超低噪声音频时钟 NADAC C,定位为用于对音质具有极高要求的顶级(Hi-End) 高保真音响系统中的主时钟
以1980年代CD问世为起点,数字化的录音制品及其播放设备就开始进入发烧友的家中。音乐节目的介质从光盘、数字音频文件到如今的在线流媒体;播放设备从光盘播放机、电脑加播放软件发展到在线音乐播放器;而节目源的格式也从单一的CD标准到现在以各种不同的数据、文件以及通道格式,不断刷新着发烧友手中的音乐软件、硬件和系统。
作为数字音频,如何控制和保证每个采样时间间隔的“恒定”,是保证数字音频音质的关键所在。而与时间间隔“恒定”相对立的则是“抖动”。在数字音频技术数十年的发展过程中,在追求更高音质道路上始终无法绕行和必须突破的一个难关就是降低时钟抖动 (Clock Jitter)。在数字音频或数模混合音频电路中,时钟抖动既会因每台数字设备自身品质的不同而不同,更会因系统中多台数字设备品质差异的叠加而加大。时钟抖动对主观听音造成的负面影响,典型表现为声音的结像变得模糊,低频变得松散失去力度,而高频变得不够透明和缺少深度。相信这对许多发烧友而言,是深有体会的。
因此,众多的音频设备制造厂商数十年来都在为降低时钟抖动而不遗余力的奋斗。其最典型的技术手段是提高每台设备自身的时钟同步性能(例如锁相环电路或晶体振荡器),或者是开发独立的同步参考设备——即一台外置的主时钟。
时代发展至今,作为一套播放数字音源的Hi-End系统,主时钟属于标配设备已成为发烧友的基本共识。而能够在自己的系统中拥有一台主时钟,也是众多音响爱好者多年来的企盼。
为此 MASTER FIDELITY 推出了这台超低噪声音频时钟 NADAC C。
MASTER FIDELITY在设计之初就将NADAC C定位为用于对音质具有极高要求的顶级(Hi-End) 高保真音响系统中的主时钟,为此采用了如下的技术与工艺措施:
● 晶振核心使用基于高稳定的SC切割晶体,晶体经过长达120天的预老化筛选后,再组装成为晶体振荡器。而组装完成的恒温晶振 (OCXO) 模块还要再经过90天的老化检测,最终的合格品才被组装到NADAC C中。最终完成的NADAC C整机,还要经过不少于6天的整机老化才会装箱出厂。
● 所有关键路径都使用具有高 Tg(玻璃化转变温度)和低 DF(耗散因子)性能的碳氢化合物陶瓷印刷电路板。
● 分配输出电路所用的电阻、电容等被动器件均使用高性能脉冲应用的型号,确保对 10MHz同步信号的完美传输和驱动,以及确保优异的线缆驱动能力,从而最大限度避免了线缆传输引入的抖动和负载电路触发的抖动。
● 除了晶振本身采用了恒温系统,时钟信号分配电路也全部采用了超低噪声的恒温基准加扩流电源系统,确保10MHz信号在被分配输出后的纯净度。
● NADAC C不仅只有10MHz时钟输出,而且还有字时钟 (Word Clock) 输出。由于10MHz这一频率与音频时钟的频率之间是非整倍数关系,所以MASTER FIDELITY将NADAC C的字时钟部分设计为多级锁相结构,从而确保从10MHz变频到字时钟时具有极高的频率精度和极佳的抖动性能。这意味着在 NADAC C中并不是只有一个晶振,而是在音频频率(字时钟)发生器中还有一个用于音频频点合成的 100飞秒(10 Hz-100 kHz 抖动带宽)抖动级别的高品质压控晶体振荡器,而10MHz则用于为音频频点提供基准参考,从而最终实现高精度和低抖动。
总之,NADAC C不仅是所使用的晶振本身具有优异的指标,而且通过总体的设计,使其具有了高质量的传输特性,正因如此,NADAC C才能保证传递给系统中每台数字设备的同步信号都是优质的。
希望NADAC C能够为您的音乐欣赏带来全新的感受。