация.

  15. Главен редактор:
    5 октомври 2017 г

    Печатни платки в pdf формат от оригиналния източник.

    Табла във формат SLayout от корпорацията Mars.

    Нито едното, нито другото не бяха прегледани от редакторите.

    Благодаря за информацията!

    Във всеки случай, вниманието и предпазливостта при повтаряне на всеки дизайн няма да навреди.

  16. Марс_Атлант:
    5 октомври 2017 г

    Добър вечер.

    Благодаря ви за бележките, коригирах ситопечат и го изпратих за архивни актуализации.

  17. Главен редактор:
    5 октомври 2017 г

    Архивът с табла във формат SLayout е актуализиран!

  18. каганцов:
    5 октомври 2017 г

    Така че всичко се сближава, но диодните мостове имат AC в средата. Съжалявам за упоритостта, но ако наистина го правиш - добре.

  19. Главен редактор:
    6 октомври 2017 г

    Упоритостта се насърчава! Ние сме „за“ да работим с две ръце на завършени конструкции.

    Между другото бих искал да чуя мнението, впечатлението и т.н. за схемата...

  20. каганцов:
    6 октомври 2017 г

    ДОБРЕ. Но няма да е скоро. Времето е кратко, а проектите се развиват бавно. Свърших акустиката преди 2 седмици, правех я 2,5 години. Е, може да е по-забавно с филтър.)

  21. Марс_Атлант:
    6 октомври 2017 г

    Добро утро.

    Отчасти сте наред за диодния мост, но този тип диоден мост също съществува с различна изводка, ред на краката. Можете да проверите сами в нета.

    "Направих", или по-скоро скицирах, ПП според снимката на ПП, представена в този ресурс.

    Всичко отговаря на оригиналните материали, за да не предизвиквам объркване, ако имам въпроси относно този дизайн.

    Можете също да публикувате вашите версии на PP във форума. Може би това ще улесни някой да сглоби тази конструкция.

    Добър звук на всички.

  22. Кемпер:
    11 октомври 2017 г

    Използвах лампи 6n2 и 6p43, звукът ме зарадва, въпреки че не знам как звучи лампата 86, не я намерих, (може би звукът 6n1 изглеждаше малко по-труден) намалих захранващото напрежение до 250V

  23. Главен редактор:
    11 октомври 2017 г

    PCL86 е много подобен на нашия 6F3P (и тези неща са като мръсотия) и ecl82.

    Само със светенето е необходимо да се разгледа по-отблизо - за изброените лампи е 6.3V!

  24. каганцов:
    13 октомври 2017 г

    Добър ден. Просто имам 2 лампи PCL86, а разликата между 6F3P е само в жегата? Захранването същото ли е - 330V?

  25. Главен редактор:
    13 октомври 2017 г

    Религията не ви позволява да надникнете в справочника?

    Там ясно пише: граничното напрежение на анода за триода е 250V, за пентода е 275V.

    Правим заключения въз основа на получената информация.

  26. сиво:
    14 август 2018 г

    Здравейте! Искам да използвам веригата на този високоволтов стабилизатор за захранване на 220 V Morgan Jones ULF. В сайтовете има много подобни схеми, почти разбрах метода за изчисляване на елементите. Но им липсва R2. Подобна схема в "Модерен хибриден усилвател" от 02.08.2014 г., но там рейтингът R2 е напълно различен. Моля, кажете ми предназначението на R2 и как да го изчислим за верига от 220 волта.

  27. Главен редактор:
    14 август 2018 г

    R2 тук е вид малко отделяне (филтър).

    Деноминацията не е много принципна.

    При значителни токове на потребление е по-добре да го премахнете напълно, за да не намалите ефективността.

    В противен случай можете да го оставите на 100Ω.

  28. сиво:
    15 август 2018 г

    Благодаря много! Всичко най-хубаво!

Добави коментар

Спамъри, не си губете времето - всички коментари се модерират !!!
Всички коментари са модерирани!

Трябва да публикувате коментар.

Това е многобитов цифрово-аналогов преобразувател, базиран на четири индустриални 18-битови AD5871 DAC чипа.

- лампов усилвател за слушалки с впечатляваща мощност от 8 вата и възможност за замяна на лампи с "solid state" усилвателни модули, които се закупуват отделно.

Устройствата са проектирани с напълно балансирана топология на усилването.

Външен вид

Всички устройства на Schiit са изработени в същия стил и моделите от горната ценова категория не правят изключение. Без сапфирени очила и диаманти в писалките, излишни надплащания за позлатяване на корпуса и екраните. Въпреки това, корпусите вече са в пълен размер и изглеждат хармонично във всеки багажник за аудиофилско оборудване.

Контролите все още са минималистични: единственият бутон на DAC избира желания вход.

На усилвателя за слушалки, освен контрола на силата на звука, има превключватели за усилване и избор на балансиран или небалансиран вход.

