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这是对RME UFX III# u5 {& O' a1 d
专业接口
) u" c$ B7 T$ d, g: W(ADC、DAC、耳机放大器)的评论和详细测量。; t1 I1 e. U2 O+ [( k" m2 e5 a
: H1 ~; c1 I$ v
# B6 m- {. ~9 J4 d
V' q, l9 n# E- P0 ^6 a
UFX III 是最近推出的,大约在 2023 年 3 月推出。
( r$ p" S: c% i, P4 z' i, S- ]) b- r7 R+ j1 g" i0 O1 M
正常价格约为 2700 欧元。% C. e% @9 c/ H1 T7 l) K
我买的是新的。5 b- P) U# ]0 o' n" f |& }
0 o* g& L) y0 E( f$ k8 s- ]
, X* Z- z9 V! x1 t5 T$ Z0 q
介绍
4 @6 {6 l8 J/ I# h% g
9 l+ w2 R* D) ~* d3 X8 o+ FUFX III 是 RME 接口系列的当前顶级产品。
C7 e* q8 k9 j9 I
, O% r% I9 X9 ?6 D0 \以下是该系列不同型号的快速比较。, h6 r. \6 N7 m( F0 k
(我自己整理了这个列表,所以如果有任何错误,请原谅我)
% V* j4 ]; Y. @7 }) w5 G
q, H8 N9 V- G4 k( R' \5 L. Z
(( )内的数字表示物理输入或输出与其他功能共享)( @6 u! f" S1 x5 B" [
8 g' W v* r# F# ~6 P) R
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。0 |% |! `! a! U8 O
2 {$ Q( p: M5 v; s4 C; a4 v+ E# F+ r
2 s* N- D L- b$ h& u* s后面板相当繁忙。
; |# D, u/ N: M% d% g) E1 d& y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。5 Q% x, ]# ~: p8 `6 n" g
4 e# ^/ c- ^, |$ K" M" u; c, i: O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 f8 s2 ]) n6 B2 Z" \0 B0 |4 @) G通过双向 MADI 连接,我可以获得完整的 Dante 和 Totalmix 集成。
( Z- D& `( U1 ~" p$ t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。
+ \8 `, Q) S" G/ X4 M$ l( G. n" h+ ?: z( H
8 x2 G0 V; o1 r D" o6 A
测量/ A3 X' x* s4 ?) T, h& V
. |! z) l% y: f/ X9 F
测量主要使用我常用的 RME ADI-2/4 Pro SE 进行。
4 R$ x! \$ S6 O0 n" ]! ?有时,UFX III 本身用于增加增益和测量低噪声值。. X6 a9 E( h+ _% {4 i ^5 t
我混合使用了 AudioPrecision APx 500 Flex 8.1.2 和 Virtins MultiInstrument 3.9.9.6 软件。
* }! [- m( q' }* l) G感谢 AudioPrecision 让我试用该软件几周。; H u! j; i& ~ ?, g
5 A& n% G) [3 o3 Q
( X }3 ?# o, H1 e( Q$ u/ a
使用音频接口的主要目的是录制音乐。
3 k- Q8 W& I; v$ ], g" m" U- |/ J因此,与 ASR 上的通常顺序不同,让我们从最重要的部分开始。
( X$ K( m) I! q$ d% ^7 |: R( [- j: i* n5 `9 N$ O2 j/ K# ]
1 } P# I1 O+ w0 |
RME UFX III - 输入 (ADC) 测量
! j1 x/ s( l( e; b( T) w/ X# I
8 w0 R9 x0 R5 u9 D输入灵敏度范围
2 z% U- r6 X0 V! c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。
% q) [% {0 S7 \2 ?# B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。- T0 L! |4 V. B
' w6 V4 o: d1 v- ?9 pX 刻度以 dBu 为单位。3 ?; S7 O5 s9 t4 ^; l1 b
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)。# A8 h3 m; U! g' d
$ V" l5 x6 @& c0 ^7 C D
