Primare I32合并功放视听
这次试听I32搭配同系列的Primare CD32唱盘,以及Trinagle旗舰Magellan系列的Cello喇叭。
使用平衡电路
Primare的产品线就像它的外型一样,单纯,且机种功能齐全,可以满足各种用家的需求。目前Primare的产品可分成20系列与30系列。20是入门系列,机型有讯源、综合扩大机与环绕扩大机,30系列则为更高阶产品,除了综合扩大机外,还有前级、后级、解碼前级、多声道后级、蓝光机…等产品。I32和I22不同的地方除了外型之外,主要就是I32是平衡线路,I22为非平衡,以及I32功率较大为120瓦/8奥姆,I22是80瓦/8奥姆。4奥姆阻抗时,I32的功率则是230瓦。
面板上除了音量与输入选择旋钮,
虽然I32的功率较大,但输出部分和I22一样,也是运用Primare的UFPD技术。所谓UFPD其实就是D类放大,具备高效率、低耗能的优点,这就是为何I32的功率明明比I22多出40瓦,但重量只多了一公斤,机箱尺寸还一模一样。不过,根据Primare官方数据表示,UFPD的和一般的D类放大技术不太一样。哪里不一样?传统D类当音乐的频率越高时,失真会越大,所以高频往往听起来硬又粗糙,但UFPD是全部可听的频域内(20 Hz至20 kHz)的失真都维持在「音响等级」的范围内,高频质地优异。这一点我在试听过程中发现确实如此,高频可以表现出高贵的质感。
I32使用D类放大与交换式电源,因此机箱内看不到庞大笨重的环形变压器。下方一整块都是电源
优异的电源技术
除了全频段保持低失真外,Primare的UFPD还有几项特点,像是带宽优异,频率响应平直,容易表现出均衡、轻松的听感;负载独立,不易受到喇叭阻抗变化的影响,可以维持功率输出的稳定;在可听闻的频率响应范围内,输出阻抗都很低,因此阻尼因子高,比较不会被喇叭单体拖着跑,因此控制力好,声音表现精确;噪讯比优异,反应在声音上自然就是动态表现好。
为配合UFPD,Primare则特别开发了PFC(Power Factor Control)电源技术。PFC也是一种交换式电源,其特色在于,PFC会控制主电源的电流输出,因此可以让电源保持是一个纯净的正弦波,而且频率与相位都维持不变。Primare的资料上还特别举了个例子来说明PFC的优点,就是即便你从PFC取了1000瓦,在同一个房间的其他电器设备也不会受影响,也就是说,不用怕讯源或前级吃不饱电。交换式电源搭配D类放大,让I32成为低碳绿能扩大机,不播放音乐待机时消耗功率只有0.2瓦,这项优势在电费即将上涨的此时显得特别有意义。
I32提供两组XLR输入,也有RCA前级输出。上方锁了螺丝的文件板就是数字输入模块插入的位置。
未来可添置数字输入模块
先前提到过,I32使用平衡电路,因此输入的非平衡讯号经过转换后,以平衡架构交由Burr Brown OPA2134做OP放大,然后再传至音量控制做衰减。这样的优点是讯号一进入I32先变平衡再放大,失真较低,放大之后再由音量控制做衰减,更可确保讯号的完整。另外,机箱内尽量缩短讯号路径,前级放大部分尽量远离电源,并使用独立的电源供应,避免微弱的前级讯号被污染。I32也可以使用选配的数字输入模块,背板已留好一个位置,插上即可使用。其功能包括USB输入,iPod输入,以及LAN网络链接,可省去一台USB DAC,如果你不喜欢家里有太多部器材,I32更符合你的需求。前级输出则保留未来升级的弹性,可连接额外的扩大机。
Trinagle旗舰Magellan系列的Cello喇叭,采四单体三音路设计。
I32的方便性还不只此,它提供了许多高档前级才有的操作功能。例如讯号输入文件位可自行命名(英文加数字共6个字母),而且可以设定不同讯源的输入音量,免得切换时差距过大吓到人,没用到的输入档位还可以关闭,切换时更方便。你还可以设定I32开机时的音量,免去每次都要调音量的麻烦,甚至可以限制最大音量,以免家中小孩乱转造成音量破表。它的第5组RCA输入可设定成固定音量,为的是让两声道系统和家里的多声道剧院连接,此外,也可以连接IR遥控系统,总之,你想的到的功能,I32大概都有了。
直接而中性的表现手法
试听时搭配的讯源是同系列的Primare CD32唱盘,具备平衡输出与USB输入。喇叭则是Trinagle旗舰Magellan系列的Cello,Magellan的落地喇叭共有四款,虽然Cello是当中最小的,不过至少也是4单体3音路系统,效率91 dB,阻抗8奥姆。以Cello的身价来看,I32与Cello似乎不太门当户对,会买Cello的用家应该也买得起更高阶的扩大机,不过此行的目的是要了解I32的实力,Cello倒是可以让它毫无保留地发挥,且看I32如何表现了。
