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发表于 2008-12-23 15:50:04
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关于 HD Micromega CD30
驅動結構 索尼 KHM 313
系統集成 SAA7824
系統技術 Digital
SRC 集成 CS8421
本地採樣頻率 44,1kHz
SRC採樣頻率 132.3kHz
本地清晰度 16 bits
SRC清晰度 24 bits
電力供給 D/A 轉換器集成 AD1853
電力消耗 40W 數位濾波 Internal to AD1853
合併 T500mA / 250V (Slow Blow) 超取樣因數 8x
D/A 轉換器類型 Multibit ΣΔ
規模 頻寬 (±0,1dB) DC-20kHz
W x H x D mm 430 x 70 x 250 mm 線性度 -100dB < 0,5dB
重量 5.6 kg S/N 總諧波失真率 < -100dB at 1kHz
交調失真 > 100dB at 1kHz
輸出阻抗 < 600Ω
輸出電平 2V RMS / 0dB
The Chassis - 機體外觀
全金屬鍍鋅\鋼板機體框架,提供 CD機構穩固的平臺,並能隔離外部高頻電磁波干擾。鋁合金面板極簡風格,構成 Micromega 全系列 CD唱盤精緻簡潔的形體觀感;大螢幕資訊顯示,以 Micromega 自有的軟體程式驅動,能即時告知各種功能訊息。整體銀色或黑色鋁合金外觀,形成 CD30 諧和觸感的一致性。
Power Supply: the lungs of the player - 電源供應: 唱盤的心肺功能
電源供應與處理,將直接影響整體電路運\作,並決定最終音色的層級表現,其重要性,如同人體的心肺能力一般。由於 CD唱盤的標準輸出規格為 2V RMS,以原始 16位元數位切割計之,有時音樂訊息或許會小至 30uV;相較於今日電源插座內種種污染源而言 (電腦交換式電源、電視選台器高頻雜訊 ...等),其影響的程度確實使人憂心。
有鑑於此,Micromega 累積二十年來的經驗,提出絕佳的對策。首先,Micromega 選用 R-Core 型式的電源變壓器,用之於數位電路部份。不像環型變壓器的寬頻特性,R-Core 變壓器先天有著窄頻寬的組件特質,能自動濾除高頻雜訊,對於僅需小電流供電的伺服電路、數位晶片等,恰如其份。對於 VFD 顯示幕幕的驅動,R-Core 變壓器中則另有一組獨立線圈單獨供電,藉之避除其對高頻音訊的負面因數。
而關乎最終音色的類比電路供電,CD30 則使用特別訂制、真空封裝 UI型隔離變壓器,串接 LC濾波網路,組成最新版的『類比調濾電源電路』ACTS©,完成原始插座電源的純化與過濾,展現通透淨謐的音色。
The drive mechanism - 雷射承盤機構
對於此關鍵元件,Micromega 原也有意研發自有系統。但自從 DVD唱盤的成功以來,DVD雷射承盤系統便以極高的工業標準與品質大量生產。因之,選用優異的 DVD承盤系統,例如 SONY KHM313 或是 SANYO SFH850 等,反倒成為另一務實之選。
承盤系統之伺服晶片採用 Philips SAA7824,而控制韌體與偵錯程式則由 Micromega 自行編寫完成,整體進、退片與讀取迅捷順暢。
今日有許多 CD唱盤,被迫採用 CD-Rom 承盤機構。首先我們必須認知,音樂 CD 的讀取,必須即時且等線性速度進行,而 CD-Rom 必須動則 52倍速運\轉,才達正常工作速度。這是完全不同的出發點,但還不是關鍵差異。重點在於,當 CD-Rom 讀取資料檔案時,多次的重複讀取相同段落,以選用差異最小的資料內容,這是可行的;但是對於音樂資訊的讀取,這不僅是不可能的,而且難以想像。音樂 CD 的讀取與錯誤修正,必需是即時且連續的,這中間的差異性,關乎原始數位內容的正確性比例,凡事慎於始也。這也是 Micromega 團隊,為何要傾全力投注與此的因委。
132.3kHz upsampling : listening rather than figure - 三倍頻升頻 : 驗聽出來的
Micromega 反璞歸真、精益求精;從數位 CD之原始格式出發,推論出極簡架構的同步頻率法,經人耳反復聆聽驗證,研發出獨有的 132.3kHz 三倍頻升頻,並聰明的轉換字元長度成 24位元,藉以接續 192kHz/24bit 主流高階晶片規格,完成最俱 CD原味的數位領域處理。
The Digital to Analogue conversion : AD1853 - 數位類比轉換
The analogue stages - 類比輸出級
對於CD唱盤的心臟 - 數位/類比轉換晶片,Micromega 嚴選再三,採用 Analog Devices, Inc. 公司出品的 AD1853。AD1853晶片不僅特性極為優異,其內部超取樣數字濾波器的離頻互斥高達 115dB,讓接續的模擬輸出級,得以採用較低階次的第三階 Bessel 模擬濾波器,於 75kHz處完成頻率截止。整體的數位與類比轉換過程,能確保最完美的相位線性度、與恒定的群組延遲。 |
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