Задните панели на устройствата също са лаконични.

DAC Gungnir има USB, оптичен и два коаксиални входа, единият от които е BNC. Трябва да се отбележи, че BNC е конектор, специално проектиран за високочестотно предаване (за разлика от нискочестотния RCA). BNC също е оптимален за висококачествено предаване на цифров сигнал.

Има две двойки небалансирани RCA изходи и балансирани XLR изходи, които работят едновременно.

Усилвателят Mjolnir 2 има балансирани и небалансирани входове на задния панел, както и изходи за свързване на друго оборудване, като усилвател на мощност за системи от високоговорители.

Превключвателите за захранването на двата модула също са разположени на задния панел. И ако в случай на DAC, който консумира сравнително малка мощност от 20 вата, можете да затворите очи и да го оставите постоянно включен, тогава в случай на усилвател за слушалки, който консумира 45 вата на празен ход и има ограничен ресурс на лампата, това е доста неудобно. Поне в багажника не можете просто да изключите захранването. Точно такъв е случаят, когато удобството идва на цена за красотата и дизайна на предните панели.

Технически характеристики на паспорта

Gungnir мултибит

  • D / A IC: Analog Devices AD5781BRUZ × 4 (по два на канал, балансирани)
  • Цифров филтър: Собствен затворен цикъл с функция за прецизност на битовете, реализиран на Analog Devices SHARC DSP
  • Аналогов път: Напълно дискретни JFET буферни стъпала за балансиран изход и JFET сумиращи стъпала за еднолицев изход, директно свързан
  • Работен честотен диапазон: 20 Hz - 20 kHz, ± 0,1 dB; 1 Hz - 200 kHz, -1 dB
  • Максимална изходна амплитуда: 4,0 V RMS (балансиран изход), 2,0 V RMS (небалансиран изход)
  • Общо хармонично изкривяване (THD):<0,005% (20 Гц — 20 кГц, при полной выходной мощности)
  • Интермодулационно изкривяване (IMD):<0,004% (измерены по стандарту CCIR)
  • Съотношение сигнал/шум (S/N):> 115dB (относно 2V RMS)
  • Входове: коаксиален S / PDIF (RCA и BNC), оптичен S / PDIF (Toslink), USB
  • Поддържани формати: до 24 бита / 192
  • Изходи: Една двойка балансирани XLR конектори и две двойки небалансирани RCA конектори
  • Изходен импеданс: 75 ома
  • Възстановяване на часовника: битово точно при всички оригинални честоти на проби чрез анализ на Adapticlock и VCXO / VCO регенерация
  • Захранване: два трансформатора (единият за цифровата част, другият за аналоговата част) с 8 стъпки за регулиране, включително отделни захранващи шини за критични участъци от цифровия и аналоговия път
  • Възможност за надграждане: Отделни, сменяеми USB I/O и DAC/AO карти
  • Консумирана мощност: 20W
  • Размери: 406 × 223 × 60 мм
  • Тегло: 4 кг

Мьолнир 2

  • Работен честотен диапазон: 20 Hz - 20 kHz (−0,1 dB), 2 Hz - 400 kHz (−3 dB)
  • Максимална мощност при импеданс на натоварване:
    • 32 ома: 8,0 W RMS / гл
    • 50 ома: 5,0 W RMS / гл
    • 300 ома: 850 mW RMS / канал
    • 600 ома: 425 mW RMS / канал
  • THD: По-малко от 0,005% (20Hz - 20kHz, 1V RMS)
  • Интермодулационно изкривяване: по-малко от 0,006% (CCIF тест, 1V RMS)
  • Съотношение сигнал/шум:> 104 dB (непретеглено, отнесено към 1V RMS, в режим на ниско усилване)
  • Напречни смущения: по-малко от −75 dB (20 Hz - 20 kHz)
  • Изходен импеданс: 1,0 ома (високо усилване), 0,3 ома (ниско усилване)
  • Усилване: × 8 (18 dB) или × 1 (0 dB), преден превключвател
  • Топология: тръбен усилвател на напрежение или твърдотелен LISST усилвател на напрежение, натискане-дърпай паралелен изходен стъпало Crossfet, неинвертиращ единичен усилвател на напрежението
  • Захранване: специален трансформатор за изходния етап Cyclotron 4, работещ на филтърни кондензатори с капацитет над 65 000 μF, плюс отделен трансформатор с напрежение 200 V и акумулаторни кондензатори с капацитет над 4000 μF - за високоволтово дискретно регулирано входно стъпало
  • Входове: Един чифт балансирани XLR и небалансирани RCA гнезда, превключващи се чрез преден превключвател
  • Изходи: 4-пинов балансиран XLR, 6,3 мм мини жак, двойка 3-пинови XLR предварителни изходи, един чифт небалансирани RCA конектори
  • Консумирана мощност: 45W
  • Размери: 406 × 223 × 60 мм
  • Тегло: 5,4 кг
  • Приблизителна цена: 76 500 рубли (само с лампи 6BZ7) към момента на изготвяне на прегледа

Вътрешна структура и измервания

Вътрешните елементи на Gungnir Multibit DAC ще предизвикат положителна реакция от всеки инженер. На изгорял аудиофил може да изглежда, че златните части и филмовите кондензатори не са били доставени на такава цена. Но изчакайте, инженерите на Schiit имат още една изненада за вас!

