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谷津 DA&T Q-M USB DAC + 耳機驅動器
S/PDIF 數位同軸支援 DSD DoP256數位接收
S/PDIF 數位同軸 768K 取樣率接收
S/PDIF 數位同軸 32位元深度接收
USB支援 384K/32bit 與 DSD 256
耳機驅動音程設定-42dB~0dB ~+21 dB
音程控制聲道相對誤差 0 dB
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志達電子 Q-M 谷津 DA&T Q-M USB DAC/耳機驅動器 支援PCM 384K/32Bit DSD256解碼
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現在人什麼事都愛分享到社群媒體上,更有不少人喜歡在吃飯前狂拍照,在網路上分享精美的美食照。但是,近日卻有一名店員被惹毛了,在臉書粉專「靠北奧客」上發文怒罵,表示自己真的「很受不了某些IG網美,或是追蹤數破千就好像覺得自己很紅那種小三八!」
這名店員表示,為了要拍照可以這麼誇張,餐點現點現做,每種餐的時間都不太可能同時做好,況且還點三份不一樣的東西,其中一位的餐上不到三分鐘,就一直來櫃檯催其他兩份,餐全部上齊後剩一杯製作時間比較久的特殊飲品,又來催飲料,還好意思說,因為要等餐全上齊拍完照再一起吃,能快一點嗎?
店員怒罵:「有事嗎?我們就是負責餐做好送上去給你吃,你不吃為了要等拍照還要我們快一點?」
店員接著說:「OK,全部上齊後(其實他們的餐整個等待過程也大概十分鐘而已),開始瘋狂拍,幫每份餐拍寫真集,再來個空拍整桌、拿我們裝飾品裝飾、跟餐合照,跟裝飾品合照,就是瘋狂拍拍拍拍拍拍拍,等餐過程十分鐘,拍照大概花了快半小時,真的不誇張,中間我們都出掉好幾桌的單了他們還在拍,然後拍完好不容易開始用餐了,拿了一杯咖啡走過來說,可以幫我加熱嗎?都冷了~」
這名店員表示,當下真的很想把咖啡潑她臉上!並且,店員透露,「最好笑的是(顧客)還發照片說:感覺被其他網友的照片騙了,等了一陣子東西才上齊,雖然不錯吃啦但東西都冷冷的~」
店員接著飆罵:「北七,拍照拍半小時東西能不冷嗎,說被網友騙,妳照片才騙勒,本人臉是照片三倍大我要告訴大家嗎?」
下面附上一則新聞讓大家了解時事
時尚運動雜誌MEN’S BODY夏季號特別專訪到有「最強美背」之稱的林珈安,長相甜美的她,私底下卻喜歡拳擊與馬拉松比賽,她表示一開始是相當排斥跑步的「因為心肺功能不是很好,對於剛開始跑步的我是很吃力的,但當時教練教了我跑步的呼吸與協調,一步步循序漸進,找到屬於自己的節奏。」而她也從剛開始的10K加碼至21K完成了「全馬」,本週六將挑戰在高雄旗津舉辦的斯巴達障礙路跑。熱愛運動的她,為了參賽,更將訓練時間提高至六小時,她說「來吧!拼了!沒有過不了的關」。
除了愛運動之外,私下的她更是「林大膽」,曾與朋友們在美國用Road Trip的自助旅遊方式造訪世界級音樂季Coachella「當時從LA啟程,用公路旅行的方式,自行開車前往不同的市集、城鎮,邊開車邊搜尋一些深具特色的景點,現在回想起來挺讓人懷念的。」
▲林珈安揮美女包袱,挑戰21K全馬。(圖/MEN’S BODY提供)
鍾情運動跟旅行之外,她對設計也非常感興趣,利用旅行後產生的靈感,轉化在設計上「大概在四年前,跟朋友去了一趟巴黎,在當地看見了一家充滿味道的復古飾品店,就一見鍾情了。回台後就跟媽媽一起投入飾品設計的領域,母女同心,優遊在不同領域中,跳往屬於自己的美好未來。
