Side Menu
查看: 16328|回复: 1
收起左侧

[音频] RME UFX III 音频接口评测

[复制链接]

816

积分

0

听众

17

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
816
发表于 2024-6-17 23:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是对RME UFX III& x& u/ P1 m7 k
专业接口
0 e( `" c6 S; B& D(ADC、DAC、耳机放大器)的评论和详细测量。
+ W( P) Z0 I" v& O. |5 o. k$ _1 j3 a* B: L: Q  q0 }7 N
360se_picture (2).jpg ; s. {# L  L, r
0 P0 L& [, ]3 h% E  {
UFX III 是最近推出的,大约在 2023 年 3 月推出。
( s8 L/ Q6 H; a1 F6 h0 }0 j) s& E2 m" p: [$ g5 L
正常价格约为 2700 欧元。# |# \9 R6 A7 J7 G, J# h
我买的是新的。
9 h8 q7 O0 s5 S3 q( J  i
9 S: J" A( M6 ?+ ?
3 E2 y9 }( p1 Y  Z+ w介绍
3 W/ ^) r3 Z6 D7 \: F* J. J* S0 V0 n% t' m/ q6 h' G
UFX III 是 RME 接口系列的当前顶级产品。
- l0 S& D1 g. @$ \
7 v' i1 H7 _& v5 ^0 A3 _* N( X以下是该系列不同型号的快速比较。) @* F) O" Q9 E2 W! C. C
(我自己整理了这个列表,所以如果有任何错误,请原谅我)
( G+ ~5 d/ J# y 360se_picture.png # p- W3 |' T& o7 Y
(( )内的数字表示物理输入或输出与其他功能共享)' i4 o% m; l7 Z8 J* n6 I
7 N2 P) i, V9 @/ Y7 y) ~
可以看出,即使模拟输入和输出的数量有限,这也是一个非常强大的接口,最多允许 94 个输入和 94 个输出。
1 z. O( `. V7 b* @ 360se_picture (3).jpg
$ `; o) F- n- J3 L3 ~' b" b; ]" {- B/ {2 v
后面板相当繁忙。9 G1 u7 V1 D: L7 T
与该系列的下一个型号 UFX II 唯一可见的区别是 MADI 输入和输出以及 USB III 连接。0 h6 d, x+ x' s

; T6 O  _/ M6 [这对我来说非常重要,因为我想将它与我已经拥有的出色的 RME 12Mic-D 麦克风前置放大器级联。6 R1 t. y* n6 M% D6 v/ l+ h+ \
通过双向 MADI 连接,我可以获得完整的 Dante 和 Totalmix 集成。
( c$ h( e9 \% e! Z% l; {5 o这使我能够通过 Dante 在连接网络的 PC 上并行录制所有 16 个麦克风输入(12+4),也可以使用 Durec 在 USB 驱动器上本地录制作为备份。& v/ t5 M  K5 ?4 t' S+ p! g
! B' M1 R* O# C! t3 P  s
3 W' c# K$ i2 a; U7 X  ~! q- p
测量7 _3 D0 I) q& \& t" R
. n" j$ J# M( b) q2 [
测量主要使用我常用的 RME ADI-2/4 Pro SE 进行。
" t& F( G. S3 j) R5 n- J8 x$ K有时,UFX III 本身用于增加增益和测量低噪声值。
$ ?2 e) G* }; M0 Q我混合使用了 AudioPrecision APx 500 Flex 8.1.2 和 Virtins MultiInstrument 3.9.9.6 软件。' s. |( r4 a- `+ Y
感谢 AudioPrecision 让我试用该软件几周。3 b- u" X( E% n1 z
; a6 Z2 O2 z  |( i
' J& k. `0 q7 R# s1 J% N- X8 y
使用音频接口的主要目的是录制音乐。
, ?! g6 _( L% V; c因此,与 ASR 上的通常顺序不同,让我们从最重要的部分开始。
7 ~) t) A" {: _4 x; \3 n9 }! F) c" |+ ]: ~, h3 S
0 G6 u* M3 ]$ ^- c& G
RME UFX III - 输入 (ADC) 测量
7 J/ f# e; T1 ~$ h  H% t% l! @7 F, p6 H' U# V. J9 a4 z
输入灵敏度范围2 X2 B# v7 _* F3 Y0 B, f
使用接口或麦克风前置放大器时,首先要知道的事情之一是其增益范围。
8 m, Z& h% X% @5 e6 M: J对于数字音频接口,我们宁愿查看灵敏度范围,因为没有标准化的“增益”之类的东西。$ h% l' e5 X2 C' o! V
360se_picture (1).png
- S8 S9 W- p# n( U# P9 ^1 c2 dX 刻度以 dBu 为单位。( |4 @, }) ~* H& n" O
作为参考,我添加了 RME ADI-2/4 Pro SE(仅线路电平接口)和 Yamaha AD-8HR(专业音频中广泛使用的型号)。. B+ S0 F' W) A  E! {" F