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 G- a7 `* p2 h, |7 b# F! x57dBu 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。
6 `8 p% I- {* s% [$ g6 a这确实是很大的增益。RME C# V& _, X2 Z5 r# r B
5 _) F3 g. \- x- r; C2 O# `
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。& `% c/ |3 @" r: F! B( _# Y" 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)* @- n% x Z9 x9 y! X
" Z, A( A' Q4 \% k# z) ^" q* 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。
& m. F' |5 w- q- u) _- A后线输入使用 2 个离散范围值:13dBu 和 19dBu。SINAD6 U- w1 [4 ?7 I0 d" r
1 B: {+ w: x/ ?# o& H, G' V! s) M
(输入)! z0 p* \4 t! G- O/ U/ K
% P$ a; X. }# U4 j& WSINAD 是设备工程质量的一个很好的指标。: S1 g7 Z# s7 n, V- X, ?% k9 `
如果不注意细节,就无法达到“优秀”的 SINAD。
* Q5 l. x8 w4 k% b" R# b' O8 e
" `- V! U: C; H5 g! C2 T: n4 y9 c" h当然,在这里,4 Vrms 的 SINAD 不太重要。
) Q# u G- A6 p3 E3 {1 T(Amir 使用 4V 是因为他将其标准化为 HiFi 使用。不同的焦点。)
! H+ d0 t) ~5 u' u( o+ B5 [3 O0 ~: ~; s
但我们仍然来看看。' F" l! o& l; y2 S& [( i
这里,麦克风输入增益为 0dB(4v = -3.7dBFS), u) x+ O: q0 }5 v3 i6 }. y$ V Y
- J1 i1 M6 m3 f8 N
) @0 Z" u9 y- s! S& T: f
好的,这在 Amir 的 ADC 图表中排名为“Excellent”。7 s' d) ~ ^5 c0 [) ~3 V! {
+ P9 q/ N# O6 d0 _: |
0 I, d* g; R1 B& t8 A# U: q但等一下。我们还有一个线路输入。5 [; D: A4 D& v3 T, s9 l: w
在 4V 时,线路输入的 SINAD 值几乎与 0dB 时的麦克风输入相同。
7 ~0 a9 J! a1 M9 k* \; j3 d( n' i( L0 {5 \0 f* a7 f% F9 ~
在 6V 线路输入时,我们得到
* l7 o% ^7 O, f# N4 ]! J6 J- E- Q7 ]7 P
7 ~1 n. E( c9 i# O" r
8 e) U0 }: i5 C4 s7 H: s让我们比较一下不同的输入
- n% Y2 v5 V0 h' x2 {. ?THD+N(输入)
) z9 n8 ?5 U6 x4 d" q2 d6 b: {3 W(THD+N 正好是 -SINAD。因此,只需改变值的符号即可得到 SINAD 值)
! [" ^& v2 x$ x
7 D" t) z& s. A; N我们看到了不同的噪音水平。
7 p" X6 R9 j- S8 `2 V: f! j9 c我们还看到,当接近 0dBFS 时,麦克风和 inst 输入的失真会增加。$ \4 t0 E& X7 M. w: T# y
不过,这里的失真仍然听不见,为 -100dB。0 N, f$ J/ D- e- r$ D: m V3 z
(我见过其他知名品牌的接口,
) Z( U- @5 K! ?0 ?4 _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。% y' r; h$ R3 A U$ ?
! ^+ |7 L( r7 f$ L( p: E" t; }3 b
9 p4 B% R1 J$ L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
) Y! ]. v: D: a; E2 y
. J4 i# h- R. v0 P& c
7 D S; d0 g$ q! V% Q4 e' G+ N0 ]$ G( t+ X- h
正如预期的那样,我们在这里主要看到的是噪音的差异。0 C- J: \ |( s8 Q
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% H8 t( H& L. y2 u9 i" K6 N
不是典型的麦克风水平。
3 v' ?- A3 u/ R1 L# p) z5 B) x! G( D& M0 H5 B% d# b5 K
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。
) c6 U) A! d. r9 U% a) ]+ d: _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。
