Detalles del producto
Marca: Cen.Grand
Tenga en cuenta que todas las unidades ahora son completamente negras o completamente plateadas, sin perilla dorada ni detalles dorados.
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Modelo estándar DSDAC 1.0
El DSDAC1.0 es un DAC de audio de alto rendimiento basado en la teoría DSD. Se diferencia completamente de los DAC convencionales gracias a sus numerosas tecnologías originales. No utiliza chips convencionales para la conversión DA, sino FPGA y componentes discretos para el procesamiento digital. El DSDAC1.0 puede aumentar la frecuencia de todos los datos de entrada, incluyendo PCM o DSD64, a DSD1024. Si los datos de entrada superan los DSD128, también puede emitirlos directamente sin aumentar la frecuencia. El algoritmo de aumento de frecuencia DSD es un proceso matemático muy complejo, y el DSDAC1.0 lo implementa con éxito. Un año después del lanzamiento del modelo estándar, se lanzó el modelo Super Clock, que ofrece un rendimiento aún mayor.
DSDAC1.0 es un DAC de audio basado en la tecnología de audio DSD. Su desarrollo y la consecución de la reproducción perfecta de audio DSD requirieron cinco años. Cuenta con tres tecnologías de audio avanzadas:
algoritmo de aumento de frecuencia DSD de alta precisión
reloj directo síncrono,
tecnología de bloqueo del reloj.
Es un DAC de audio DSD perfecto. El DSDAC1.0 tiene tres modelos: estándar, modelo superclock y modelo deluxe.
Diferencia entre el modelo estándar DSDAC1.0 y el modelo superclock
El sistema de reloj del modelo superclock tiene un rendimiento superior, con una fluctuación RMS de tan solo 100 fs.
Se utilizan algunos componentes avanzados.
1. Antecedentes de I+D
El modo de codificación de audio DSD es casi perfecto, aunque presenta muchas limitaciones técnicas. El encanto único del sonido DSD atrae a mucha gente, y muchos amantes de la música han mostrado un gran entusiasmo por este formato en la última década. Actualmente, se han lanzado más de 10 000 álbumes de música SACD en todo el mundo, lo que constituye un valioso recurso musical para la humanidad. Para que tenga un mayor alcance, muchas personas realizan esfuerzos incansables, y nosotros formamos parte de ellas.
Debido a la limitación del espacio de almacenamiento en disco, el SACD utiliza el formato DSD64, que tiene una frecuencia más baja. La precisión de DSD64 en la conversión digital-analógica es baja y se produce ruido fuera de banda (ruido por encima de 23 kHz) después del proceso. Por lo tanto, la mayoría de los reproductores de SACD deben convertir DSD64 a PCM antes de la conversión digital-analógica. Esto debilita las ventajas de DSD y fue una razón importante por la que el SACD no logró competir con el CD.
Con el paso del tiempo, se han realizado investigaciones más profundas sobre la tecnología de codificación DSD. La tecnología FPGA también ha experimentado un gran avance. Por lo tanto, ahora es posible aumentar la frecuencia DSD de 2,8224 MHz a valores superiores. Esto permite una mayor precisión en el proceso DA tras el aumento de la frecuencia. Al mismo tiempo, dado que la frecuencia del ruido fuera de banda se eleva, este se puede filtrar fácilmente. En base a estas condiciones, decidimos iniciar la investigación y el desarrollo del algoritmo para el aumento de la frecuencia DSD.
2. Historia de la I+D
La tecnología DSD es comercial, por lo que existe poca información pública al respecto. Tras varios años de trabajo, estudiamos la teoría básica de DSD y creamos un algoritmo único para lograr un aumento de frecuencia de alta precisión. Al mismo tiempo, innovamos integralmente el marco del reloj, creando dos tecnologías únicas: "reloj directo síncrono" y "bloqueo de reloj".
El circuito analógico es la parte clave del DAC. Las ventajas de la parte digital dependen del circuito analógico. Una sola desviación en la parte analógica es suficiente para anular las tres ventajas de la parte digital. El equipo de I+D de DSDAC1.0 dedicó casi un año a rediseñar la arquitectura del circuito de la parte analógica, repitiendo el proceso más de 20 veces. Tras un largo periodo de ajustes, DSDAC1.0 ha alcanzado el nivel de un DAC de referencia.
3. Tecnología básica
El algoritmo de aumento de frecuencia de alta precisión es la base del DSDAC1.0. Si bien existen diversas maneras de lograr este aumento de frecuencia, el algoritmo de alta precisión es un problema matemático complejo, no un problema técnico digital. Esta tecnología no solo ha contribuido a la mayor difusión del DSD, sino que también ha convertido al DSDAC1.0 en un DAC de audio líder.
Tecnología de reloj directo síncrono: el reloj de femtosegundos del DSDAC1.0 se envía directamente al registro de desplazamiento sin ninguna conversión intermedia, lo que permite que su rendimiento se refleje directamente en la salida analógica. Esta tecnología difiere del uso de un reloj de femtosegundos externo y un oscilador de cristal de femtosegundos integrado. El uso de un reloj externo y un oscilador de cristal integrado solo permite la entrada de la señal de reloj, la cual debe dividirse mediante un divisor de frecuencia. Esto genera una gran fluctuación (jitter) que transforma el reloj de femtosegundos en picosegundos. El reloj del DSDAC1.0 se envía directamente al registro de desplazamiento sin divisor de frecuencia, lo que representa una tecnología avanzada en la aplicación de relojes.
Bloqueo de reloj. Esto significa que se abandona el reloj de los dispositivos preexistentes y el DSDAC1.0 utiliza únicamente el reloj local. De esta forma, el reloj de dispositivos como tocadiscos digitales, reproductores de CD e interfaces digitales ya no afectará al rendimiento del DAC. Siempre que los datos sean correctos, no habrá diferencia en ninguna fuente digital. Esta tecnología es un sueño para el audio digital. El bloqueo de reloj es un proceso de sincronización, no el ASRC, que tiene un gran impacto negativo en la calidad del sonido. Resuelve el problema del reloj que ha afectado al campo del audio digital durante mucho tiempo.
El DSDAC1.0 cuenta con una interfaz USB avanzada y puede recibir código fuente DSD en modo nativo. Como DAC DSD, la recepción de código fuente DSD es una función esencial. El DSDAC1.0 ofrece dos formas de introducir código fuente DSD: una es mediante la entrada de dsd64 a través de SPDIF en modo DOP, y la otra es mediante la entrada de dsd512 a través de USB en modo nativo. El circuito XU208 del XMOS integrado en el DSDAC1.0 cuenta con aislamiento de tierra, lo que permite aislar casi por completo la interferencia de la fuente digital frontal. Hemos personalizado un controlador especial del XMOS para que el DSDAC1.0 pueda recibir el código fuente de dsd512 en modo nativo.
Parámetros funcionales
Frecuencia de muestreo SPDIF: PCM 192 kHz / dop64 (AES, fibra óptica, coaxial, BNC)
Frecuencia de muestreo USB: pcm384 / dsd512 (nativa)
Interfaz de salida: una para XLR y otra para RCA.
Nivel de salida: 5,0 V RMS (XLR), 2,5 V RMS (RCA)
Rango de control de volumen: -70 dB ~ 0 dB
Dimensiones generales: 430 * 360 * 100 mm
Peso neto: 10,6 kg
Peso bruto: 13,3 kg