1 w. h: h+ L4 M0 B* ?我们看到麦克风输入范围非常广泛,从 18dBu(@0dBFS 0dB 增益)到 -57dBu(@0dBFS 75dB 增益)。-
& C# E' R3 l( U  N1 |* y57dBu 约为 1.1 mVrms。因此,您可能仅使用 1.1 mV rms 即可在该增益设置下达到输入的最大电平。
' D7 {8 ~* O: [7 z" e8 Z这确实是很大的增益。RME+ q! K, D: X: U* ?" t

5 O" y5 m. {0 Y遵循 EBU(欧洲广播联盟)标准,该标准建议将 18dBu @0dBFS 作为麦克风增益值的参考。' Q3 V: y3 Y; K0 T. E
(请注意,每个接口供应商可能都使用自己的规则。因此,参考电压灵敏度进行比较很重要); T+ z  }) U! U5 a8 ?, H( Z

) h5 Z& J9 ~, H" K4 \5 ]9 X# \# T& X仪器不同:它是不平衡的,并且“8 db”增益标记达到 21dBu,因此参考似乎是 29dBu。
2 s! a- W3 {# b+ W! z后线输入使用 2 个离散范围值:13dBu 和 19dBu。SINAD2 _" u& n  s' a0 J+ e
5 f4 m: r* ?# l. p
0 M( e& [; K5 S; T+ I# b( @6 ?5 I
(输入); _. x) l, P% t4 q. `
9 H. J5 E+ a* D' b5 q5 X- E1 T  o
SINAD 是设备工程质量的一个很好的指标。/ u2 m0 e0 x! q
如果不注意细节,就无法达到“优秀”的 SINAD。. I8 t' G2 [  q% @5 G+ Q1 y9 E7 v
1 d4 h  a9 v: @7 r2 t% e, D! R; y
当然,在这里,4 Vrms 的 SINAD 不太重要。4 E3 Z1 d! _7 M: [
(Amir 使用 4V 是因为他将其标准化为 HiFi 使用。不同的焦点。)
2 `) K7 \  G: P
4 M5 S. j8 t2 v/ _但我们仍然来看看。
3 p  k0 n) \' T. w+ Z# C, ^% H这里,麦克风输入增益为 0dB(4v = -3.7dBFS)) z% S: ~# F+ \- J
360se_picture (2).png & H, _' n( ]9 O6 ]. g/ [

/ z0 I9 `+ `2 q3 p, z5 A好的,这在 Amir 的 ADC 图表中排名为“Excellent”。
) O1 ?: E2 ~1 Q: J$ `- s1 x" @( o
/ O) y% U' ^% B: R$ `% r1 Z
但等一下。我们还有一个线路输入。
3 O( ~" V( s! G/ A在 4V 时,线路输入的 SINAD 值几乎与 0dB 时的麦克风输入相同。' |6 H. r# I1 F) I6 e: \& g