w% S! l2 C: X% |0 U5 B( `6 b& h$ F/ k
7 H, r6 V6 I. d! S$ g1 e动态范围(输入)' e2 o( x1 G& a* p
: @& q' Q5 j7 ~+ S* J
首先,0dB 增益的麦克风输入! i x3 p2 O- E4 d, P; E1 M
(AES-17 - 20Hz-20kHz - 997hz 信号在 -60dBFS - CCIR-2k 加权)
0 X* D" P5 n0 `" l. w0 j
: U9 c- W W- H* k, G' K越高越好8 ~8 w3 d) i0 Y- {
: Q( ~3 F' H. B5 j6 e
& _. a6 \# b6 w注意:这是 CCIR-2k 加权的,与 Amir 的测量结果进行比较。1 g( i/ k' q# T9 u) v( }/ p
. Z: b# S0 u N) U( q1 e以下是不同的值* \, o& v5 H4 j* z5 s6 B
9 W3 \0 N& r6 r$ `0 O
$ j! H% B2 h/ ]( d; q: ~
* v) `) Y7 P) I, p
- s: u& |1 a, u) `9 k% O* m" u$ [7 ]1 \4 X; F
! |; ~, H# U5 l, {' k/ _% B* K' r1 b% Y) O8 g. J0 s2 |
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
& U3 r) B6 L* J: U( E, o# @9 D6 N: g4 e$ r9 Z6 Q
3 f0 X- C5 y9 q+ Z, v3 u- 噪声(麦克风输入)
6 x9 z9 G, ?, ?# u8 U, g+ c
$ I x! j/ V, ~麦克风前置放大器的关键性能因素之一是噪声。EIN
! L3 ^5 p3 X( b- f3 n' @% S0 ]3 w3 t
测量是通过引脚 2 和 3 之间的 150 欧姆电阻进行的
4 c( U; x Y: G8 e8 G。我补偿了室温波动与 20°C。BW
! M& a7 u }2 D$ e' |8 w为 20Hz-20kHz
3 s+ \& ^& A/ ?- E* ~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。
4 Y, g0 B/ o" h5 h* A2 N: w7 Z3 i" d: z, w$ r: z3 ^
我们将测量几个增益值:
; g: o! h/ \ @+ u9 |# f; X" v( O/ T最大增益(此处增益为 75dB)1 |- K' k8 l4 {5 l2 D" j! `) ^: K4 A
灵敏度增益 = 10mV rms @0dBFS(此处增益为 56dB)
' ]- O$ L, T+ S8 h2 q3 Q灵敏度增益 = 100mV rms @0dBFS(此处增益为 36dB)0 X" M; d& E! h" n
最小增益(此处增益为 0dB)
: o5 C" C5 t5 M, A越低越好,2 J) n& I. G3 m! Z, U, r/ Y, Y5 ^
黑色图为未加权噪声。
4 P6 }# G$ ~- L" ?5 R+ `叠加的红色图为带 A 权重的噪声。
7 |8 d& E: I* M4 D2 y' b* _% }) u, E$ ~
3 {* n; `( y1 x+ K+ HEIN 在最大增益时始终表现最佳。
7 a( v1 p. C( ^7 c这是最先进的水平。
9 E% A0 t2 I- s1 d c5 I9 D# E/ I u! G" w, s- I* S
噪声曲线也相当平坦,主峰值为 50Hz。2 ^/ _- O! [" X
(某些前置放大器在低频或高频时噪声较大。)1 K5 s8 e9 R1 q
7 N6 N1 Z d4 X4 J3 Q0 J
% b. O$ | g4 q% d" d# `2 ~. r
( Q# \: f8 o& ]: z! X
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; C/ x9 w# m1 a$ u* i
另一项出色的成就。
% ]1 S' E7 I, \; v1 N
4 E1 q& S# D( [+ ~/ v
; o. Y$ [" X3 p. m, I$ `在增益达到 100mV 的满量程时,EIN 会略微下降,这是正常的。
2 |) c2 p3 e) K* i% |8 h M+ D它仍然非常好,这是麦克风前置放大器实现出色的标志。
, X) f6 b s7 }. q6 N6 }
5 b9 s- }2 A }# ^0 d! d+ ~4 j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。0 y( L3 |* M3 Y4 X4 a2 X
- W# s8 G8 S. P5 n/ Z, L- o
) f* h4 c9 |0 A0dB 时的 EIN 并不重要。
. Z3 F' p4 J: [, c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)。4 x1 V+ E% P: r e5 j3 k2 m/ R
