24v货车功放ic 喜力仕DSP功放 德国Car & HiFi杂志五星推荐

小编 2024-10-06 方案设计 23 0

喜力仕DSP功放 德国Car & HiFi杂志五星推荐

在360汽车网去年的测评中,写过一台说可以“让你任性”的DSP功放,来自德国Helix(喜力仕)的P SIX DSP。这款带有DSP功能的6声道功率放大器,不仅获得了2015-2016欧洲EISA在车载功率放大器里“最佳产品”的大奖,同时也获得日本“Auto Sound”网站2015年评选的Grand Prix奖项。现在,这台功率放大器再次升级,推出全新的P SIX DSP MKII版本。

第二代P SIX DSP :8 声道DSP ,6 声道功率输出

如果单从外观来看,你会感觉P SIX DSP MKII这个第二代的带DSP功率放大器和它的第一代并没有区别。同样黑色拉丝铝质外观,体积大小基本也没有变化,都是紧凑型小体积设计;内置是8声道的DSP处理,6声道的功率输出。我想,这也是为何德国Audiotec Fischer的老板Julian Fischer将这个产品命名为MKII(第二代)的原因所在。但是在电路设计以及音频处理方面,P SIX DSP MKII 则有着很大的改进,包括电源部分采用12/24V 电压兼容、新一代的Ultra D 类数字功放技术、ADEP 侦测电路、96kHz/24Bit 高清音频处理和全面升级的调试软件处理。

性能升级:12V/24V 电压兼容和ADEP 侦测电路

首先在电源部分,P SIX DSP MKII在电源部分更换了绕组线圈(变压器),可以外接24V的电源输入,使这款DSP功放可以用于大型货车以及大巴车使用。而且它同时还是有原来的功能,即在低电压至6V也可以开机使用。

在信号输入端,P SIX DSP MKII也进行了升级,它不仅将高低电平的输入端全部独立,而且还增加了3组针对内部声道输入灵敏度的调节旋钮。在高电平的输入端,通过内部跳线,还可以分为两级的输入电平范围:5-10V和10-20V高电平。这是因为有些车型带有功率放大器,因此高电平输出电压高,P SIX DSP MKII也相应作了调整。

当然,P SIX DSP MKII也整合了Helix最新的ADEP侦测技术,它可以自动诊断原车行车电脑里的错误码而进行保护,使行车电脑不会报错而无法使用外接音响系统。2016年起,在喜力士所有带高电平输入的功率放大器上,现在都内置了这个功能。

内部跳线功能可对输入信号灵敏度进行匹配

音质升级:Ultra D 类数字技术和96kHz/24Bit 高清音频处理

在音质部分,第二代的P SIX DSP内置还有数字信号输入启动功能,如你接入的光纤信号,或者是另外接上HEC扩展功能卡上的蓝牙或者辅助信号输入,P SIX DSP MKII自动检测信号而启动功率放大器。这些技术,包括D类数字功率放大技术和高清音频技术,其实也是在喜力士的更高一个版本的DSP PRO上的技术,应用在了这款功率放大器之上。

在第一代的P SIX DSP功率放大器上,应用的Ultra D类数字技术,第二则升级了新的TI集成电路,并带有负反馈补偿对比电路,这使得功率放大器的阻尼因子得以改善,失真度更低,并有着如同AB类功率放大器的音质,这项技术也是BRAX品牌的核心技术之一。

另外在功率输出级,P SIX DSP MKII应用由美国Texas给Helix定制的功率放大管IC,这类IC比原来的带宽只有22kHz(CD品质)提升了一倍,达到44kHz。加上这款功率放大器的DSP有着双核64位处理器,处理数率295MHz,同时支持96KHz/24Bit的数字信号输入,这些使得这款功率放大器,和Helix旗舰产品DSP PRO一起,是世界少有的Hi-Res高清处理器。