) c# [  M* [. m' O! e1 u/ i$ m在 6V 线路输入时,我们得到
& I  c$ }4 o. N5 C* J8 b, E
% ?5 r$ K) C, m3 C2 S- g 360se_picture (3).png 2 x5 ?) G: u" Q+ e. c1 D+ C9 ?1 g
3 C! Q. D, d6 C# G  d- Q. ~
让我们比较一下不同的输入
6 J! {+ H6 {8 a" f  R2 G0 N8 S4 sTHD+N(输入)
+ c, j# H. }1 V1 b2 }+ V(THD+N 正好是 -SINAD。因此,只需改变值的符号即可得到 SINAD 值)
$ {# C& ^& T0 T9 |: w 360se_picture (4).png
6 ]1 z9 i  B( B! a0 z9 @! r我们看到了不同的噪音水平。8 F6 F& m) u$ B. W' P. b
我们还看到,当接近 0dBFS 时,麦克风和 inst 输入的失真会增加。( X( n6 w# i( F5 I% \5 E  {
不过,这里的失真仍然听不见,为 -100dB。
) \* T# l& X- S, w" ^(我见过其他知名品牌的接口,+ v* c* _1 P+ K6 y! V5 Y; k
在 -10dBFS 以上完全失真。)良好的做法建议无论如何都以 -20 或 -18dBFS 的平均水平录制实时信号。
, `1 }& O: z; T$ Q2 w1 {* _7 U; ]; w3 x" l7 @7 q
% L5 T2 X5 p3 g4 q& u% P. ~/ q* d
另一个有趣的图是不同增益设置下麦克风前置放大器的 THD+N 与电平, x; i5 I& q3 |! t# \
( I" [0 e5 R% v. f% b
360se_picture (5).png , b+ F) f2 B) n. Z+ W9 v
& z5 _5 j, y7 t/ }# Y0 c4 |$ o- J, B
正如预期的那样,我们在这里主要看到的是噪音的差异。
- z; R. z; R$ C: k# v# ^我们还看到,我们上面看到的接近最大水平的失真行为只存在于>15dBu 左右的水平(>4V)。这
+ Y; e, d0 g5 `/ Y6 G1 S不是典型的麦克风水平。
1 s1 I5 Q' {; H- ^! w4 T: j' h! h/ a5 l
我们还看到增加增益的收益递减:35dB 增益和 75dB 增益之间的噪音收益并不大。7 s! x" M3 @) [  v' K1 A* H
因此,您不妨保持较低的增益(和更多的余量以避免峰值过载),并在数字中稍后推动水平,而不会产生巨大的噪音损失。: ~) k1 i& k) E/ q- e+ Q$ R6 G
+ ]6 H" J/ z6 Q

0 M; W1 r8 T4 e+ u  r/ t动态范围(输入)
% {7 k) V0 A3 s$ `$ V7 W
) R' X+ h6 [$ j: \% p9 `: ~; ]首先,0dB 增益的麦克风输入
8 @5 c8 J7 i/ E6 b& P2 @# q8 H(AES-17 - 20Hz-20kHz - 997hz 信号在 -60dBFS - CCIR-2k 加权). ?& K+ |2 H' }4 ~) @

0 F* {( ^& y/ l1 A( r越高越好; s1 U$ D$ q0 Y6 H7 E' Z  t0 e
360se_picture (6).png
* L+ t9 x6 q5 ?# p  D+ N4 l: L' z' l( }; {
注意:这是 CCIR-2k 加权的,与 Amir 的测量结果进行比较。  B1 j% K7 {" S$ Q6 O
$ \2 L4 D+ Z" w" k5 L+ [
以下是不同的值
  g; X* J6 B5 y$ s. h! A+ E6 o5 j
2 g. J* V+ l2 V0 _7 T6 ^- V" e! r- h 360se_picture (7).png
8 D: C) O" b3 n 360se_picture (8).png
; J- ^+ @6 o) g, b( o9 M  q 360se_picture (9).png
) ~; {$ S  ^9 p. T; x  f4 o- d9 D; C" B/ x0 ]( Z