同場加映:運動品牌Reebok Pump Plus充氣襪套式跑鞋新色亮相,加入經典不敗迷彩元素,進化成機能與外型兼具的全新襪套式跑鞋,男款以迷彩紋搭配潮流黑及軍事綠兩種鞋身選色,女生款則推出時尚黑與極簡白動物紋。另外,5月上市年度的話題跑鞋Floatride系列,使用跑鞋科技Floatride Foam緩震中底,全足的環形EVA鞋底,搭載Ultraknit針織鞋面,也是運動女性的推薦鞋款之一。
▲運動新品。(圖/Reebok)
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谷津 DA&T Q-M USB DAC + 耳機驅動器
S/PDIF 數位同軸支援 DSD DoP256數位接收
S/PDIF 數位同軸 768K 取樣率接收
S/PDIF 數位同軸 32位元深度接收
USB支援 384K/32bit 與 DSD 256
耳機驅動音程設定-42dB~0dB ~+21 dB
音程控制聲道相對誤差 0 dB
190 dB動態範圍能力數位濾波
平衡耳機驅動輸出電壓擺幅24Vp
商品特色
一段廢話
- 如同料理,人人好惡不同;關於聲音,閉上眼,每個人的喜好也有所不同!而這喜好差異,有著太多外在和個人因素調變著。
科學人就是愛分析, 想盡辦法降低可能調變的各種因子, 試圖探究無失真還原的可能性,或者挑戰人類感官對於失真判斷的能力極限。 - 沒有失真!人們真的就喜歡了嗎?
- 如同料理,人人好惡不同;關於聲音,閉上眼,每個人的喜好也有所不同!而這喜好差異,有著太多外在和個人因素調變著。
陌生的 RCA 端子
- RCA 端子中央膠心的顏色,乃用以標示不同訊號的傳輸應用,例如紅色為右聲道、白色為左聲道等等,相關的顏色規範可從維基百科查得。
運用於 S/PDIF(數位音頻)傳輸的顏色為橘色。
- 但有別以往,D.D.S. 的主概念之一,就是在播放源頭就將音訊資料的音量調整完畢,並透過數位傳輸方式傳給接收端,以作為直接訊號轉換與驅動。因此D.D.S. 的 S/PDIF(數位音頻)所傳輸的,不再只是一種固定於最大音量的聲音訊號。為了避免混淆與錯接,我們將原來的橘色做了些許微調以作為辨識。
- 此 RCA 端子的膠心,內緣為橘色、外緣為白色。駁接於這種 RCA 端子上的訊號,應被規範於具有音量控制的 S/PDIF(數位音訊資料),而其數位傳輸應完全符合 IEC60958 的國際規範。
精選
● 數位直入
- Q 系列所有的輸入端子均為 S/PDIF 之數位型式,透過 Hi 與 Low、0 與 1 的明確高低位差,來進行音訊資料的傳輸。如此一來,資料品質因傳輸損失或干擾而導致劣化的機率即大幅降低,況且不若類比訊號,這種數位傳輸可以允許更長的傳輸距離而不致劣化。更重要的,S/PDIF的封包形式讓後端的器材得到除錯與補正的機會。
- Q 系列的輸出分為兩種狀態:一是數位資料的再傳輸、二是類比訊號的終端驅動,用以連接喇叭或耳機。
每一台 Q 系列均配置 2 組數位輸出,以利系統連接的無限擴充。
● 串級時差
分期付款- 好比遊戲的語音接龍,當一句話傳給第一個人,而第一個人要把這段話傳給第二個人需要時間,這個時間稱為傳遞延遲(Propagation Delay)。
Q 系列的傳遞延遲為 5 奈秒,換算於音頻上為 20kHz 時的 0.036°,這是一個弦波 360°的萬分之一。
- 好比遊戲的語音接龍,當一句話傳給第一個人,而第一個人要把這段話傳給第二個人需要時間,這個時間稱為傳遞延遲(Propagation Delay)。
● 地隔離
- 超越 3000Vrms 的隔離等級與超過 100Mbps 的高速傳輸能力,完美地饋接資料而且不再受接地線的牽絆。
