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[音频] RME UFX III 音频接口评测

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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
' R) L/ z9 S" p4 F2 ?& {专业接口
- q# M$ |) L5 I$ C8 M  k# P(ADC、DAC、耳机放大器)的评论和详细测量。5 ]" U; S1 p9 z4 ^8 \* B
2 F4 a0 n! U7 U' ?) d
360se_picture (2).jpg 7 l6 h+ D& V% }' m" B. U: `, D

0 Q( i' H' o- f9 sUFX III 是最近推出的,大约在 2023 年 3 月推出。
! H0 d% `% [4 s9 @9 F' j) f& K+ b! l) G% ~5 t' F
正常价格约为 2700 欧元。3 r; t! O3 O3 y- A5 A8 N
我买的是新的。0 ~2 R6 [9 C4 n1 Z; Q
, K9 v$ ^, P, {, c, X+ b5 a5 l
" y+ B. v9 Y: X. C7 ^
介绍5 w; y( o1 l$ l; R9 H; n
$ D4 d& q6 l1 V
UFX III 是 RME 接口系列的当前顶级产品。1 F! D$ c2 e( L6 h' v
' U4 ]+ k8 {  |
以下是该系列不同型号的快速比较。3 S! i# X# q3 q: }, {/ C$ R
(我自己整理了这个列表,所以如果有任何错误,请原谅我)% `4 g8 Z6 v2 a
360se_picture.png * i4 i! P% r$ E
(( )内的数字表示物理输入或输出与其他功能共享)
  j" I6 i' l% k6 {5 z# q% K) |" q" p& U1 G  B1 ^
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。
3 ?: v+ E* K( _" z0 } 360se_picture (3).jpg / S+ E% h8 L' L% j1 A  C

  x; M5 T& N2 {2 e/ y( h后面板相当繁忙。2 \" J* I. Z2 _  `/ J
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。% @% d( n6 V6 `7 v3 a

3 A  Y  y- S, S- @  }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。
9 G2 m2 C5 T5 [0 J通过双向 MADI 连接,我可以获得完整的 Dante 和 Totalmix 集成。
2 y  b4 |, y7 {9 n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。. }! K8 y3 z4 F: K; E

" M6 s. z& @/ L* L; w& j) y9 r
测量. }7 O7 K% T8 O1 S# a9 o7 f$ v
# S$ J; A! @" Y. j% c7 n2 F
测量主要使用我常用的 RME ADI-2/4 Pro SE 进行。7 C) Z6 d" o7 L* J. {" }8 y/ N
有时,UFX III 本身用于增加增益和测量低噪声值。  n- S( b  V% G; m  y: ]" R! r
我混合使用了 AudioPrecision APx 500 Flex 8.1.2 和 Virtins MultiInstrument 3.9.9.6 软件。
: D: O: |( O) P( O. j% [感谢 AudioPrecision 让我试用该软件几周。
2 X3 b+ ]( |) H* N$ |9 ~5 |9 g
5 l$ k9 K3 y1 s
, w9 o3 d* g) B3 g: q/ E使用音频接口的主要目的是录制音乐。4 I$ A$ e; B# M2 E1 q( Q1 z
因此,与 ASR 上的通常顺序不同,让我们从最重要的部分开始。
2 k  y+ m2 n) D/ Y* a6 X' B0 O6 H7 }+ ]4 F8 M; |  a

  [6 Q9 L/ f; i" @# wRME UFX III - 输入 (ADC) 测量( b/ ^+ }; t1 i5 g& h

* b7 y, I5 |# f  s- A" }% O7 r3 H输入灵敏度范围: y9 g4 z% b9 d2 F9 i- L
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。# m$ V3 t  l2 O  ^, ]0 h! q2 o" O: u
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。( ?% ?3 s$ k+ ~" F, {2 `' u0 x
360se_picture (1).png # w6 v! i3 S, n5 S
X 刻度以 dBu 为单位。1 f: z) A" x  j! n& W" M: Y
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)。" x7 C; I6 \/ G, d, p& I5 B

' g+ T  }) f9 b. P- j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)。-7 I" j2 v' n6 U
57dBu 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。) r/ G3 F# K1 w. `( Z
这确实是很大的增益。RME9 ^& Q, y* n6 B

