R-7 Dac R2R STANDARD VERSION

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2.660,00 €
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DAC BILANCIATO ACSS CON TECNOLOGIA R2R ROCKNA

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GARANZIA 2 anni Assistenza e supporto

 

SPEDIZIONE Gratuita per ordini inferiori a 80 KG

 

RESO Entro 14 giorni

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.

l’importanza dell'FPGA nell'R-7:

                 

FPGA è l'acronimo di logica di array programmabile.

Oggigiorno l'FPGA è applicata in molti DAC di fascia alta; come il popolare DAC ROCKNA WAVEDREAM.

Il design dell'hardware interno è completamente controllato da un software complesso. 

Un enorme vantaggio è il fatto che il software dell'FPGA può essere facilmente aggiornato offrendo nuove funzionalità o migliorando le prestazioni.            

Funzione dell’FPGA del nostro DAC:

               

 L'FPGA è responsabile per i seguenti processi:

1. Interfaccia SPDIF ad alte prestazioni, in sostituzione dei tradizionali chip di interfaccia SPDIF come DIR9001, WM8805 o AK411X con prestazioni inferiori rispetto all'FPGA.

2. Processo di re-clocking completo con design FIFO applicabile a tutti gli input. In questo modo i dati di uscita rimangono completamente sincronizzati con il segnale di clock per rifiutare qualsiasi jitter.

3. processare il sovracampionamento 2X, 4X e 8X e i filtri digitali  in aggiunta a questo 4 diverse modalità true NOS (solo analogico 6dB). Per configurarlo completamente a tuo piacimento!

Stadi di uscita completamente indipendenti

               

L’ultimo stadio del degnale è rappresentato dagli stadi di uscita analogici, che possono influire notevolmente sull'intera qualità del suono del DAC.

Dopo la conversione d / a dei moduli R2R il segnale analogico viene trasportato da stadi di uscita a transistor abbinati completamente discreti.

Il design di accoppiamento DC viene realizzato con componenti di prima classe. Non vengono applicati transistor SMD. Gli stadi di uscita ACSS speciali ad alta velocità sono senza retroazione e nel dominio della corrente.

Quasi tutti gli altri design devono convertire il segnale più volte da e verso corrente o tensione, con conseguente minor dettaglio e palcoscenico sonoro meno definito.

I buffer di uscita sono a FET single ended. Due stadi in parallelo per raggiungere un'impedenza di uscita molto bassa. Tutti gli stadi di uscita sono in pura classe A senza alcun feedback (negativo) per ottenere una riproduzione del suono naturale e dinamica.

I 4 opamp OPA funzionano come servo DC, in questo modo non sono necessari condensatori di accoppiamento e l'uscita CC è automaticamente polarizzata! Ne risulta in un suono perfettamente neutro.

Non ci sono relè o altri interruttori sul percorso del segnale dopo i moduli D / A per consentire la migliore e più pura qualità del suono.

Progettazione di alimentatori:

                 

Il DAC è dotato di 3 trasformatori di alta qualità a bassa rumorosità, a basso flusso di dispersione, con core R per un totale 130 W di potenza che alimentano tutte le parti digitali e le schede analogiche SX e DX. La corrente continua viene distribuita su 23 alimentatori separati. 20 gruppi sono in pura classe A e a bassa rumorosità; gli altri 3 gruppi sono alimentatori lineari.

Ciò si traduce in prestazioni di velocità eccezionali. Potenza pulita e indipendente per tutte le diverse parti per ottenere la massima qualità.

              

Accortezze realizzative:

               

La circuitazione dell'R-7 è completamente separato dagli alimentatori. Le sezioni digitali ed analogiche Dx e Sx hanno il loro trasformatore dedicato. Tutte le schede e il vano del trasformatore sono separati da piastre di alluminio spesse 5mm per un alto grado di isolamento.

Questa accortezza migliora il rapporto segnale-rumore, isola l'interferenza armonica e riduce il rumore, rendendo lo sfondo sonoro più pulito e più nero.

Le sezioni analogiche SX e DX sono posizionate simmetricamente accanto alla scheda digitale per mantenere identica la distanza dei cavi per garantire prestazioni di uscita uguali su entrambi i canali.

I moduli R2R DA sono assemblati tra due pannelli in alluminio per evitare interferenze RF.

S/N Ratio
>120DB 
 

Output impedance
 
<5 ohm (XLR ,RCA)

Output Level
 
2.5V (RCA)
5V (XLR)
2+2MA (ACSS)
Frequency Response
20Hz - 100KHz 
 
THD <0.0005% (20Hz-20KHz, Non-Weight)  17211701THDbalances.JPG
Input Sensitivity


0.5 Vp-p ( 75 Ohms, Coaxial )
19 dBm (Optical)
USB1.0 - USB3.0 
RJ45 /HDMI : 3.3V
 


Support Operate Systems (USB)
 

Windows, OSX, Linux, ISO

Support Sampling  
USB & IIS : 44.1kHz
 - 384kHz /32Bit DSD64-512
 Coaxial mode: 44.1kHz - 192kHz
Optical mode: 44.1kHz - 96kHz
 
Power Requirement
 Version 1: 100-120V  AC 50/60 Hz
Version 2:  220-240V  AC 50/60 Hz
 
Power Consumption
48W
 
Package Weight
Approximately 15KG
 

Dimensions
 
W430 X L430 X H93 (MM, Fully aluminium )  
Accessories


AC power cord     X1
USB cable   X1
 

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