На дънната платка, според възприетата концепция на Schiit, има отделни многобитови DAC и USB-входни модули. Имайте предвид, че това не намалява цената на устройството, но ви позволява да постигнете по-високо качество на окабеляване и работа на отделни възли в сравнение с това как всичко ще бъде монтирано на една платка.

Особено нежни са личните благодарности към инженерите, изписани на дъските, това още веднъж потвърждава, че устройството е проектирано от хора за хора, а не от неизвестни OEM производители само за печелене на пари. DAC има много интересни решения за подобряване на качеството на звука.

USB приемникът е базиран на познатия контролер CM6631A, но има галванична изолация и е направен правилно: главните осцилатори са разположени от "чистата", галванично изолирана страна. Да, по-скъпо е, да, по-трудно е откъм изпълнение, но това е единственият начин да получите добър резултат. И ето, че е направено. Така че можете безопасно да свържете DAC чрез USB към вашия компютър и да не се притеснявате за шум и заземяване. Имайте предвид, че в нашия случай Windows 10 независимо намери и инсталира необходимия драйвер. USB драйверите от официалния сайт не могат да бъдат инсталирани.

S / PDIF-приемникът е направен на старата позната, но не по-лоша микросхема CS8416.

Също така на дънната платка, в допълнение към трансформаторите, токоизправителите и първичните стабилизатори, има доста интересен цикъл с фазово заключване, със собствени генератори за честоти от 22,579 и 24,576 MHz. Тази собствена технология се нарича Adapticlock и служи за допълнително потискане на трептене на цифровия сигнал.

На платката на многобитовите ЦАП, в допълнение към самия AD5871, има цифров процесор Analog Devices ADSP-21478, който служи за филтриране на цифров сигнал. След него и пред AD5871, според всички канони за изграждане на висококачествени DAC, има повторно тактиране, направено на отделни цифрови D-тригерни микросхеми.

Филтърният усилвател след DAC е отделна тема за аудиофили. Изненада! Реализира се върху JFET транзистори с полеви ефект, използвайки схеми без обратна връзка. Да, има микросхеми, но сигналът не преминава през тях, те са необходими само за поддържане на нула на DC изхода. Това е подарък за тези, които вярват, че отрицателната обратна връзка в звуковия път е зло. Да, повлия на измерванията, но не и на звука.

Обективните измервания бяха извършени с помощта на USB под Windows 10.

В този случай измерванията могат да се характеризират просто: производителят искаше да им кихне, концепцията за безопасност и звукът бяха поставени на преден план. А спецификациис много нули след десетичната запетая, публикувани на официалния сайт, служат по-скоро за избягване на ненужно вълнение сред хората, които слушат не звук, а графика. Правим и двете.

Спектърът на изкривяване на лампата дава полеви отработени газове и очевидно това е направено нарочно.

За да се провери това, измервателната карта беше свързана директно към изхода на ЦАП, преди JFET филтърния усилвател.

В този случай виждаме много ниско изкривяване на собствените ЦАП AD5781 с типичен многобитов сигнален спектър. За интерес беше направено прослушване в тази версия. Нека просто кажем: без хармонизиращ филтър звукът не е много добър. Въпреки ниското си изкривяване, DAC субективно звучат много грубо.

Също така беше направено изпълнение на J-тестовия файл, който позволява да се покажат недостатъци в конструкцията на цифровата част, преизчисление или повишено трептене на цифров сигнал. Резултатът е перфектен: без странични смущения освен основния гребен. Това потвърждава много високото качество на дизайна на цифровата, „предаудиофилска“ част на устройството.

Няколко думи за прилаганите многобитови преобразуватели. AD5781 е едни от най-добрите мулти-битови преобразуватели, налични днес, но са много скъпи от около 40 долара за брой. Има и AD5791, 20-битова прецизност, те струват 100 долара за брой и се използват в най-високия клас Schiit Yggdrasil DAC.

Въпреки разходите, ние подкрепяме производителя в използването на части, които се произвеждат тук и сега, а не закриваме остатъци от стари складове или дори китайски фалшификати. Това гарантира качеството и повторяемостта на характеристиките на продукта.

Филтърът и изходът след ЦАП са направени на JFET-транзистори в пакета SOT-23-5 с надпис XL, който не може да бъде идентифициран. Използват се също фолийни кондензатори Wima и електролитни кондензатори Nichicon KW.

