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这是对RME UFX III
# B+ [ G% q* g% ]' ~专业接口
% a9 x& F" @" e$ e2 k S/ l C* H(ADC、DAC、耳机放大器)的评论和详细测量。
. m# E9 V: c/ L4 }9 K x
' N7 S" G; ], k- M8 A# L1 s
% A! X/ @ s5 d- k6 E
/ \+ a3 } f5 _! \, r0 m
UFX III 是最近推出的,大约在 2023 年 3 月推出。
7 u! {7 p1 Y5 i
Q2 A( q9 d9 p+ b% ?正常价格约为 2700 欧元。% L2 M9 `8 `' U' W7 `
我买的是新的。
: S* A! X9 K: d5 C( R( L
2 T4 i% U: q6 [: g+ k' X+ ?0 a6 b; i% X4 q% g! `" k2 T" \! M) }5 K8 F
介绍0 o+ Y/ c3 w& t* k
& H2 r E" }4 W! w5 e4 E
UFX III 是 RME 接口系列的当前顶级产品。3 a1 k) L' C" T- G/ {* }) E2 t
, v) }8 P1 v# p# ]% {0 o
以下是该系列不同型号的快速比较。' N5 `8 _# p" B% c" L3 O! X) v
(我自己整理了这个列表,所以如果有任何错误,请原谅我)
, S" l% M9 i8 I& W" k& A) x: g# E, a) _
$ ^9 M+ |' R' h5 v. U(( )内的数字表示物理输入或输出与其他功能共享)
7 P: C. u5 I5 n5 K" c2 Q! m1 i# X, A7 p& ^& u2 P
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。
" J9 m& {" \) z" V/ Z# J" t( ?
% C$ O$ [7 t0 K. }. d6 [/ a" L) u, H X# u+ Z- d
后面板相当繁忙。, }) I' [% y' v) `) R2 I
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。
8 r! e2 v; l9 o6 E& r! [. v2 X8 D2 n5 a1 \) p$ T
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。/ g- v: h8 P! {; M# I7 k
通过双向 MADI 连接,我可以获得完整的 Dante 和 Totalmix 集成。
! ~0 M2 v0 w( S8 p+ \1 @4 [5 c; @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。
' m6 h( N: N- R% U$ z. Z
4 t. t* |+ V9 H' M9 d( O
6 s3 y; U( r( q/ S! w. v+ n7 M测量
: D7 m5 m) {0 T) x1 I V: {5 z# v7 j& X" t G. h$ t
测量主要使用我常用的 RME ADI-2/4 Pro SE 进行。
/ K, T6 T0 u; S( O% G有时,UFX III 本身用于增加增益和测量低噪声值。8 U; @" {; m/ y/ I
我混合使用了 AudioPrecision APx 500 Flex 8.1.2 和 Virtins MultiInstrument 3.9.9.6 软件。
5 U5 Q/ Z- Y" w1 F感谢 AudioPrecision 让我试用该软件几周。: R% g/ Y% L2 M7 Z- }4 l
, B8 k) h2 O- E, F8 i4 D
; W+ F4 U; \/ R0 V' H) C
使用音频接口的主要目的是录制音乐。
, j) e: k2 q$ ]" q. T2 L& A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 S7 k2 z. S' k
" f% v% x2 ]6 v# P* X* E3 }
6 U1 @/ g6 C& [6 fRME UFX III - 输入 (ADC) 测量- L+ H( z9 c* `
& C' g# @* Y% V& y
输入灵敏度范围
0 @; a6 \4 z+ o- Y1 v9 ~, 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。
) _! z7 `" u4 |7 |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。. B8 Z3 x. ?& z
8 _5 C8 x5 n' T+ ?4 |0 n/ l3 ~! m
X 刻度以 dBu 为单位。
/ y- M. Y( {6 n8 t& q6 U: 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)。
0 \3 E* e5 O. \( \( A0 E