5 B# [9 c! G5 ?1 [
' c: \- M! k! h7 l# O因此,我们在麦克风输入上获得了近 120dB 的动态范围(A 加权)。EIN4 c. f- l2 L; ]9 o/ c; x7 `. q

4 W3 t' `5 ^& E5 O3 q
5 _% U+ b; z6 i4 `3 H* _- 噪声(麦克风输入)! Z/ z& L; y9 V5 J% [
' M7 C/ M; V; O/ A' Q
麦克风前置放大器的关键性能因素之一是噪声。EIN- q; {7 J3 I) c( H5 @/ X
2 R2 R' V' i! x6 h7 F! S
测量是通过引脚 2 和 3 之间的 150 欧姆电阻进行的* o1 z! o8 ~- B+ C0 A  a& K
。我补偿了室温波动与 20°C。BW
+ s" \" g1 i0 N4 V: K为 20Hz-20kHz, x- f5 }& u/ e' ~% ^& v* [' \3 j
随着设备加热,电阻也会加热,因此此处的值可能会波动 0.1dB 甚至 0.2dB。
7 O3 K/ x! [+ ?4 ]% R# e! |- R3 M, G3 Y  ~% _5 R5 `0 S+ v
我们将测量几个增益值:
4 ~2 U- e# a" {6 _最大增益(此处增益为 75dB), w& X; [% N5 Q
灵敏度增益 = 10mV rms @0dBFS(此处增益为 56dB)0 u, d+ E8 a* e1 k
灵敏度增益 = 100mV rms @0dBFS(此处增益为 36dB)4 z; q" K+ k! t' K! J; l4 l* w: o6 R
最小增益(此处增益为 0dB)
) M3 ]0 Y0 b3 Q8 Y5 K越低越好,+ \  T4 P8 P' \) V( q
黑色图为未加权噪声。
( n) w' E: o5 l( e叠加的红色图为带 A 权重的噪声。; |! }' j3 s# X6 W: u$ {. O
, G0 x6 _' a8 r
360se_picture (10).png
" Q3 b6 l" F+ a$ T0 [EIN 在最大增益时始终表现最佳。( P% Q# l6 F* v- f: y
这是最先进的水平。5 s+ ~# J" w$ r+ j  Q: x
' T; a( s0 V+ h& Y* i* l
噪声曲线也相当平坦,主峰值为 50Hz。% b, `1 C% |# P' {( i
(某些前置放大器在低频或高频时噪声较大。)
" F! C) x; e1 s! k: S
6 H# x5 e, U4 @  y' C/ a+ e- F* w3 ]2 w2 Z
360se_picture.png ; Y% O7 @/ G1 i' ?, T' t2 d# c
上面,我们看到,当增益达到 10mV 的满量程时,EIN 几乎与最大增益相同。这是+ V$ N! n; F" G  g9 h5 G
另一项出色的成就。+ v8 n6 V. J- T3 u; G+ e$ c
360se_picture (1).png
5 Z1 z. a7 r$ \/ g0 Z' n' R% C# |
! v1 s- K& S, H  l在增益达到 100mV 的满量程时,EIN 会略微下降,这是正常的。
7 Z7 r- s8 a9 l) O/ j) B) S' ^它仍然非常好,这是麦克风前置放大器实现出色的标志。  R/ `; W# f1 ?, q

7 Q% {& C5 q1 }  I+ k正如我们上面所说,在 THD+N 与电平部分,75dB 增益和 36dB 增益之间的噪声差异仅为 2dB。
6 O. _( f* @4 L# R% Y$ }4 I3 S& G
360se_picture (2).png
6 U0 g' Z  l- B: ^! C+ `( R0 T1 Y7 T0dB 时的 EIN 并不重要。
4 o1 k( G4 ]1 I: ?! n但我们看到噪声水平证实了我们之前的动态范围测量结果,为 119.99dB (A)。
/ W0 o2 u$ n: J/ U1 `(您必须反转符号才能与 DR 进行比较)
( M# G8 l8 l7 w/ p/ d3 g0 B" h
9 @0 @4 n" p. R& _
) s( H) {& e& B6 U  {# t  C1 \以下是 EIN 随增益的变化情况
" `0 `! H5 F1 V0 |& i: t% g
- o/ ^$ i& Z& X* t. a) ^' k 360se_picture (3).png 9 w! t& w! W# \; c) ^

' x; v$ x0 {& l; \7 o9 y以下是与其他麦克风前置放大器的比较,
! G1 B$ ^" z4 Z1 A; m2 }越低越好
4 V9 r8 x8 N1 n, B: G* ~) N(A 加权值 - 参考增益 = 100mV @0dBFS 的增益 = UFX III 上的 36dB 增益). }# G1 c+ h1 T5 I& \

% L' h+ A" @6 L) K 360se_picture (4).png
% q+ L5 }* _/ c' f% Q& \图表说明了一切。
4 ^6 k; j) ^8 V, Q; n/ M
; O; W5 ~3 t' v( H* P7 A% }
) O2 l+ Y/ ~  p! w7 ]频率响应(输入)
4 C: F1 X  z! q7 C0 q
) W* ~- a! T* \0 [$ n另一个关键性能因素是平坦的频率响应。& h4 @% b" F! R& ]" K) f
# s/ U& c" }% t
对于线路电平,这通常是完美的。, [# _. r+ Q% v% o1 b. ?
360se_picture (5).png # }# X! T. i- ?6 g) ~0 v
8 r; x6 h9 `4 G/ f6 z
对于乐器输入,我们看到了偏差。
, S7 F/ @# J% o; Q我们在 20kHz 处看到 -0.47dB7 A3 Q( N" h: N4 o: ^% U& y* N
(对于乐器拾音器来说,这很可能不是问题,因为它们的带宽通常有限。). c& J" B) s( `! d
360se_picture (6).png 7 D5 g# P8 U/ T