! D- N3 d3 l* e- X6 D' L0 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。
. d/ A" P" O5 V! d% D' u0 o+ I(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). _7 g& ~6 B) F6 w0 x
1 W) w" N: J9 G9 P
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。+ v/ \& s. `+ R  r) T+ q  c
后线输入使用 2 个离散范围值:13dBu 和 19dBu。SINAD
4 t/ N3 A6 D% L* u1 _- r- Q0 `1 h4 M. i  _& J+ U0 X/ K& m
. R+ g" g# R4 F" U" l6 j9 J, T8 z5 Y0 T
(输入)
; t! k6 ]' \. y1 h
7 F% K5 t; Q! H- t" w2 g. \. ]/ aSINAD 是设备工程质量的一个很好的指标。3 M7 m3 j4 e! u4 `+ C  |' R0 Z$ B
如果不注意细节,就无法达到“优秀”的 SINAD。
- j- n9 o( s' z5 v; t: Z0 B. k7 F
当然,在这里,4 Vrms 的 SINAD 不太重要。
; M9 d$ r* ^' ^* f, l* z(Amir 使用 4V 是因为他将其标准化为 HiFi 使用。不同的焦点。)
7 k4 R) |& f3 v! }; |# U3 }
# N' k1 k7 u0 O) u4 p8 `9 b0 O但我们仍然来看看。
8 D# t& D8 N+ Y: Y这里,麦克风输入增益为 0dB(4v = -3.7dBFS)
" N! R/ u9 g% e7 { 360se_picture (2).png 0 W6 |3 Z8 _* W1 Q6 }; o

5 \9 R0 @% f: I3 D8 T# v+ ~4 d好的,这在 Amir 的 ADC 图表中排名为“Excellent”。
; l% d) w/ K6 g4 v; J8 k5 d; G; }  H, b5 @' m3 T

! A4 H; M" p0 ^6 _$ d! @) Q, c3 o% K但等一下。我们还有一个线路输入。
5 r1 M+ v* X& v8 Z' l在 4V 时,线路输入的 SINAD 值几乎与 0dB 时的麦克风输入相同。3 j$ i: T- j/ T( \2 D5 p

3 P: q/ m4 ]$ _4 n在 6V 线路输入时,我们得到" }% L, R- R8 T+ \) D

+ W! _: m7 {, s! \8 r$ s 360se_picture (3).png
  W* m, V5 Y7 x4 P# ~' `* h" e. W$ w9 C% h" B6 {; |
让我们比较一下不同的输入6 b# A: M2 ~, s0 B; f1 A) Z- `( n
THD+N(输入)
, @  C9 z% {( o/ h' g# {, R9 r" ?8 X(THD+N 正好是 -SINAD。因此,只需改变值的符号即可得到 SINAD 值)3 i) _" f6 b! A4 l
360se_picture (4).png . n0 g7 P+ ]. ^# V
我们看到了不同的噪音水平。. U9 J  ~( c: U+ `# R$ L! _, c2 p- ~* y2 R
我们还看到,当接近 0dBFS 时,麦克风和 inst 输入的失真会增加。& r# b2 N/ u) c0 Y; S* p
不过,这里的失真仍然听不见,为 -100dB。  q6 Z# o3 ~' n7 n3 A, e! l4 C
(我见过其他知名品牌的接口,0 x3 v+ V: s9 Z6 Z. e) w7 J. e6 v; ^
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。% c' K8 z  I* s5 X7 v
$ X9 N  Q: S* C* T5 W- ?3 v
2 E& A$ Y9 r# N2 C2 q3 X! F
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* {) F, z; {0 _" f# J

1 D- [6 C& a; N) s: |2 l+ B 360se_picture (5).png " p, {" V6 d- R* s9 E
: d9 r  Y8 X+ Y6 ]
正如预期的那样,我们在这里主要看到的是噪音的差异。
! B& F4 _7 E9 {' Y7 A$ w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# |3 Y7 q) p% W) a/ D$ s: v
不是典型的麦克风水平。6 e8 I7 z$ u7 M0 g, `0 o

+ M  v! s$ X7 i% A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。
, L& M. w+ j3 V# a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。
4 t, q1 [2 M) p
) z" c/ Z# y' L% T0 l; h* x! Z  u
& l3 s* y. d, b* \3 Q动态范围(输入)) l! T% H1 n# a% `

/ M3 K: J; S; O! ^; K0 F首先,0dB 增益的麦克风输入. E$ ^' _/ e( A7 h6 S1 w7 c
(AES-17 - 20Hz-20kHz - 997hz 信号在 -60dBFS - CCIR-2k 加权)& ]% f  v4 M% l; y# i
. V" q8 B7 ]( L  N2 c
越高越好
$ M7 K3 p' z5 w) \3 j2 J0 l 360se_picture (6).png ! L" w% {7 H, L# A' h4 P' v

  }& V# C& {0 {# M9 ]7 f1 l注意:这是 CCIR-2k 加权的,与 Amir 的测量结果进行比较。1 e; v" S$ J7 C

/ l0 P. E8 z  V. M以下是不同的值( c/ s9 T2 t2 [+ ~, l0 H2 U
! I' U2 Y, Z9 |; c. s7 u7 f
360se_picture (7).png
, u+ u0 D  ^; X8 o  V 360se_picture (8).png 4 {5 ^9 u9 R# L3 V; N
360se_picture (9).png & m% `+ x  Q" c% R  O( `
2 e6 m) N5 Z2 H4 H