(您必须反转符号才能与 DR 进行比较)& x' R' W$ \+ j3 {8 @
4 Z: m5 o# H4 w+ T
+ x) P7 n0 _/ g5 Q3 [' [5 j
以下是 EIN 随增益的变化情况
) K- D( i+ g0 k; R! U: W. S7 S- M F9 o) p5 l0 ?% n5 P
! R! m+ N! u4 k6 s' r+ v
7 N1 j! k3 x' Q) _; Q+ b以下是与其他麦克风前置放大器的比较,
i1 J& k/ M' ~' n+ z越低越好
5 U, W( J5 [# v$ E( ~(A 加权值 - 参考增益 = 100mV @0dBFS 的增益 = UFX III 上的 36dB 增益)% Y* C9 f4 N- n, b3 `0 |7 ]
4 o3 g* I; u; @2 |
7 u3 T. {: e' k/ m/ J图表说明了一切。/ o) i# L( x* R5 R3 g$ P* \
# A2 |3 t& S9 [8 X# Z
3 Z) @8 \+ B# |4 o* E
频率响应(输入)
7 K# E% O( y1 ?* `( `8 G( U
! h1 g2 p+ W, g9 a! t: k* s另一个关键性能因素是平坦的频率响应。$ Q/ [# `, Q5 H0 e
$ e Z) H& a* F) v! q9 o: Y& u对于线路电平,这通常是完美的。
# ~( h. m3 m$ N& x
: W9 }$ q% O3 X" e& b/ _1 N( H' v# r4 ?9 ]$ {& L+ W+ ^
对于乐器输入,我们看到了偏差。
* z! ~: Z4 ?: u @$ |4 Z; G4 D/ H3 P我们在 20kHz 处看到 -0.47dB
" I7 b, A* M x, r3 I) R(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。)( I* k6 o( c- V- @! L3 F8 ]
5 V1 v1 p4 [ [. D& |
" [7 W2 Z6 [6 ~4 U- `! _+ E! @/ b对于麦克风输入,这也可能因麦克风前置放大器增益而异- W8 U& b1 [0 U( e2 v( G l, i
s5 z% m/ a0 ^ N# w3 U3 F0 O8 |
% L1 D: m* U# n2 _9 b
8 t" W+ I: Q- m8 \ l# @ A在最大增益下,我们看到最高的偏差
8 L- E: U4 h+ }* r(请记住,在 75dB 增益下,我们的最大可接受信号为 1mV。
* U" M1 [* q7 i( ^这是非常非常低的。
% R- P& d# l; 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。)4 V! |: c6 Z6 h8 [3 H* Y5 K
D0 f' q+ t, e- L) B! ]* K) ^- o
& o+ d! G' n" I4 e
6 \8 |% s% U+ t1 w7 v. d
但在增益为 10mV 时产生 0dBFS(增益为 56dB)时,这种情况基本消失。 I5 G1 D/ u" R2 X/ \6 R% |+ A0 x1 f% F, K
在此增益及以下时,偏差并不明显。5 Y" t8 ^9 t& w5 N
0 ?9 @3 n/ m# k3 W- n- W0 e
& r Q$ a9 E/ y. a |" Q8 u8 R U3 |+ N
3 ~ q. P" T4 Y6 D+ }总体而言,性能非常出色。
% m9 U, W1 `1 r7 l7 y
4 O$ @6 {; p! K9 U3 }; G- T6 x- `/ Y- J R2 q
线性(输入)6 b6 C; y, _* \) H9 K! B0 p) ]
: T2 d9 V0 Q5 a
. B) i& Y4 [2 j3 ~# a2 b# X; ~8 F$ {) r4 K3 o9 V
6 T; s* ?' h1 g ^$ m3 f
互调失真(输入)/ n; g; Z: ]8 {/ T
3 x% q B9 I& A% l4 H- K
( L0 q% u' t5 p" b" _7 P2 B1 h多音调(输入)/ h$ I; Z" ]8 v6 `0 S) t
/ ?3 z2 D7 W( p/ r: ?% L这是麦克风输入。
5 d9 |7 J+ T1 c线路输入是复制/粘贴。THD
# g3 k* L1 q3 a' [& Q
$ b: [0 h: G, @& O* {, \! j$ ^" d1 ]
# Q' d! U2 X% J, D7 N! I
与频率(输入)
( A* G5 l* Z1 n
$ ?7 q; n; J+ |7 Q% ]0 t5 B
% E. W: f2 y% l- j
' b7 S$ l) q( S3 K/ L我们在这里主要看到的是高频噪音。
u# P5 L2 [6 s9 [- e
0 [( v+ n5 X4 T) |出处:https://www.audiosciencereview.c ... rface-review.55187/ $ ~; J j( u- ?+ x$ E6 x/ }
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