Филтърната схема е напълно балансирана, така че небалансираният изход получава само половината от изходния сигнал, всъщност само два DAC работят вместо четири. Това се отразява на измерването и субективното качество на звука, така че не препоръчваме използването на небалансирана връзка към усилвател, въпреки че е възможно.

Усилвателят за слушалки Schiit Mjolnir 2 е проектиран с подобна балансирана идеология. Но тук акцентът е върху изходната мощност и стабилността на захранването, за натрупване на най-трудния товар.

Мощни 30-ватови трансформатори, кондензаторна банка с общ капацитет 65 000 μF, изходни транзистори IRF610, способни да разсейват 54 вата мощност, включени в собствената топология на Crossfet - всичко това позволява на усилвателя да работи дори при свързан 8-омов товар към балансиран изход.

Производителят използва транзистори с еднаква структура и в двете усилвателни рамена, което гарантира тяхната отлична идентичност и по-ниско изкривяване.

Сърцето на усилвателя, което осигурява основното усилване на сигнала, е вакуумна тръба с JFET на входа. Настоящите микросхеми се използват само за поддържане на нула на изхода DC, сигналът не преминава през тях. Схемата на усилвателя е уникална и не прилича на стандартни решения.

Небалансираният изход е реализиран по съвсем различен начин, като за него е предвиден отделен биполярен транзисторен усилвател, въпреки че основното усилване се осигурява и от лампата. Максималната небалансирана изходна мощност е ограничена до 2 вата. Балансираните и небалансираните изходи работят едновременно, но в същото време независимо един от друг.

Всеки любител на музиката се затопля от мекото сияние на вакуумна тръба. Лампите издават нещо специално за звучене, подчертават гласове, тембър на инструментите, заглушават и смекчават звука, забулват боклука в записа... Но какво ще стане, ако искате да се развеселите и да слушате, например, няколко Death Metal албума? Schiit се погрижи за подобни желания, като предложи твърдотелна верига, смяна на лампа - LISST. По принцип това е двустепенен усилвател, монтиран в кутия. И с него определено няма да има воал - проверено!

Технически усилвателят Mjolnir 2 прави много добро впечатление, а по схема не отстъпва на DAC Gungnir, но какво да кажем за измерванията?

За тестване използвахме професионална балансирана карта Lynx L22 и в повечето случаи резултатите от измерванията бяха ограничени от нейното качество, а не от усилвателя.

Независимо дали се използва вакуумна тръба 6BZ7 или твърдотелна верига LISST, балансираният усилвател работи отлично при 300 ома. Когато натоварването се намали до 32 ома, нараства само вторият хармоник, което по никакъв начин няма да повлияе на звука.

Небалансираният усилвател е по-взискателен към натоварването и при мощност над 100 mW при натоварване от 32 ома изкривяването нараства катастрофално. При натоварване от 300 ома нищо подобно не се случва. Ето защо, за максимално качество, ние все пак препоръчваме да използвате балансиран изход.

Изходният импеданс на балансирания изход е около 0,8 Ohm, той перфектно заглушава всякакви слушалки, предотвратява неконтролирани резонансни явления, което в крайна сметка осигурява естествен и динамичен звук.

Слушане

Нека не ви отегчаваме, като изброяваме музикалния материал, използван за слушане, всичко зависи от личните предпочитания. Имайте предвид, че не бяхме ограничени до никакви специфични стилове музика, слушахме Gungnir Multibit DAC на различни системи и използвахме различни слушалки с усилвателя Mjolnir 2, от Oppo PM-2 до Audio-Technica M50x. Човек, който е "дораснал" до този клас аудио оборудване, знае отлично какво иска да получи в звука и на какво ще слуша любимата си музика.

Gungnir Multibit DAC може да бъде описан като източник, който е готов да възпроизвежда почти всяка музика с високо качество. Не може да се нарече твърде груб или, напротив, твърде деликатен. Но многобитното сърце несъмнено е по-предразположено към динамична и бърза музика като рок и метъл, а поп музиката в изпълнение на Gungnir ще звучи много по-интересно. Особено внимание заслужава начинът на възпроизвеждане на гласа: изглежда много по-жив. И като цяло средночестотният диапазон се възпроизвежда перфектно. Инструментите се свирят отделно, няма никаква каша от звуци. В много стари познати композиции се чуха много нови звуци, които преди това бяха маскирани в общия ритъм. Басът е твърд и хаплив, но в същото време няма и намек за бръмчене. При някои системи басът може да не е достатъчен, но където е, ще е отличен. Високите честоти никога не са били силната страна на многобитовите ЦАП, в този случай производителят се е опитал да ги направи възможно най-чисти и удобни. Да, има някаква грапавост, но това в никакъв случай не е мръсотия! По-скоро, напротив, в висококачествените слушалки можете да чуете много повече детайли във високочестотния диапазон, отколкото когато използвате модерни „хлъзгави“, скучни DAC като AK4490. Ограничаващият фактор тук е качеството на запис и мастериране на самата фонограма. Много ниското ниво на трептене също допринася за правилното възпроизвеждане на звука на високочестотния диапазон, когато е свързан през USB входа, DAC свири страхотно! Това е, което препоръчваме да слушате, но ако имате висококачествен аудиофилски цифров източник, няма да останете разочаровани от коаксиалната връзка.