先从弦乐开始,拿出Quatuor Ebène演奏德布西、佛瑞与拉威尔弦乐四重奏CD,第1轨是德布西的g小调弦乐四重奏Op.10第1乐章,这是一首不太适合拿来欣赏的乐曲,因为不仅没什么旋律性,和声的运用也不和谐,即便在现在听来,都像是实验性质的作品。透过I32的回放,我感受到Quatuor Ebène刻意要展现出的冲突性与紧张感,运弓豪放粗犷,有些不修边幅的感觉。I32直接而不加修饰地显露出使劲摩擦弓弦的力道,彷佛跳脱了音响器材回放的隔阂,我和乐团正面对面处在同一个空间里。I32中性而直接的表现方式在这个乐章中表露无遗。
I32(左)与CD32得到ELSA 2011-2012年的最佳两声道系统奖项,深获欧洲国家欢迎。
到了第3乐章,聆听乐趣可就丰富了!中提琴弱起与大提琴拨奏展开舒缓旋律,音量非常低,但I32仍可表现出声音细微处的抖动与摆荡,以及鲜明的光泽与沙沙的擦弦质地,细节表现力优异。从弦乐四重奏也可以感受到I32的均衡、开放个性,因为像是这三位法国作曲家如此艰难的作品,如果器材的表现不够全面,不够均衡轻松,恐怕是很难入耳。
低频控制力优异
接着播放Rudolf Koelman演奏的帕格尼尼24首随想曲,I32除了能够清楚交代快速音群的变化与各种运弓法门的巧妙施展,我还感受到高频有一种微妙的往上飘扬的轻松感,以及急速运弓乍停时,残响隐约在空气中回荡,而有身历其境的现场感受。听完弦乐换钢琴,我拿出葛莉茉(Helene Grimaud)演奏肖邦与拉赫曼尼诺夫作品CD,I32再度表现出上、下两端自然开阔的延伸感,高频有着晶亮、通透、光晕般的丰富泛音,显得十分贵气,低频则沉着稳重,轮廓清晰,可以轻松地向下延伸,明白显示出D类放大高带宽,频率响应十分平坦的优点。不过,I32的中、低频并不是厚重的类型, 因此钢琴音粒有着活泼明快的跃动,而较少凝重抑郁的厚实力道。
器材规格
型式:综合扩大机
输出功率:120瓦 / 8Ω,230瓦 / 4Ω
输入端子:XLR×2,RCA×3
输入阻抗:36 kΩ
频率响应:10Hz~20kHz(-0.5dB)
讯噪比:-100dB
总谐波失真:< 0.05%(20Hz~20kHz, 10W at 8Ω)
尺寸:430×106×420mm(W×H×D)
重量:11 kg
AT32F403A407407A 通用输入输出GPIO配置介绍
一、简介
二、功能描述
1.GPIO结构
2.GPIO 复位状态
2.通用功能输入配置
3.模拟 输入/ 输出
4.通用功能输出配置
5.I/O 端口 保护
三、GPIO寄存器
1. GPIO 配置 低寄存器 (GPIOx_CFGLR )(x=A..E )
2. GPIO 配置高寄存器 (GPIOx_CFGHR )(A..E )
3. GPIO 输入数据寄存器 (GPIOx_IDT )(x=A..E )
4. GPIO 输出数据寄存器 (GPIOx_ODT )(x=A..E)
5. GPIO 设置/ 清除寄存器 (GPIOx_SCR )(x=A..E )
6. GPIO 清除寄存器 (GPIOx_CLR )(x=A..E )
7. GPIO 写保护 寄存器 (GPIOx_WPR )(x=A..E)
8. GPIO 极大电流推动/ 吸入能力 切换控制寄存器(GPIOx_HDRV )(x=A..E )
四、GPIO编程实例
1. 按键输入GPIO配置
2. LED灯输出配置
3. 模拟量输入配置
一、简介
AT32F403A/407/407A 支持多达 80 个双向 I/O 管脚,这些管脚分为 5 组,分别为 PA、PB、PC、PD 和
PE,每组最多包含 16 个管脚,每个管脚都可以实现与外部的通讯、控制以及数据采集的功能。
每个管脚都支持通用功能输入输出(GPIO)或复用功能输入输出(IOMUX)。本章节详细介绍 GPIO 功
能,IOMUX 功能详见复用功能输入输出章节。
每个管脚都可以软件配置成浮空输入、上拉/下拉输入、模拟输入/输出、通用推挽/开漏输出、复用推挽/开
漏输出。
每个管脚都可以软件配置输出驱动能力以及输出信号斜率。
每个管脚都可以配置为外部中断输入。
每个管脚都支持配置锁定功能。
二、功能描述
1.GPIO结构
``
每个管脚可以由软件配置成四种输入模式(输入浮空、输入上拉、输入下拉、模拟输入)和四种输出模式
(开漏输出、推挽式输出、推挽式复用、开漏复用)。
每个 I/O 端口对应的寄存器不允许半字或字节访问,必须按 32 位字被访问,每个 I/O 端口位可以自由编
程。
下图给出了一个 I/O 端口位的基本结构。
2.GPIO 复位状态
