R2R 11 Headphones Amp / Dac / Pre

R2R 11 Headphones Amp / Dac / Pre

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AMPLIFICATORE CUFFIA /DAC R2R / PREAMPLIFIACATORE ACSS SINGLE ENDED - SPEDIZIONE GRATUITA

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GARANZIA 2 anni Assistenza e supporto

 

SPEDIZIONE Gratuita per ordini inferiori a 80 KG

 

RESO Entro 14 giorni

SOMMARIO

• Amplificatore Cuffie e preamplificatore single-ended con DAC a componenti discreti.

• R-2R DAC a scala discreta.

• Amplificatore cuffie e pre integrato.

• Design con 2 gruppi DA-8 R-2R con CPLD ultraveloce 450MHz

• La tecnologia di processo del rumore unica rimuoverà qualsiasi artefatto digitale

• Supporto DSD nativo, DXD, PCM fino a 384 KHz

• Interfaccia USB Amanero Combo 384

• Saldato con stagno d'argento per tutte le parti a bordo

• Potenziometro ALPS 27 di alta qualità

• Senza interruttori mute per mantenere il segnale senza degrado

Caratteristiche generali

 

L’NFB 11 R2R è realizzato con stadi analogici completamente discreti senza OPA sul percorso del segnale.

Gli stadi di amplificazione analogici sono realizzato con la tecnologia  ACSS senza retroazione.

Lo stadio di amplificatore è costruito con 4 pz 20W (in totale 80W) transistor Toshiba ad alta velocità, per pilotare la maggior parte delle cuffie.

Per curare l’alimentazione, vengono utilizzati complessivamente 6 gruppi di circuiti dedicati.

Nell’NFB 11 R2R vengono utilizzate componenti di alta qualità come il potenziometro ALPS 27 connettori RCA in rame puro CMC ect.

Ingresso digitale a 3 canali: coassiale / ottico / USB

Uscita DAC: RCA (l'utente può impostare con livello variabile come DAC con combo preamp o livello di uscita fisso come DAC dedicato)

Uscita cuffie: 6,3 MM SE

Pro e contro di R-2R DAC:

vantaggi:

1.R-2R non convertirà il segnale di clock nel segnale di uscita.

2. R-2R non è sensibile al jitter mentre Delta-Sigma D / A è molto più sensibile al jitter.

3. Il segnale di uscita è molto più preciso rispetto a Delta-Sigma D / A.

Svantaggi:

1.THD oggi è estremamente buono con i chip Sigma Delta; Anche con le scale R2R sono buone ma non altrettanto .

2. I glitch e le variazioni di valore delle resistenze a scala sono molto difficili da evitare e richiedono una tecnologia complessa per risolverlo.

Design di base dei moduli R-2R sul mercato

Il DAC R-2R è molto popolare al giorno d'oggi e disponibile dai kit fai-da-te e fino ai prodotti di fascia alta.

Nel mercato fai-da-te della gamma bassa, il design R-2R è spesso basato sulla vecchia tecnologia progettata tempo fa da MSB e include solo il design di base R2R ladder e non include il meraviglioso design di correzione della tecnologia MSB originale. Questo progetto utilizza i chip logici dei registri di spostamento dei dati in modalità serie per convertire i dati in un segnale analogico. I problemi strutturali della tecnologia R2R non possono essere evitati e le prestazioni dipendono esclusivamente dalla precisione delle resistenze utilizzate.

Nel mercato High-End, il design R2R è molto più complesso e raggiunge dellle prestazioni altissime. Una scala R2R di base non è semplicemente sufficiente per ottenere buone prestazioni.

Alcuni produttori utilizzano il design dei registri a scorrimento. Un design meno complesso e dalle prestazioni inferiori basato su chip logici tradizionali che lavorano in modalità seriale per correggere la scala.