За да обобщим, Gungnir Multibit може да се характеризира като най-неутралния и дори, може би, малко далечен източник. Той не изсипва музикалната картина директно върху вас (и се справя с нея както желаете), а предава, деликатно и точно разкривайки намерението на композитора или звукорежисьора, без да крие или украсява детайли. Слушателят е по-скоро в ролята на наблюдател, съзерцаващ бунт от звуци отстрани. Няма да се озовете в центъра на оркестър или на сцената до музикантите. Но чуйте всичко. Ето как се слуша музика. Динамичен, бърз, отворен. За това те обичат старите мултибитови плейъри и същата черта е запазена в новия Schiit Gungnir Multibit.

Трябва да признаем, че след като получихме този DAC за тест и направихме предварителни измервания, бяхме донякъде разочаровани от ниските резултати от измерването и нямаше wah ефект при първоначалното слушане. Въпреки това, колкото по-дълго този DAC беше в нашата собственост, толкова повече ни харесваше, разкривайки все повече тайни на стари познати композиции и без да предизвиква абсолютно никакво раздразнение дори при много дълго слушане. Звукът е много удобен, но в същото време ясен - рядка комбинация. Ето защо се препоръчва при закупуване на оборудване да се организира достатъчно дълъг тест, поне за няколко дни, и едва след това да се правят заключения. Може би вариантът, който ви „закачи“ в магазина с динамичен и ярък звук, у дома ще извади мозъка за три дни. С Gungnir Multibit се оказа обратното.

Звукът на усилвателя за слушалки Mjolnir 2 също заслужава най-ласкавите епитети, не напразно е най-скъпият в линията на производителя.

Звукът на усилвателя е абсолютно неутрален и ясен, а управлението на басите е невероятно. Слушането на слушалки през този усилвател ни позволи да открием нови тънкости на басовите части: например се оказа, че в някои композиции звукоинженерът умишлено въвежда изкривявания в баса, което никога не се забелязва при слушане на високоговорителите. Като цяло, басът престана просто да задава ритъма, той се превърна в интересен обект за наблюдение. Усилвателят е толкова майсторски в управлението на всякакви слушалки, че изглежда, че можете да свържете външни високоговорители към него и да слушате музика спокойно.

Използването на вакуумни тръби 6BZ7 или твърдотелни модули LISST е чисто въпрос на вкус. И в двата случая звукът е много добър. Тръбите оцветяват и омекотяват средните, но придават воал на високите. Твърдотелните модули дават най-чистите високи честоти, широк сценичен и неутрален звук, те са по-предпочитани за съвременната електронна и рок музика.

За да разберем субективната разлика, тествахме балансираните и небалансирани изходи на усилвателя, използвайки слушалки Oppo PM-2 и сменяеми кабели със съвпадащи конектори. Изходите имат само минимални разлики в цвета и качеството на звука, но балансираният като цяло дава по-висококачествен звук, което се изразява в по-добър контрол на басите и по-чист звук при същата сила на звука. Ако не надхвърлите разумния обем, тогава и двата изхода имат отлично звучене, разликата е чисто вкусова. Ако искате да се "поддадете", не забравяйте, че балансираният изход в режим на високо усилване има максимална амплитуда от 20 волта! Вероятно в края на краищата е било необходимо да свържете високоговорителите.

От характеристиките на усилвателя трябва да се отбележи, че поради добрия контрол на басите, той не "надува ниските честоти", така че ако слушалките имат спад в нискочестотната област, тогава басът ще в крайна сметка са ниски.

заключения

И създадени един за друг! Разбирате това, когато ги включите заедно и започнете просто да слушате музика. Можете да прекарате повече от един час в съзерцаване на музика, само времето ви кара да прекъсвате слушането. Това не е ли основният критерий за качеството на технологията? Ние смятаме, че да. Инженерите на Schiit мислят по същия начин, създавайки продукти, които са възхитителни, както технически, така и по отношение на предаденото усещане.

Aune T1 е USB лампов ЦАП с вграден твърд усилвател за слушалки, продадени над 50 000 бройки. по света.

Основни характеристики

1. Външен линеен висококачествен захранващ блок с допълнително филтриране. Това решение помага за премахване на шума от захранването.

2. DAC е реализиран на асинхронния USB контролер SA9027 и чипа PCM1793.

3. Aune T1 Mk2 USB DAC е външна звукова карта, DAC и висококачествен усилвател за слушалки в един пакет. Aune T1 може да се използва и със захранвани високоговорители като част от вашата домашна hi-fi система.