- 這是 0 毆姆與近乎無限大的差距,導通的接地造成訊號的串擾,致使最終的類比訊號品質低落。
- Q 系列良好的隔離機制,能有效的杜絕來自訊號接地線的干擾,使聲音訊號能完整且完美地解碼與重建。
● PCM 與 DSD DOP
智慧型- Q系列的傳輸主要為S/PDIF型式,而傳輸格式則可同時支援PCM與DSD DOP。
- 更棒的是,Q 系列擁有自動判別機制,因此用家無需手動另行切換。
- 在格式支援深度上,則是 384k/32bit 的 PCM 與 DSD256 的 DOP。
● 先進的「抖動」管理
- 「抖動」(Jitter)會影響數位音訊的傳輸與重建的品質。
- 公式中的 tj 就是「抖動」(Jitter), 這世上不可能沒噪訊也不可能沒抖動,簡單來說就是在二維分析上一個為縱向,一個為橫向。
- 傳輸中的數位訊號其時基會受到各種形式的干擾,好比導線本身的容抗、串音、電磁干擾、長度、阻抗匹配、鬼影反射等。
- 而時脈訊號本身的不安定與不準確也是一種「抖動」(Jitter),其來源如振盪器本身的抖動與誤差、電源的品質、硬件本身的震動、PCB 走線與佈局等。
- 因此抖動與抖動防護的範圍極其寬廣,絕非單一對策可盡全功。好康偷偷說
- Q 系列是對數位傳輸品質極致要求的產品,因此具備完整的 Jitter 管理與調控機制。
- 首選 就數位之傳輸與接收而言,訊號來源的抖動大小不可憶測,但透過Q系列先進的數位接收晶片,以近乎無限頻寬的跟循方式與 FIFO 搭配大容量的緩衝暫存進行排程演算,使編解完成的數位音訊時基誤差能低於 50 Picosecond(ps)以下,再進行數位類比轉換,而且轉換單元採取已昇頻的非同步時基,再一次優化抖動的品質。
- 所有採用的振盪元件(OSC)均為篩選品,平均的 Phase Jitter 均能達到 0.5 PSRMS(12K~20M)以下,並且有理想的Long-Term Jitter與優異的Quality Factor
表現。
● SRC(Sampling Rate Conversion)
- 簡單來說,就是取樣速率的轉換。這是一種針對離散時間資料的處理,此數位音訊處理技術早已被廣泛地運用著,例如當電腦同時執行不同取樣率的播放時,便需要運用此技術使取樣速率統一,再輸出到同一輸出介面上。
- Q 系列的 SRC,實質是一個數位非同步取樣率轉換機制(ASRC),原則是將輸入數據先升到極高的內部樣本速率,再回降至我們想要的取樣速率來輸出。而針對每一部 Q 系列的內部運作,這個頻率是 384kHz,這裡考究到 D/A Converter
(數位類比轉換器)的最佳運作速率,同時減低了晶片的 MIPS 與降低 D to A 運算轉換的失真。
● THD+n -180dB 超低失真的數位濾波
- Q 系列的數位濾波採用多重速率數位訊號處理,來建構出取樣速率編解流向。這裡包含兩種主要觀念:一是高速升頻與降頻,二是多相位濾波器群。
- 而數位低通統計以 FIR(有限脈衝響應)來完成濾波並整合這些數列,FIR 所需的精確性來自超大容量的「暫存銀行」,用以取得完整參數列,在硬體晶片裡設置大容量暫存記憶體是昂貴的,但我們不計成本地這麼做。
● 384kHz/32bit 數位傳輸
- 這個機制存在於Q-v與Q-m的數位音訊輸出,在屬性上Q-v與Q-m不像Q-18 、Q-23著重於功率驅動。Q-v主要工作為音量演算、耳機驅動與小訊號輸出,而Qm則著重於耳機驅動。
Q-v 扮演者數位音訊處理與音量控制的角色,其輸出有兩種型態:一為類比、一為數位。
- 而 Q-v 的數位輸出可設定為 192k/24bit 或 384k/32bit,之所以保留 192k/24bit