- C, R* ^3 L; H: Z H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)。-$ N+ ~4 m" ]' H" R+ x
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。0 Y7 P1 T8 {$ S
这确实是很大的增益。RME
( p) R9 h' W. M$ `4 S: w
3 B6 h* ^9 K* F3 n* b7 s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。4 O2 ~# j% J9 [1 B) p* r0 _2 U2 G0 {
(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)
3 U! N9 V' F: `/ {' ] a) t( f3 q
! `9 J' D/ Z# T& c' p' s% E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。9 u8 b1 d7 k: ~! ~' t4 K% K
后线输入使用 2 个离散范围值:13dBu 和 19dBu。SINAD/ w( }& X) a7 Z. J7 R* B+ e' h
' O, c/ z4 j- n7 d2 H7 \
0 {7 r2 v3 n$ a* K# C(输入)
* R; q5 T( Q3 {( `
" f n- h K/ YSINAD 是设备工程质量的一个很好的指标。! ?, \8 v' \; _( U; M
如果不注意细节,就无法达到“优秀”的 SINAD。
. H/ f" r" q" T* ?( [% [- h7 b- }' i- n
当然,在这里,4 Vrms 的 SINAD 不太重要。
' e8 Q# G4 S, V" K/ h" s/ Q1 c1 i(Amir 使用 4V 是因为他将其标准化为 HiFi 使用。不同的焦点。)0 ^, V U1 Q' ^+ w9 W" V0 j- p
3 o! | [/ }, q+ Z6 n& C但我们仍然来看看。% f$ p$ D& r/ \, f/ S
这里,麦克风输入增益为 0dB(4v = -3.7dBFS)' Q, v t) K+ G4 k; R+ N3 k5 X
( x3 s& B" e/ ~% U1 [/ t
- e7 X7 A- H! f; i1 M& `! I6 @
好的,这在 Amir 的 ADC 图表中排名为“Excellent”。
8 C$ W+ s" g! }5 m0 N7 L7 u E2 ]
1 @8 V- \" C, x* J; O# ~% v0 f- q2 s' S7 I4 H1 O8 N
但等一下。我们还有一个线路输入。$ s0 X+ Q7 j2 _
在 4V 时,线路输入的 SINAD 值几乎与 0dB 时的麦克风输入相同。" d. s8 b. \; B( X" B
1 b3 e8 V7 H. y: h7 Z
在 6V 线路输入时,我们得到7 ~# O# p0 M1 l% X) C
t5 U+ s* }6 N" E! q! E
y* `2 K7 J/ ~1 G o- T7 |( `. F
& E* F8 P6 l0 ^让我们比较一下不同的输入( n+ X+ U }0 n0 R, r5 ~% Y$ d
THD+N(输入) s. K' ^; k+ |
(THD+N 正好是 -SINAD。因此,只需改变值的符号即可得到 SINAD 值)
/ W9 m# M1 {) @
; N% C8 Q; V6 _- V4 f F! w( [
我们看到了不同的噪音水平。; u& O% Y% M4 m$ z
我们还看到,当接近 0dBFS 时,麦克风和 inst 输入的失真会增加。
2 \" _" @( ^1 B7 v/ O不过,这里的失真仍然听不见,为 -100dB。7 c5 H u/ m* s5 S- Y( n
(我见过其他知名品牌的接口,- v6 S3 e6 p' S8 G/ h! K, h# i, \3 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。
. y' u" `# @5 I3 N" b& b6 j% L4 H6 n. i7 n- k" Q
$ @: j, n) M. j2 s$ Z2 ?! K: ~! v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
1 K7 c0 \1 Y0 X0 s0 ?8 W2 S9 a
2 ]) z$ q( F3 U8 Y& @( r- V
! _) d& q! t# r, |3 f+ P `6 u% q. L# V& C- ]
正如预期的那样,我们在这里主要看到的是噪音的差异。
* f) {. V8 p1 E5 Q2 u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
8 f! }; H# e3 M" ~4 ~; c& l8 O不是典型的麦克风水平。* d+ n+ N; u- F9 o) [: U
5 i7 c0 a& E! h! M' l! V: F7 H6 ]. 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。