! r# R: O  w/ @5 `
6 p' E; R# G7 B( _, x8 A2 L因此,我们在麦克风输入上获得了近 120dB 的动态范围(A 加权)。EIN
' ^6 w+ a, K  u' R! J, w
- W  Q5 V* f0 ^$ M  U/ S
3 H2 Z2 @' X" M! O# h- 噪声(麦克风输入)8 r0 d0 ~& i% a5 C- ~

1 _5 I% e) R4 Y# b麦克风前置放大器的关键性能因素之一是噪声。EIN
8 ~# J$ s& t: @4 v" o( m
7 [" t& R2 t/ `5 P$ L4 k测量是通过引脚 2 和 3 之间的 150 欧姆电阻进行的# G* R3 U1 h; O0 v
。我补偿了室温波动与 20°C。BW# |6 f8 s0 n% m
为 20Hz-20kHz- I5 F6 Y3 T4 B5 R
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。& b. I) O+ b$ Q" [7 ~4 h8 b

3 n) D. m! y0 t我们将测量几个增益值:
8 k( y: z! C2 P& N: k( H, d最大增益(此处增益为 75dB)
! V. m7 u# R: b1 J7 ?8 P& h4 |1 p灵敏度增益 = 10mV rms @0dBFS(此处增益为 56dB)
0 c7 y4 t/ W, ?& X* S5 _) [- P# U灵敏度增益 = 100mV rms @0dBFS(此处增益为 36dB)
, `! J  i# L0 n. v& X; `最小增益(此处增益为 0dB)( v8 o% L2 N9 @% s
越低越好,
: O/ W; b5 C4 y0 ~3 i" P% {黑色图为未加权噪声。
- W+ F  K6 W. r+ {3 a! Z2 }8 o叠加的红色图为带 A 权重的噪声。
7 C" @4 @6 Y$ Z1 M. ^# G$ i/ h; J0 q+ K! |! M: d
360se_picture (10).png 0 @& N0 c, e7 m: ~: V- ?  y
EIN 在最大增益时始终表现最佳。( V8 |3 i3 F, N! Q
这是最先进的水平。& h* {7 l" `+ l5 F: z4 b
7 N* T' u* O' Q
噪声曲线也相当平坦,主峰值为 50Hz。
4 H1 Y; w% j  i- S7 ~(某些前置放大器在低频或高频时噪声较大。)) H* l) _7 u3 K) p

2 y- \: M  W6 z/ G% f. L' Y1 q9 F' A$ e2 j& w: j
360se_picture.png
" I# a6 P) R- {6 \) v$ @6 t; H5 M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4 }0 Q, r( _/ T" _# K
另一项出色的成就。* M, _; P' F' Q4 i8 N
360se_picture (1).png 5 P, R# V3 p* _4 K% e) j
: l$ |( `$ A8 O# M) C* t
在增益达到 100mV 的满量程时,EIN 会略微下降,这是正常的。* n: R3 B; o5 N- H' G2 B- n. K
它仍然非常好,这是麦克风前置放大器实现出色的标志。
3 v. D5 }, g  i5 p- F9 z+ b, Y9 ]% X9 M; `3 ?0 v
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 M! z- t' G& H& h5 J* F4 a: I  C0 B. d

. K4 P0 `' v! L+ ~4 \ 360se_picture (2).png ! y& ?' Z5 M2 q$ {; U% E) {
0dB 时的 EIN 并不重要。
$ [- v4 H! `6 r$ P# V6 s" e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)。
5 l+ ?5 A2 Q1 q" j. B) m8 ~- d: p(您必须反转符号才能与 DR 进行比较)
7 q2 `' f$ ^! w" o$ ~# r
3 t2 U2 a2 e6 r2 ?4 }) c8 \% O
0 c: S, P$ a2 b- o' @4 A以下是 EIN 随增益的变化情况# w% j: E% E# }) S
- `. i% g/ C9 `) }$ H0 b6 Q
360se_picture (3).png ' y8 g3 l8 y* k* h6 R% D+ N' @

# Q5 e% V. j+ g% w& h8 E以下是与其他麦克风前置放大器的比较,
! c" L( l$ j' q& A' }& r越低越好& }8 ^- C$ M, _( c; V: m
(A 加权值 - 参考增益 = 100mV @0dBFS 的增益 = UFX III 上的 36dB 增益)
2 L) P- x; O% h! E; T+ L) W' U1 m9 j* r( C1 M# t; W
360se_picture (4).png
7 f6 X, `- L$ K$ }& r+ T图表说明了一切。
# E% W4 k1 K( t- a4 Q( ]6 b4 Q% K, X, e' i6 V