輸出是因為除了 Q 系列之外,目前市場尚無 384k/32bit 的 S/PDIF 傳輸,而這樣的高速傳輸速率已經超越了 IEC60958 的規範極限了。 - 不僅僅於數位同軸線,Q 系列的光纖端子也同步達到了 50Mbps 傳輸,這也符合了 384k/32bit 或者 DSD256DOP 的高速接收能力。
- 而 Q-v 的數位輸出可設定為 192k/24bit 或 384k/32bit,之所以保留 192k/24bit
● 音量 +
- 這個機制產生於 Q-v,而這又是未曾有的數位音量演算觀念! dBFS 代表著最大滿音程紀錄,但不代表著錄音時都會達到滿音程來記錄或發行。史上第一張白金CD 唱片—Dire Straits 的「Brothers in Arms」專輯為了求得好的錄音品質,其輸出音壓電平就遠小於 dBFS,而使得與一般 CD 相比聲音電平小得多,這樣的現象也存在於許多古典音樂錄音。
- Q-v 的音量演算共有 100dB 的衰減與 18dB 的增幅,加起來總共 118 階;外加採用 32bit 演算,音量控制至此開始可以綿密而精確。
● 音壓預設
- 傳統音響旋轉音量的時候,正常操作之下幾乎沒有人會一下從最小旋轉到最大,因為那是一個思想的預期心態而阻止了您的行為。
- 但電腦的音量控制透過滑鼠遊標或直接觸控,它可以不連續地點選在音量進程刻度的任何一個點上,當然也可以直接點選於最大無衰減的位置,這可能導致極大的音壓輸出而使人受到驚嚇。
- 除了 Q-v 之外,Q 系列配置了最大音壓預設的功能,以 Q-23 為例,分別為
8dBW、18dBW、23dBW。出廠時會設置於8dBW,此時Q-23最大增幅為8dB,
假設喇叭效率為 90dB/1W /8 ohm,則最大音壓為 90dB+8dB=98dB,這樣的音壓等級是可以感覺大聲而不至於不適的狀態。
● 近乎零的相對誤差
- 數位音量演算其每一聲道所演算的參數相同,因此不存在相對誤差的問題,這不同於傳統音量電位器,會在同時控制兩個或兩個以上的聲道時,由於電氣特性與物理結構,而產生聲道與聲道間的相對誤差。
- 數位轉換為類比的過程,為了求得更理想的品質,必需以電流(I)的型式來輸出,而增幅驅動的過程也必須把電壓(V)提高,因此就必須有電流電壓轉換器與電壓放大器等電路,而電流電壓轉換器是運用歐姆定律完成,而電壓放大器也是透過由電阻的比值來完成,因此推算到最後我們即可藉由對 SMD 電阻施以雷射切割來達到 0.1% 誤差的生產要求。
- 而實際上這些電阻於 Q 系列的使用其相對誤差將小於 0.01% 以下,這項成果將有助於兩聲道之音場重播與定位的更細微呈現。
● 平衡輸出
- Q-v 與 Q-m 具有平衡輸出端子!
- 有別於以往,這個平衡訊號的 0° 與 180° 的相位差,是由數位訊號產生,因此彼此之間不存在相位飄移與複製混合失真等問題,故可以達到全頻域相角差衡定180°的相互關係。
- 由於目前沒有明確的國際規範,來框架平衡耳機端子接口的型式,因此 Q-v 與Q-m 提供兩種端子型式:Cannon XLR 4PIN 與 3.5Φ 3PIN X 2 的型式,使之連接更為彈性化。
● 2000v / us、0.5A
- Q-v 與 Q-m 的驅動能力為 24Vp-p 與 0.5A,並且擁有 2000V 微秒電壓的上升率與 -120dB 的失真水平。
- 雖然使用高開環路增益的運算放大器,但實務的運算範疇卻是電流電壓轉換的歐姆定律與幫流驅動。
- 可以這麼說 Qv 與 Qm 裏只有轉換沒有放大,這是我們實現純淨無音色添染的方法之一。
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