/ K3 E/ i+ Y- A0 A, ^6 I+ {# 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。
% V) ]2 ~% u2 H# u. V, N3 C- A- w' N* \% I( u1 |) n8 \
: P- k6 V% U, ~( n动态范围(输入)
0 R5 u& Z0 k3 W) e& z
, S; E" Q) J7 h2 M首先,0dB 增益的麦克风输入
7 @/ T; \7 G" e ?5 D( y& r(AES-17 - 20Hz-20kHz - 997hz 信号在 -60dBFS - CCIR-2k 加权)! [9 d& s2 t5 w
# ]9 Q& U0 r U% z越高越好7 b0 g4 T$ u9 T m
/ ?, D4 g- y+ M; o7 s7 W0 e+ k
0 r& s: a% \$ S! D7 L/ e注意:这是 CCIR-2k 加权的,与 Amir 的测量结果进行比较。# K0 a( D) K8 A' y, q
* N! |4 W# _. |7 F以下是不同的值3 |4 A' X$ H3 Z; w; P
% l( M! f% a9 a/ G# s
0 c/ n3 y* v* n; j& E7 w- u
! [' {. q5 @- j, d; {9 j$ L
8 G1 U. j8 T4 f& U
) {; Q7 `4 b R- P4 y% F X" F" R/ H" f" l$ V+ z9 ]' e
, H8 J( F! Z4 y4 t1 j
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
5 V6 ~4 {+ t! @! n2 {* g$ z0 ^) m. K" |9 z9 m
6 W1 ?: g2 e6 f9 Z; Y
- 噪声(麦克风输入)
; u# S( R5 `5 d$ Y" x% g# }8 u! N; O8 h, @: l7 i8 W4 y1 M( W
麦克风前置放大器的关键性能因素之一是噪声。EIN+ ~. `: m0 R p2 v* t) E2 J S
7 M- c, w# a* h8 ?7 j
测量是通过引脚 2 和 3 之间的 150 欧姆电阻进行的
4 v6 I4 |; t3 q。我补偿了室温波动与 20°C。BW$ y- ^. K6 r& A4 p$ `5 _" E: b% k
为 20Hz-20kHz
4 u. t0 ~: Q+ |2 l2 _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。
* f6 C, V! H) ?; f% H q" t
5 s& s. w+ x! @7 Z我们将测量几个增益值:2 l: ?# \ A9 f* x; i' E8 H
最大增益(此处增益为 75dB)8 ~- }5 {, R. Z+ J
灵敏度增益 = 10mV rms @0dBFS(此处增益为 56dB)
4 }! K- S! T: w* P灵敏度增益 = 100mV rms @0dBFS(此处增益为 36dB)+ g; c9 z% v, Y; B0 }
最小增益(此处增益为 0dB)6 q7 L# @, z8 M! D& p% b8 T$ y
越低越好,
& D X; t' C+ ~7 t) F& O黑色图为未加权噪声。
0 V, Q' T# F5 t. V/ X. s叠加的红色图为带 A 权重的噪声。
" u2 g3 ]0 s8 K5 |" I' }
6 a3 q' |* k0 v
7 j1 P+ Z3 G& x, W) W' u. F
EIN 在最大增益时始终表现最佳。' s( R8 Y8 ~6 ]9 u3 n
这是最先进的水平。: t g3 B& v4 i5 c0 {- J9 M
$ O6 E: A5 e, u9 V' X4 c
噪声曲线也相当平坦,主峰值为 50Hz。+ C' u f! ~. _2 W0 R1 g" Q, |( C
(某些前置放大器在低频或高频时噪声较大。)8 ]9 u* v& L9 W9 H: s$ [+ E
$ q* a8 w( ^$ V- F4 [0 I3 R3 M
A8 R ?* ?: [. C$ Q+ b" @( P
6 z% A) h, L" l& y5 V9 T
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
1 C& J& F0 r8 A1 }另一项出色的成就。; Z" M: ^5 V0 @* L0 }8 G
' O; j1 @; V" J4 Y1 Y) f3 p% k
]2 l* H$ c" s在增益达到 100mV 的满量程时,EIN 会略微下降,这是正常的。
; t6 o! A8 o. g# 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。$ Q& `+ k* q( j; D; U
) F6 a8 ? L' O# M6 V# e0 r( ~/ 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。
0 m+ O1 y, P8 u6 {6 J+ I5 {! y! z S( e) h y
3 z& P1 U0 B% H4 a4 \3 o
0dB 时的 EIN 并不重要。
