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Warm your heart: 数字转盘(享声D300REF)控温校声的尝试(继续... [复制链接]

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强调一点:这种外置加热升温所获得效果,是常规的24小时不关机的方法无法比拟的。

对于声音表现而言,温度和稳定都很重要。
24小时不关机所获得的30~32度的稳定,跟加热升温在40~45度工作1~1.5小时的稳定,效果至少差20%。
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关于时钟与晶振——凡有数字处,必有时钟
前面分析温度对器材声音的影响原理时,故意略去晶振不谈,不是不知道晶振的重要性和温度对晶振的影响,而是因为这个问题太重要了,必须专门谈谈。

去年在学习硬盘盒SATA转USB电路原理时,发现了一个简单的常识——凡有数字处,必有时钟。数字电路的工作,离不开时钟,所以时钟就异常重要。
以前厂家和用户对于数播时钟的认知,主要是数字转盘和解码器的主时钟,不提及其余。这是无意的疏漏还是故意的误导?
其实,数播系统中,音乐信号从硬盘到数字转盘的环节,就至少有3处时钟:
1、硬盘内部自带时钟(12MHz)
2、硬盘盒内部SATA转USB电路的时钟(为此,我专门暴力拆解了一个ORICO硬盘盒)
3、数字转盘USB输入接收端的时钟(找了个沐声LKS的说明:USB升级版本,改进了两个影响声音的最关键位置--电源和时钟,沐声使用两颗昂贵的Crystek CCHD-957超低时基抖动的有源时钟)
硬盘电路板上的时钟.jpg (, 下载次数:0)

(2019/10/6 17:17:01 上传)

硬盘电路板上的时钟.jpg

沐声LKS USB输入端的晶振.jpg (, 下载次数:0)

(2019/10/6 17:17:01 上传)

沐声LKS USB输入端的晶振.jpg

欧博X1SATA转USB电路升级温补时钟.jpg (, 下载次数:0)

(2019/10/6 17:17:01 上传)

欧博X1SATA转USB电路升级温补时钟.jpg

A暴力拆解ORICO硬盘盒电路板.jpg (, 下载次数:0)

(2019/10/6 17:17:01 上传)

A暴力拆解ORICO硬盘盒电路板.jpg

A暴力拆解ORICO硬盘盒(晶振).jpg (, 下载次数:0)

(2019/10/6 17:17:01 上传)

A暴力拆解ORICO硬盘盒(晶振).jpg

最后编辑马背上的水手 最后编辑于 2019-10-06 17:17:01
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所以,从信号的传输路径看,至少有3个地方的时钟——硬盘、硬盘盒与数字转盘的USB输入端,厂家根本没有考虑、用家完全没有注意的——这就是我所说的“数播之忧,不在转盘解码,而在转盘之前”的依据之一。

PS.1、做解码器的厂家对USB输入端是重视的,但做数字转盘的则不然。
2、数字转盘和解码器内部,还有哪些地方的时钟,厂家没有注意到,不得而知,也是影响声音的或大或小的因素。
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同步传输与异步传输
数字信号从输出端(前端)到输入端(后端),有两种基本的传输方式。
同步传输:输出端传送时钟信号给输入端,输出端(前端)时钟质量影响甚至决定传输信号的质量。因此,前端晶振质量对信号质量的影响很大。
异步传输:输出端不传送时钟信号给输入端,输入端自建时钟信号对输入信号重新处理编码。理论上信号质量不受前端影响,由后端时钟质量决定。但深入研究发现,前端时钟的相噪、失真等因素依然会产生一定影响。

无论同步传输还是异步传输,前端时钟信号质量都会有影响,只不过大小有差别。对于HIFI而言,可能达到无法忽略的程度。
最后编辑马背上的水手 最后编辑于 2019-10-06 18:05:15
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时钟电路的核心是晶振。
一般宣传是晶振的精度很重要,精度越高质量越好。所以,飞秒时钟逐渐成为标配,还有用移动通信基站报废的二手铷钟改制的原子钟,也成为某些商家的卖点。

不过,随着对晶振认识的深入,才逐步了解更多的真相——对于数字转盘和解码器而言,时钟精度只是指标之一,不是全部!精度、相噪、时间稳定性、温度特性、失真等因素必须综合考虑。
相噪(噪声功率/总功率)对音质影响巨大,所以,精度高但相噪大的某主流飞秒时钟只是个宣传的噱头。
数字转盘和解码器需要考虑的是短期稳定性,GPS授时、移动基站等才需要考虑长期稳定性,所以,移动基站淘汰设备铷钟改制的二手原子钟大概是收智商税的工具。
温度稳定性:至关重要,至少需要温补晶振,最好是恒温晶振,才是数字音频晶振的成功关键。
最后编辑马背上的水手 最后编辑于 2019-10-06 15:53:26
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以下资料来自度娘:
温补晶振TCXO:是一个VCXO和温度补偿网络构成,补偿网络有热敏电阻等组成,通过调节不同温度下变容二级管的电压来改变晶体的负载,从而调整晶体的频率,使之保持稳定。


恒温晶体振荡器简称恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator),是利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。OCXO是由恒温槽控制电路和振荡器电路构成的。通常人们是利用热敏电阻“电桥"构成的差动串联放大器,来实现温度控制。
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业内共识,数字音频中恒温晶振OCXO效果最好。
但OCXO价格实在太贵!比如,沐声DA004升级恒温晶振,OCXO价格5000,附加电路760,这个价格让人望而却步!
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有没有低投入、高产出的办法?

似乎没有这种好事!

再后来仔细阅读,了解恒温晶振的结构,“OCXO是由恒温槽控制电路和振荡器电路构成的”!
原来恒温槽控制电路是关键!
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知之为知之,不知百度之,接着学习恒温晶振的物理结构。
找到一些资料和图片,发现所谓恒温槽其实就是一个密封的、有自动温控电路的电加热装置,内部放置晶体振荡器电路。通过外部加热使恒温槽温度高于室温并保持恒定,为晶振电路提供一个温度稳定的工作环境。

心中豁然开朗——把整台机器加热到高于室温并保持稳定(大致稳定),不就是为内部晶振提供了一个巨大的恒温槽,把普通晶振变成的DIY的恒温晶振么?
恒温晶体.jpg (, 下载次数:0)

(2019/10/6 16:18:26 上传)

恒温晶体.jpg

最后编辑马背上的水手 最后编辑于 2019-10-06 16:18:26
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这个尝试很有意思,从实际效果看比较成功。
升温带来的改善,应该与晶振工作温度升高并保持稳定有直接的关系。


简单地说——昂贵的恒温晶振,是给晶振穿了一件保暖内衣;而外置电热装置加热的控温校声,实际上是给晶振造了一个大温室。
最后编辑马背上的水手 最后编辑于 2019-10-06 18:06:02
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