系统上电或复位后,所有管脚除了 JATG 相关管脚以外,都被配置为浮空输入模式,JTAG 相关管脚则配
置为:PA15/JTDI 、PA13/JTMS 和 PB4/JNTRST 为输入上拉模式,PA14/JTCK 为输入下拉模式,
PB3/TDO 为浮空输入模式。
2.通用功能输入配置
当管脚配置为输入时:
管脚状态可通过对输入数据寄存器的读访问得到
可配置管脚为浮空输入、上拉输入或下拉输入
施密特触发器有效
不能对该管脚进行输出。
注意: 如果是浮空输入模式,为避免复杂环境下,没有使用的管脚有干扰,导致漏电,建
议,如管脚不使用,则配置为模拟输入模式。
3.模拟 输入/ 输出
当 GPIO 端口被配置为模拟输入配置时:
施密特触发无效
不能对该管脚进行数字输入输出
对应的管脚,无任何上拉/下拉电阻。
4.通用功能输出配置
当 GPIO 端口被配置为输出时:
施密特触发器有效
可通过输出寄存器让对应管脚输出
上拉和下拉电阻不能被使用
在开漏模式时,可强输出 0,可用上拉电阻输出 1。
在推挽模式时,可通过输出寄存器输出数字 0/1。
CONF = 10 或 11 时,为复用输出,详情请参考 IOMUX 章节
5.I/O 端口 保护
为了防止误操作导致 GPIO 功能混乱,提供每个对应管脚的的锁定机制。一旦锁定,在下次复位或者上电
之前都不能进行对应管脚的 GPIO 配置。
三、GPIO寄存器
下面列出了 GPIO 寄存器映射和复位数值。
必须以字(32 位)的方式操作这些外设寄存器。
表 6-1 GPIO寄存器地址映射和复位值
1. GPIO 配置 低寄存器 (GPIOx_CFGLR )(x=A…E )
注意:有些端口寄存器复位值不同,比如 PA 有些管脚默认是 JTAG/SWD 有上拉输入管脚。
2. GPIO 配置高寄存器 (GPIOx_CFGHR )(A…E )
注意:有些端口寄存器复位值不同,比如 PB 有些管脚默认是 JTAG/SWD 有上拉输入管脚
3. GPIO 输入数据寄存器 (GPIOx_IDT )(x=A…E )
4. GPIO 输出数据寄存器 (GPIOx_ODT )(x=A…E)
5. GPIO 设置/ 清除寄存器 (GPIOx_SCR )(x=A…E )
6. GPIO 清除寄存器 (GPIOx_CLR )(x=A…E )
7. GPIO 写保护 寄存器 (GPIOx_WPR )(x=A…E)
8. GPIO 极大电流推动/ 吸入能力 切换控制寄存器(GPIOx_HDRV )(x=A…E )
四、GPIO编程实例
以最新的AT32F403A_407_Firmware_Library-v2.0.9库为例
1. 按键输入GPIO配置
头文件宏定义
/******************* define button *******************/
typedef enum
{
USER_BUTTON = 0,
NO_BUTTON = 1
} button_type;
#define USER_BUTTON_PIN GPIO_PINS_0
#define USER_BUTTON_PORT GPIOA
#define USER_BUTTON_CRM_CLK CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK
源文件程序按键输入配置
/**
* @brief configure button gpio
* @param button: specifies the button to be configured.
* @retval none
*/
void at32_button_init(void)
{
gpio_init_type gpio_init_struct;
/* enable the button clock */
crm_periph_clock_enable(USER_BUTTON_CRM_CLK, TRUE);
/* set default parameter */
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
/* configure button pin as input with pull-up/pull-down */
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
gpio_init_struct.gpio_pins = USER_BUTTON_PIN;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_DOWN;