$ Q3 D1 F" |( k& O; {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)。+ _8 @0 n8 s* D1 p2 o0 V6 x
(您必须反转符号才能与 DR 进行比较)
3 Z2 }) E0 {/ C8 C$ W& E8 {: A
' K6 H/ f. M" X t+ A2 W+ R
- M6 f! z) } M/ ?, ^" {0 Q8 c以下是 EIN 随增益的变化情况
) t0 V6 M+ H5 x7 d# f- ^2 P: g: |3 w
; H- z4 r7 \" J6 W R
4 l; p# c. ^& m$ N/ N以下是与其他麦克风前置放大器的比较,
: g5 B5 e4 L5 n7 Q0 ?% ]越低越好0 g6 y1 [/ s1 Z( q2 Y2 g
(A 加权值 - 参考增益 = 100mV @0dBFS 的增益 = UFX III 上的 36dB 增益)6 z5 { X" W# J5 ^0 t( Y
- \2 {2 h- {' J1 ~- Y9 Q
5 _2 ~& t- c* M( x6 W* J; w0 N图表说明了一切。* D) J0 L3 H$ a& S x7 r- b Z) k# _! f
; A; f) t- f7 I" Q. e) X
" s1 Z! t1 w* }, \& h; | K频率响应(输入)! m& i# X% T6 N% _: h$ H
2 ^, x! ^; p7 P另一个关键性能因素是平坦的频率响应。
( N* g8 b$ D; b9 x+ G6 P
' t5 P. ~$ y5 ^" D1 ^, j对于线路电平,这通常是完美的。
, b I2 k& f t* f$ R
2 e& P; \% {- I# d
% _. |) O5 S) d2 A, G4 d% m( K
对于乐器输入,我们看到了偏差。
7 K# n5 [5 P0 V' Z$ n我们在 20kHz 处看到 -0.47dB
L- E% f8 V" ?(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 K: T% @% Q( d. {) X9 z
c8 ~7 }; C" p0 G5 k% H% d: A* L
) Q% b% M- @- B6 m
对于麦克风输入,这也可能因麦克风前置放大器增益而异
& O% a' _" g! B6 o ]2 N: d% c$ D; X: M0 s) o' ^! R
3 Y2 Y6 A3 E0 q5 `
2 k, K$ i! L- q4 Q3 ?
在最大增益下,我们看到最高的偏差
8 [* r0 N. `* S5 j. U(请记住,在 75dB 增益下,我们的最大可接受信号为 1mV。
8 W$ H' ~: l8 r5 \+ J- K7 a这是非常非常低的。" Q k& C) {( l1 j, T
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。)
, k3 _+ E3 |/ r) n
5 u3 @9 ?% A' z
! M7 v1 P1 X8 w
8 c, u" X. Z( L! g. D但在增益为 10mV 时产生 0dBFS(增益为 56dB)时,这种情况基本消失。( h" |; G) l; j( r/ f
在此增益及以下时,偏差并不明显。
7 i) a/ j) p" S8 F0 q
! [, b6 f$ A+ V& }
K0 w% q2 v! [0 h$ _5 d+ I2 k( i1 C1 Q* A: A
总体而言,性能非常出色。6 q' j# ?/ o% Z4 q. ~( ?9 ]2 i" Q
: w1 U& F; v: `+ f7 l: o
+ J: k- F7 P9 C. o0 z; U线性(输入)
4 c& p' C+ y4 a+ S' i- y% N
8 C# E- M- u7 m1 r4 D- \3 ?8 C2 v* x
; L# |& r1 h; C3 e9 [1 |0 Y# n7 c: r; ^/ U5 ?
互调失真(输入)
/ Y% ?1 \( | L" J3 V. y- h
( B' e2 w" e! k9 q; h7 ?5 k" I3 e3 B8 a$ e
多音调(输入)
! o: y" O7 k# T3 }1 k- [0 X( n( J R- H1 L2 W
这是麦克风输入。9 @$ M* c4 n5 s& m
线路输入是复制/粘贴。THD: G* |: t3 M l9 d3 L
/ d3 o) b J9 O# u* s; i, T& H0 |: g, ^# Y7 Z g
与频率(输入)
( S# j6 e/ |7 c6 g4 _) e8 \. i$ Q" O) _! ?/ n+ p% F( f
) i* y; V' r* S# ^% s6 I) M- K0 n) t$ I
8 s% w+ z% m% P3 h5 I0 ^9 k我们在这里主要看到的是高频噪音。
/ C. u9 y h% l. x7 w
( c% F4 W! l3 I; D U- t出处:https://www.audiosciencereview.c ... rface-review.55187/ ) u) l. Z) ]$ m6 x" j1 R& H9 T' X
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