; k$ L# E) |# @! t对于麦克风输入,这也可能因麦克风前置放大器增益而异2 q# n  n( I0 M  p, c
8 M+ j: K/ a+ b. A& X
360se_picture (7).png ( E# x6 q3 j1 `: ~; e/ \

7 J& }1 ]1 ?: u% k) w% O1 d在最大增益下,我们看到最高的偏差1 Y% Q# a- V) z& U
(请记住,在 75dB 增益下,我们的最大可接受信号为 1mV。) i# F& x. Z: Y" f9 e
这是非常非常低的。
3 ~" I$ X( U: V/ A而且,如果需要,在混频阶段以 20kHz 提升 0.5dB 无论如何都不会被注意到。): z% Y$ n  c* H' J8 W5 w
360se_picture (13).png 2 T" A3 g  m8 |2 T+ e& K; L
4 p# u: Y+ w1 j7 b6 i4 Y
# ]0 g- @! q6 K& _7 f: q; O
但在增益为 10mV 时产生 0dBFS(增益为 56dB)时,这种情况基本消失。# b  q9 |: \, K2 n9 z
在此增益及以下时,偏差并不明显。
1 t7 ]9 A% @7 M- }* Y1 x' H 360se_picture (8).png   ]0 h4 W. t9 y, x

% E/ z; |( @* ]3 C9 w5 d! u) e1 f$ f! u/ ?' y- K5 v
总体而言,性能非常出色。9 K+ f% l9 j) b+ [7 u4 @
4 b/ I; Q1 d& l

! y& X9 @3 k6 p7 [线性(输入)1 m$ H0 w) y: t; [4 O2 k, B
360se_picture (9).png + @+ d% E/ w" N+ S- O+ w" C; ?
( s; Y7 ?) \8 S2 {; I! |

0 J. U. `  S% Z4 [" P4 B- w: g) O' m9 \$ [" q0 `
互调失真(输入)1 `/ ~$ P: J1 e8 v# t
360se_picture (10).png
* L8 t7 `4 G% T1 a* j4 T8 M3 G1 `  n$ s
多音调(输入)# \7 m2 L0 K, A$ D" H6 a
/ }3 |7 a0 y! h/ q$ w2 h5 ]
这是麦克风输入。! v+ j, C4 \6 ]6 S* Z2 W2 r4 t! _2 _4 Q
线路输入是复制/粘贴。THD1 i* W3 D3 K% P% K
360se_picture (11).png
( @$ R  A1 t! u) e) s' L2 C1 s6 H6 F/ ]
与频率(输入)( T. E0 A" u5 \7 K  B: j
0 \- ^' I0 `( d
360se_picture (12).png
/ |( h9 b" a1 i7 f) q) o1 S0 }( e6 a9 A7 W7 z, i
我们在这里主要看到的是高频噪音。+ n: F) N& ~3 r
, Y" F3 M% i3 H
出处:https://www.audiosciencereview.c ... rface-review.55187/ 8 @! a; g& ~3 Z
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

816

积分

0

听众

17

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
816
 楼主| 发表于 2024-6-17 23:23:41 | 显示全部楼层
RME UFX III - 输出(DAC)测量% F5 H' |) B/ c. ^
6 P; [! t, G0 G; Q$ M6 f/ X3 h6 o
输出范围
8 w6 w$ ]1 K, ~% Y# x; t
6 N1 O$ j5 {( } 360se_picture.png
1 v' W2 e; i9 f# Q- e
& v( C- `! p$ Q7 Z9 h* e' N3 V主输出 (XLR) 可设置为 4 个离散级别:
2 p9 d" @8 G3 i/ c  F+24dBu、+19dBu、+13dBu 或 0dBFS 时的 +4dBu1 ]  T' F7 V) r' D

/ M# b$ |$ `( _2 z9 U' q3 O4 g8 n其他线路输出未达到 +24dBu 范围
' @  P; G: t5 X! ^0 a( c" I& O, j耳机使用类似范围。SINAD; h# p* C+ g/ C, [# Z- q: l/ V2 e
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则