HEC扩展功能卡槽安装AUX辅助输入和光纤输出模块效果实拍

HEC扩展功能卡槽安装蓝牙模块效果实拍

德国权威机构测试频宽结果

输出功率测试结果

软件升级:精确到3mm 延时技术的精密软件

不仅仅是在电子电路的音质升级方面,随着更高速更强处理能力的CPU处理芯片的应用,P SIX DSP MKII的软件处理能力也得到显著提升。每个声道的电平调节精度达0.25dB;时间校准方面每格可调为3mm,并且还有专门的相位角可调功能,可以调整每个声道的相位角,精确到11.25度;电子分频衰减斜率HP/LP/BP最高可支持42dB/Oct.

360 汽车网点评:

在其它的功率与匹配方面,除了AB声道只支持4欧负载,并输出可达120W的功率外,C/D/E/F声道都可2欧工作稳定并输出195W的功率。因此无论是功率输出还是音质来说,这款DSP功率放大器可以说是数字音频处理技术的新标杆。在2016年6月的德国Car HiFi杂志罕见地评出1.0的高分并5星推荐,并称之为世界级的(World Premiere)。这款功率放大器现已由中国总代理深圳百乐汇正式引入中国,期待它的应用与试听。

低音炮轰轰响,家庭影院看电影头疼难受咋办啊?

本内容来源于@什么值得买APP,观点仅代表作者本人 |作者:老蜗牛玩音响

把低音炮调好,影院就成功一大半了。

我相信玩影院的老烧都会认可这句话,这是花了无数时间和金钱换来的经验。高频不理想可以布置吸声、扩散模块解决,或者使用功放自动校正,但是超低频,很难解决。

那么低音炮调不好,会有什么后果呢?

逼得贴吧网友都重金悬赏了。

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除了有些低音炮塞墙角里,把驻波当低频还很享受的奇葩(很独特的意思,没有贬义……),大部分人都会感觉不舒服。

本来应该地动山摇、拳拳到肉、来去如风的低频,变得就像前列腺造反,连绵不绝、拖泥带水、绵软无力……影片该有强烈打击力的地方却很平淡,大动态场景低音轰轰作响,听起来很奇怪,搞得人头晕脑胀,甚至想赶快逃离影音室,这电影还怎么看……

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当然这不仅仅是低音炮的问题,主要还是“驻波”这个罪魁祸首,而且让人头疼的是,只要是影音室,就一定会有驻波,更可气的是你还干不掉它,惹不起躲得起,只能想办法尽量避开,或者尽量不要惹毛它。

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到底什么是驻波?

一般来说,驻波(room mode)是因为声波在密闭的室内的对立面间反射(对立面指相对立的两堵墙,包括左右、前后以及天花板与地板)多次反射后出现的一种既无法消散又无法停止震动的驻留声波,当驻波所造成的能量增益过强时,不仅会让人不舒服,同时还会盖掉其它声音细节。

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也就是说某些频率的声音刚好波长等于房间尺寸或者是整数倍时候,就可能会激发强烈的共振,而这种波长只可能发生在低频部分。

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具体的就不展开说了,可以参考老丁的科普帖子:《什么是驻波?EQ?家庭影院驻波的产生机理及应对方法》

那为啥电影院里基本听不到驻波呢?

主要有三个原因。

一个是大型影院低音炮的频率下限基本只能到40Hz(家用可以达到20Hz)。

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为啥专业低音炮还不如家用低音炮呢?原因之前聊过,就是成本考虑。

就像一辆货车,大家优先考虑的是够不够耐用,拉货多不多,鬼才会关心你坐着舒不舒服,搞不好人货混装还得罚款。

第二是共振频率已经超出了可听范围。

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房间越大,激发模态谐振要求的波长也就越长,低于院线低音炮能发出的极限40Hz乃至人耳可闻的20Hz以后,基本也就感觉不到了。

再有第三点就是房间大,低频消散更容易,也就不容易导致低频堆积。

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相比大型的商业影院,家庭影院影音室大多比较小,空间越小低频能量越散不掉,能量堆积就更容易形成驻波,低音轰轰不绝。

这时候性子急的小伙伴又要说了:老蜗牛你废话那么多,低频驻波问题到底怎么解决,有哪些手段呢?