Un design di gran lunga migliore sostituisce i resistori in modalità parallela. Un FPGA ultraveloce controlla e corregge la scala R2R. La modalità di progettazione parallela controlla ogni bit rispettivamente e quindi raggiunge prestazioni senza precedenti. (In modalità parallela è necessario solo un ciclo di clock per l'output di tutti i dati, la modalità di progettazione seriale richiede almeno 8 cicli di clock da 24 a 24) La progettazione in parallelo però è molto più complicata ma una volta progettata correttamente, può correggere ogni bit della scala. La foto qui sotto mostra un design con tale FPGA, in grado di correggere le inevitabili imperfezioni della scala R2R causate dalla tolleranza dei resistori, glitch per ottenere le migliori prestazioni.

Precisione delle resistenze a scala (tolleranza):

                

Molte persone credono che la tolleranza dei resistori nella scala sia la cosa più importante per raggiungere le migliori prestazioni. Oggi la risoluzione a 24 bit è standard ma quale tolleranza è necessaria per ottenere una risoluzione a 24 bit?

Quando lavoriamo a 16 bit una tolleranza di 1/66536, 0,1% (1/1000) non è abbastanza, anche una tolleranza dello 0,01% (1/10000), ovvero la migliore tolleranza disponibile oggi nel mondo, non è ancora in grado di gestire 16 bit correttamente, figuriamoci per un segnale a 24 bit!.

La tolleranza del resistore non risolverà mai le imperfezioni di una scala. Ciò richiederebbe resistori con una tolleranza dello 0,00001% che possono gestire una risoluzione a 24 bit. Questo è solo in teoria perché la discretezza dei chip della logica dell'interruttore ha già un'eccessiva impedenza interna e distruggerà l'impossibile tolleranza di un resistore.

La soluzione è correggere la scala senza dipendere dalla tolleranza dei resistori. La soluzione è una combinazione di entrambi i fattori: resistori a bassissima tolleranza controllati da una tecnologia di correzione che utilizza FPGA ad altissima velocità applicabili nel nostro progetto.

Informazioni sul volume nel circuito ACSS:

         

In un amplificatore per cuffie, il controllo del volume è molto importante.

Nel design ACSS, il controllo del volume è posto all'uscita dei moduli ACSS che lavorano in corrente. 

Il controllo del volume applica una conversione I / V, e il volume dipende dalla conversione corrente (I) alla tensione (V). (Come la conversione I / V dell'uscita chip D / A)

Come potete vedere, i circuiti ACSS non hanno alcun guadagno, poiché è un circuito completamente diverso.

La qualità del suono beneficia del controllo del volume di conversione I / V. Anche Mark Levinson sa anche che il controllo del volume fatto nel dominio della corrente ha grandi vantaggi, quindi nel loro controllo del volume del preamplificatore NO.32 Top End, usano molti componenti per cambiare il segnale nel dominio della  corrente (I) attraverso la rete R-2R per controllare il volume per poi tornare di nuovo al segnale di tensione (V).

S/N Ratio


100db 
 

 Output Level


 Headphone output : 10V RMS  
Variable output : 5V Max
Fixed output: 2.5V RMS (High gain)
Fixed output: 1V RMS (Low gain)
 

Output power
(Only for headphone.)


3500mW/25 ohm

1800mW/50 ohm 

900mW/100 ohm

300mW/300 ohm

150mW/600 ohm
 

Output impedance

2 ohm /  Headphone output
2 ohm / DAC output

Input Sensitivity


0.5 Vp-p(75 Ohms, Coaxial)
19 dBm (Optical)
The TV and game box may had not enough level for SPDIF inputs.
 


Support Operate Systems (USB)
 

Windows, Mac,IOS,Linux

Support Sampling   USB PCM model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz , 192kHz, 352.8kHz,384kHz
USB DSD native mode: DSD64 , DSD128, DSD 256 .
 Coaxial model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz 
Optical model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz 
Frequency Breadth


20Hz - 20KHz
 

Power Requirement
220-240V OR 100-120ZV  AC 50/60 Hz
 
Power Consumption
12W
 
Package Weight
2.2KG
 

Dimensions
 
W180 X L220 X H55(MM, Fully aluminium,with feet )  
Accessories


AC power cord            X1
USB cable                X1

Riferimenti Specifici

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