gpio_init(USER_BUTTON_PORT, &gpio_init_struct);
}
1
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35
2. LED灯输出配置
头文件定义:
/******************** define led ********************/
typedef enum
{
LED2 = 0,
LED3 = 1,
LED4 = 2
} led_type;
#define LED_NUM 3
#if defined (AT_START_F403A_V1) || defined (AT_START_F407_V1)
#define LED2_PIN GPIO_PINS_13
#define LED2_GPIO GPIOD
#define LED2_GPIO_CRM_CLK CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK
#define LED3_PIN GPIO_PINS_14
#define LED3_GPIO GPIOD
#define LED3_GPIO_CRM_CLK CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK
#define LED4_PIN GPIO_PINS_15
#define LED4_GPIO GPIOD
#define LED4_GPIO_CRM_CLK CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK
#endif
源文件程序LED初始化配置
/**
* @brief configure led gpio
* @param led: specifies the led to be configured.
* @retval none
*/
void at32_led_init(led_type led)
{
gpio_init_type gpio_init_struct;
/* enable the led clock */
crm_periph_clock_enable(led_gpio_crm_clk[led], TRUE);
/* set default parameter */
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
/* configure the led gpio */
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
gpio_init_struct.gpio_pins = led_gpio_pin[led];
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init(led_gpio_port[led], &gpio_init_struct);
}
3. 模拟量输入配置
/**
* @brief gpio configuration.
* @param none
* @retval none
*/
static void adc_gpio_config(void)
{
gpio_init_type gpio_initstructure;
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
gpio_default_para_init(&gpio_initstructure);
gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_ANALOG;
gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_4 | GPIO_PINS_5 | GPIO_PINS_6 | GPIO_PINS_7;
gpio_init(GPIOA, &gpio_initstructure);
gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_ANALOG;
gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_0 | GPIO_PINS_1;
gpio_init(GPIOB, &gpio_
initstructure);
}
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