1、前期设计

我一直在强调,家庭影院和乌烟瘴气的HiFi圈不同,是完全建立在现代建筑声学和电声技术基础上的,设计目标可以量化,可以模拟计算,可以实验验证。

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设计一个影音室的第一步,就是通过计算机仿真来设计规划房间尺寸和比例,尽量降低房间三个维度的重复叠加,导致驻波进一步恶化,让共振频率分布更均匀(差值不低于5%为宜)。

房间比例尽量在波尔围线范围内(并不绝对),一些被验证过不错的房间比例可以参考帖子,或者直接抄作业:《什么房间比例最合适?家庭影院设计基础》。

至于房间比例的计算,可以用家庭影院网开发的小软件:《家庭影院房间模式计算器》。

2、惹不起,躲得起

驻波在房间里分布是不均匀的,座位不要布置在驻波的波峰或者波谷位置。

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同理,低音炮也要尽量避开墙角(多炮除外,墙角会激发所有模式),至于具体哪个位置最好,就不一定了,每个房间尺寸不同,最佳位置也就不一样,需要模拟计算(会有误差,开放式、不规则环境目前很难模拟)以及不断尝试(一边听,一边移动炮位,这是最原始的办法),如果你有一套房间分析仪的话,将会事半功倍:

《REW调试家庭影院教程之寻找炮位》

《客厅影院低音炮,摆哪里最合适?》

《小白也能自己调试家庭影院,XTZ Room Analyzer Ⅱ pro 声学测试仪入门使用教程》

3、多炮协同

有条件的话,尽量使用多炮,反相抵消可以降低驻波强度。

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至于原因和用法这里就不赘述了,有兴趣的小伙伴可以直接进传送门:《家庭影院低音炮,为什么我建议两只起买》。

4、使用均衡器

低频管理器属于EQ均衡器的一种,也就是老烧经常说的“低管”,从性价比角度考虑,这是相对买一大堆低频陷阱更划算、且更加立竿见影的手段,当然它不完美,可能会导致不同听音位差异更严重、可能压缩动态、可能引入时域上更大的失真……总之,这是一把双刃剑,用好了就会事半功倍。

而且随着技术的发展,缺点正在被弥补,特别是最近比较火的dirac bass control,用过的都说好。

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这个也不展开说了,传送门:《家庭影院有没有必要用低频管理器》。

5、低频陷阱

相对上面提到的低频管理器(改变声源),低频陷阱(改变声学环境)就显得更加“高保真”,它不会改变原始的声音,也不会导致多个听音位差异过大,是从环境入手解决问题,没有什么隐患。

但是缺点也很明显,因为吸收效率低,需要大量使用才有效,很占地方。

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而且处理频率很难做到超低频(吸收声音波长与体积成正比,20Hz的波长是17米,你的影音室才多大啊),要做定向吸收就更难了(亥姆霍兹吸收器计算简单,制作就比较难了,非常考验动手能力)。

总结

处理超低频比较常用的手段就是这五种,而且它们并不冲突,在实际给小伙伴设计影音室时候,我们通常会根据具体情况(房间小、预算低、美观度等)搭配使用,就像医生给出的几种药一起吃。

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用最小的代价解决大问题是一贯原则,其中最难搞的就是低频陷阱,我们可以在设计影音室时候把它融入到整体设计中去,比如顶部边吊、沙发地台、透声幕后面隐藏空间,都可以定做成低频陷阱,这东西和锂电池一样,可以做成任何形状,布置在任何位置。

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好了就先到这里吧,写得再多我猜你就没耐心看下去了(物理公式已经删掉,免得你看得头疼),感觉有用的话欢迎收藏、分享和转载。

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