4. Aune T1 работи под операционни системи Windows 7, 8, Vista, XP, Mac OS. Възможна е връзка с iPad. Не се изисква допълнителен драйвер за инсталиране.

5. Модулът на усилвателя за слушалки се изработва отделно и може да бъде заменен по-късно, когато бъде пуснат съответния ъпгрейд. Лампата трябва да е напълно загрята, преди да започне възпроизвеждането. Когато устройството е включено, лампата се загрява за 30 секунди, след което светва белият индикатор под нея и едва след това устройството започва да функционира. Aune T1 Mk2 USB DAC също има функция за превключване на режим на усилване.

6. Нов модулен дизайн. Множество платки вътре в устройството се захранват независимо, което елиминира кръстосаните смущения. DAC също има функция за безопасно изключване, която предотвратява повреда на вашите слушалки или високоговорители, когато изключите устройството.

7. Aune T1 Mk2 USB DAC е направен на висококачествени аудио компоненти: ALPS потенциометър (Япония), WIMA кондензатори (Германия), ENLA електролитен професионален звуков кондензатор и така нататък.

8. Усилвателят ще изпомпва слушалки с импеданс 30-600 ома. Схема на усилване - OP + BUF.

9. Aune T1 Tube USB DAC има един линеен вход и един линеен изход.

Видео (промоция, английски)

Спецификации

Лампа: 6922EH Electro-Harmonix (Произведено в Русия)

Честотна характеристика: 20 Hz - 20 kHz

SNR:> = 120 dB

Изходна мощност: 1000 mW / 32 Ohm, 400 mW / 120 Ohm, 150 mW / 300 Ohm (максимум 20 V)

Изходен импеданс: 100 ома, 10 ома (слушалки)

USB интерфейс:

Данни до 24 бита / 96 kHz

Операционни системи: Windows XP / Vista / 7/8, Mac OS

Захранване: AC 220/110 V

Размер: 155 * 97 * 40 мм (Д * Ш * В)

Съдържание на опаковката: захранване, USB кабел, 6,35 - 3,5 мм адаптер

3181

Изключителен ЦАП на PCM58 с тръби EF11, EF13 "костенурки" Telefunken в главния осцилатор



Лампата "костенурка" Telefunken shred е запоена директно в платката на DAC на PCM58, експлоатационният й живот е 10-15 години







Избор на цифров филтър

И така, след като избрах окончателната версия на цифрово-аналоговия преобразувател на чипа Burr-Brown PCM58 DAC, се сблъсках с проблема с интегрирането на цифров филтър във веригата. Искам да кажа, че не харесвам цифрово-аналогови преобразуватели, използващи делта/сигма и подобни алгоритми за неестествените ефекти, които се появяват на техния изход. Тествах много цифрови филтри и не стигнах до еднозначно заключение дали са необходими като част от висококачествен DAC или не. Някои фрагменти от музика и цели композиции без цифров филтър звучат много по-изявено, по-живо и по-богато, отколкото с него. И е невъзможно да слушате някои от тях без DFs, тази двойственост е неразбираема ... Много зависи от това с какво работи DAC без свръхсемплиране, но резултатът е двусмислен.

Дори в първите си цифрово-аналогови преобразуватели направих превключватели, които позволяваха или да свържа цифров филтър към изхода на DAC чип, или да работи директно. Пет години непрестанно щракане ме убедиха, че аудиофилите трябва да могат да избират дали DAC работи със или без цифров филтър. В тази връзка, във веригата на експериментален цифрово-аналогов преобразувател от най-висок клас на микросхеми PCM58 Burr-Brown, предоставих конектор с шест модула, които се сменят в рамките на няколко секунди. В конектора може да се инсталира или регистър за смяна. моето развитие(вижте връзката) или цифров филтър от списъка по-долу:

  • CXD1144 в режим X4;
  • CXD1244;
  • SM5842;
  • SM5813 (DF1700);
  • PMD100 в режим X8.

Което е напълно достатъчно за избора на характера на звука на DAC за почти всеки вкус. Има отделна статия за сравнението на звука и характеристиките на използването на различни цифрови филтърни микросхеми. Предварително мога да кажа, че от представения списък ми харесва най-много микросхемата с цифров филтър CXD1144, но този конкретен ЧИП е много оскъден, практически е невъзможно да го получите от доставчици и няма да бъде инсталиран в сериен DAC на PCM58 Бур-кафяво.

Регистър за смяна

Що се отнася до регистрите за смяна, пробвах много различни опции, точно както при цифровите филтри. В интернет информацията за сменните регистри се разпространява от някои неадекватни или вредители, които пишат за "десететажните" схеми, необходими за тяхното изпълнение. Всъщност, за да свържете ЦАП с разделителна способност 18, 20, 24 бита към сигнален процесор чрез шината i2s и протокола за пренос на данни на Sony, са необходими само 3 логически чипа. В този случай не е необходимо да вграждате нищо в шината за данни. това води до сериозно влошаване на звука.