4 {1 D" O# t0 y9 b频率响应(输入)
: W" _  z' g$ a6 c0 Z5 g3 T7 R3 j! u- ?/ x0 L+ G( m
另一个关键性能因素是平坦的频率响应。
8 {  x: |  W! L) S. W+ n+ ]0 R' E' A% U8 D7 O. Q" N2 x# |
对于线路电平,这通常是完美的。
* c7 H9 s( E& u: {. a. I 360se_picture (5).png + A5 P( G0 r* x4 Y' g0 z6 g
( l2 R  A0 i8 E/ B* x/ m3 e8 D
对于乐器输入,我们看到了偏差。
( R3 Q. d) ^; A5 ^0 ^我们在 20kHz 处看到 -0.47dB
# G' V4 F9 S" z* {(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。)
2 t7 N% s* L! w, [/ j! B# m 360se_picture (6).png 0 t' H, l" U) u: |
+ U$ G. b& B8 S0 E; S" Q
对于麦克风输入,这也可能因麦克风前置放大器增益而异& U! j" y* x3 D5 {' |, U" F

- O2 M6 o6 a6 ?( ?' ] 360se_picture (7).png / L# K/ I: A" n% L! u2 m

3 |. C' \( z5 o, [! W+ }在最大增益下,我们看到最高的偏差
$ a( p8 c' {: ?' c2 L) g(请记住,在 75dB 增益下,我们的最大可接受信号为 1mV。9 F# V0 w8 r. n
这是非常非常低的。
2 r$ o  Q3 I' f; F# v& O$ W2 b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。)
* ]' I% V- }" Y. i7 _6 m 360se_picture (13).png . _" h) j5 {% U6 M# Q
" \6 @  m- b& t: N

( V- U+ W# k7 M  Y3 ^但在增益为 10mV 时产生 0dBFS(增益为 56dB)时,这种情况基本消失。3 [1 i  o( n4 `/ \
在此增益及以下时,偏差并不明显。% ~, r* Y2 I. B3 i* E
360se_picture (8).png
7 y+ t- u# K5 T+ q& G* @" ]+ |/ g/ p: p& c; _# n

! Q$ I' `2 T2 \7 k* k4 U- @总体而言,性能非常出色。7 e. c3 a" w% ~/ g& d* F

& k- Q6 k7 L* z7 Z* X
% k2 D2 N5 k( Q" R: u线性(输入); I' M: u8 x( G  U# B* e) z. }
360se_picture (9).png
2 p' S7 r% E2 z4 |' V7 |) C7 `8 J# W/ Z' B/ E: |1 Z3 k7 S' r
# l/ Z. F! e: t5 p
* Q) `1 H5 q( c/ M6 G! D( [- v
互调失真(输入)" d5 @; A/ D* w* [& a0 i- O+ Z( ]
360se_picture (10).png 1 c/ R' m2 M2 n# b0 O$ O- @

$ J' ?- S& w" T* S7 N多音调(输入)
5 D) c! ]" k- y( }5 }* y- T5 K2 w
+ J5 X, L2 Y* K" a) b" r' r这是麦克风输入。8 [0 t3 ?5 p! O9 J( D; L
线路输入是复制/粘贴。THD) f! W5 o( n- `; a( g: x' p& S
360se_picture (11).png
% y; Q& I7 b: H' m+ h
; o, X. e+ |; F与频率(输入)  c0 S7 _& E+ x) A: A& s# W) M

5 y! Q" R( Q5 M" w# B: A  E 360se_picture (12).png
& S) N& m- P; @% Y4 J# C6 F
( n% X$ b3 V8 K" X我们在这里主要看到的是高频噪音。
1 T5 c% T; L# t3 O' T3 X  a8 J" p9 _, L5 e( v  G7 O2 Z; ?' `
出处:https://www.audiosciencereview.c ... rface-review.55187/ - G0 ^3 P9 |  [6 w- a# U% b
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 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: q- J- \6 _( ?) Z
- V  f! s" f) }/ p, m1 O  {% `
输出范围
: t( C3 d: l: B& i
# I8 g( J2 w& i 360se_picture.png
0 i) Q' o8 E6 s; P! c2 l5 B2 ]( h+ {* D8 J3 a% P: E, A
主输出 (XLR) 可设置为 4 个离散级别:
+ C. G$ y. u! Y6 J1 A4 ?+24dBu、+19dBu、+13dBu 或 0dBFS 时的 +4dBu
8 y$ v7 M9 n* q2 @8 [. B0 B2 U$ h) {* }6 @4 Y+ K
其他线路输出未达到 +24dBu 范围$ u! M; I" N" P3 `4 ]  z" ~: G
耳机使用类似范围。SINAD
; N* f0 R1 b" R! D  F" O( g
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