Не говоря за мода - да се поставят сложни PLIS-форматни преобразуватели, които едновременно да действат като регистър на смяна. Опитах веднъж такъв PLIS конвертор като експеримент и се убедих в пълната му непригодност за получаване на висококачествен звук. Регистърът за смяна е предназначен да забави сигнала за актуализиране на изтегляне на DAC съответно с 2, 4, 8 бита (за 18, 20 и 24 бита). Самият регистър за смяна трябва да бъде сглобен върху висококачествени винтидж елементи, тестван за музикалност и да има добре организирано линейно захранване. За серийната версия на моя DAC предоставих регистър за смяна на логически чипове на Signetics от 80-те, захранван от "паралелен" регулатор на напрежението на ретро транзистор Telefunken.

С /Pdif приемник

Ще говоря за S/Pdif входния приемник. Изборът на чипа Yamaha YM3623 е по-спонтанен, отколкото въз основа на каквито и да било изчисления. Според всички интернет публикации тази допотопна микросхема има огромно трептене, което е неприемливо от гледна точка на инженерния подход за проектиране на DAC от висок клас. Тук обаче не всичко е толкова просто. Този синхронен S/Pdif приемник с reclock звучи много по-готино от много по-нови и сложни схеми. От какво възниква законен въпрос, но дали много по-лошият звук на по-новите устройства не зависи от вътрешната сложност? Може би фактът е, че входният S / Pdif приемник Yamaha YM3623 вътре е направен по такъв начин, че не може да бъде по-лесно: минимум логика, минимум формати, консумация на ток под 10 mA. Особено в сравнение с чипа от Crystal cs8412 и сега модерните DIR микросхеми.

Цялата тази маса от логика вътре в DIR и Crystal изисква висококачествено захранване и генерира шум по вътрешните шини, които естествено се промъкват в изхода на микросхемата. Всъщност, според логиката на добрия звук, „колкото по-проста е структурата на микросхемата, толкова по-екологична, по-чиста и по-естествена е средата вътре в нея“.

Тези измислици бяха потвърдени при сравнения на звука на оформлението на DAC на PCM58 с възможност за гореща смяна на S/Pdif приемници от различни производители и години на производство. В резултат се спрях на Yamaha YM3623, въпреки че се кара от всички. Не забравяйте, че най-скъпите външни цифрово-аналогови преобразуватели от 80-90-те години, които бяха оборудвани с тази конкретна микросхема! Yamaha YM3623 също е използвал множество професионални техники за обработка на звук. За DAC от висок клас избрах тази микросхема като базова и я допълних с външен приемник с хистерезис тип AM26LS32 (в керамичен корпус) и входен S / Pdif трансформатор.

Главен осцилатор с вакуумна тръба

Е, основната "характеристика" на моя цифрово-аналогов преобразувател е вграденият тръбен главен осцилатор на "костенурките" на Telefunken EF13 и кенотронното захранване на лампата E311. Изборът на тези лампи за серийния DAC на PMC58 се дължи на факта, че те са лесно достъпни от масата на реколтата и са оборудвани с метален корпус, който действа като екран. Звукът им е по-изразителен от този на пръстовите триоди, а ресурсът е толкова голям, че в щадящите режими на ламповия часовник на DAC те могат да работят десетилетия.

В моя цифрово-аналогов преобразувател на PCM58 съм предвидил джъмпери - джъмпери, които ви позволяват да избирате режимите на работа на генератора на часовника:

  • Синхронно повторно тактиране. Часовникът се подава към CF, към тригерите за ресинхронизация и към транспорта (при транспорта може да се наложи сигналът да се раздели на 2 или 3. За тази опция имам универсален делител в производствената си програма, описан в статията за ламповите главни осцилатори);
  • Асинхронно повторно тактиране. Цифровият филтър получава тактовата честота от S/Pdif потока, а самият DAC е свързан към транспорта само с S/Pdif кабел. По този начин главният осцилатор (часовник) участва само във възела за ресинхронизация. Вариантът на асинхронно повторно клокиране е малко по-лош от синхронния по звук, но ви позволява да свържете DAC към различни CD плейъри и транспорти, което е важно за аудиофилите, които все още не са решили за CD устройство.

И в този и в този вариант главният осцилатор на лампата работи постоянно. Всички захранващи напрежения се захранват към него от висококачествено външно захранване.

Система за захранване

Голямо внимание е отделено на качеството на захранването на DAC. Той не съдържа нито един параметричен (сериен с обратна връзка) стабилизатор на напрежението. В този цифрово-аналогов преобразувател са инсталирани най-добрите по звук (IMHO) паралелни шунтови регулатори. Повечето от тях са сглобени по най-простата схема върху две висококачествени части и звуково тествани: старинен ценеров диод: Telefunken, Mullard, Motorola и старинни баластни резистори: NCF, Allen Bradley, Siemens.

Само два консуматора са свързани чрез мощен паралелен регулатор на напрежението на ретро Motorolla PNP германиев транзистор. Това е шина за захранване -12 V за PCM58 DAC и модул за цифров филтър или регистър за смяна. Някои микросхеми консумират ток над 50 mA, който най-простият параметричен стабилизатор на баластен резистор и ценеров диод не може да произведе.

Описвам разликите в звука на паралелни и последователни регулатори на напрежение в почти всяка статия, а паралелният регулатор винаги е по-добър. Въпреки че консумира много по-висок ток от серийния и съответно изисква силови трансформатор с по-висока мощност.

Електролитните кондензатори в свързването на микросхемите на DAC също се чуват много. В моя DAC има винтидж 25 uF 35 V буркани от Hydra, които бият 90% от скъпите електролити и звучат просто отлично. На по-малко критични места, където се изискват минимални размери, се монтират ничикони, запоени от първо поколение CD плейъри с вертикален дизайн. За съжаление не можах да намеря съвременни електролити с подобни размери със същия прозрачен звук. Затова използвам доказана реколта (естествено не изсъхнала от време на време). На няколко места на DAC има електролити ELNA Cerafine и самотен Black Gate от серията NX (безмислено "залепване" на Black Gate където е възможно - уврежда звука и портфейла много повече, отколкото пълното им отсъствие).

В снопа на микросхемите PCM58 няма керамични кондензатори и CMD елементи. На местата, където е необходимо да се потискат смущенията, има контейнери за филми на Siemens и Philips, техният брой, тип и рейтинг във всяко устройство се избират на ухо. Няма нито един ЦАП със споени части "по образ и подобие" на пилота. Всеки цифрово-аналогов преобразувател е чисто индивидуален (почти) и се конфигурира индивидуално, но аз не работя на око...

Между другото, забелязах, че увеличаването на рейтинга на електролитните кондензатори над определена стойност, като правило, прави звука по-тежък. Вероятно не напразно в най-музикалните и "душевни" ретро CD плейъри, стойността на електролита в свързването на микросхемите на DAC не надвишава 20-50 uF.

Захранването на цифрово-аналоговия преобразувател съдържа пълновълнови (DPPV) изправители, базирани на старинни диоди 1N5060. Такива диоди бяха използвани в първото поколение CD плейъри на Philips, които все още са стандарт за цифров звук. Опит за замяна на тези диоди с модерни шотки устройства, Ultrafast и т.н. води до пълно влошаване и умъртвяване на звука...Така че и в маломощните изправители - само ретро и нищо друго...Намотките на силови трансформатори се правят с винтидж проводник със средна точка. DPPV веригата мигрира към DAC от лампови усилватели и всеки знае, че тя свири по-добре от мостовата верига.

Обвързване на микросхемиPCM58

Сигналът към микросхемите PCM58 се подава от D тригери от Fairchild Semiconductor или 74LS74 Signetics, в които сигналът за обновяване на DAC се реклоктира. Според мен актуализирането на останалите данни е вредно и безсмислено.

На изхода на цифрово-аналоговия преобразувател инсталирах трансформатори с k.tr. 1/10 върху реколта Telefunken permalloy. Преди ги навивах за еквалайзерен предусилвател като MM/MC трансформатори. В серийния DAC най-вероятно ще инсталирам трансформатори с две намотки на базата на пермалой от UTC индустриални трансформатори, т.к. на слух те се оказват въздушно-прозрачни и изключително широколентови от инструменти. Втората двойка експериментални пост-так трансформатори не се побират на дъската, така че са до нея на снимките.

Необходимостта от използване на баластен резистор в положителната захранваща шина на ЦАП, базиран на микросхеми PCM58, ме подтикна към решение, което използвах в хибриден усилвател - да използвам нажежаема жичка като баластен резистор. В този усилвател заредих мощен полеви транзистор с ток на покой от 3 ампера на нажежаема жичка на лампата GM-70. Устройството играеше много експресивно и беше просто като дъска, но по отношение на отделяне на топлина и размери беше "чудовищно" и неподходящо за серията.

В експерименталния DAC тази роля беше поета от лампата за пръсти, инсталирана в захранването. Той използва само сиянието, а за цифрово-аналогов преобразувател неговата производителност не играе никаква роля, основното е, че нишката е непокътната. Естеството на звука може да бъде избрано чрез включване на различни лампи, подходящи за напрежението и тока на нажежаемата жичка.

И един важен нюанс, успяхме да приложим много проста и ефективна настройка на линейността на 4-те най-значими бита на микросхемата PCM58. Този комплект съдържа немски въглеродни резистори за подстригване от 70-те години. Всеки канал се настройва индивидуално и само на ухо. Военните тримерни резистори са много надеждни.