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[音频] RME UFX III 音频接口评测

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音频应用新手发布

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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
* V- C/ g! g& G/ J$ E6 o专业接口
& A+ E% Q" g% G' F0 s(ADC、DAC、耳机放大器)的评论和详细测量。
5 K. i: [7 z: P) d8 H, S. j, W6 S& L, l7 X+ b! w
360se_picture (2).jpg $ C* |) q/ X8 L
& g" s! D  ?* _$ k. _
UFX III 是最近推出的,大约在 2023 年 3 月推出。
( V9 s" }" i9 c1 `2 h8 U9 {
( @0 n. ?0 {7 j8 Z正常价格约为 2700 欧元。
# s" }3 E, _7 V+ z( A, q我买的是新的。
# Q* q' [5 U  q; ]" j- t+ n7 \, p. N( `9 _  y7 f4 {8 n( ^* b

, N0 _" v, P: E* w$ A) k介绍, E0 j7 }: u/ d
/ ]: g0 U& j3 u3 f
UFX III 是 RME 接口系列的当前顶级产品。8 B& V$ H( O( c
# M& _" K8 R' G% N' p. u2 }# |! k$ L" P
以下是该系列不同型号的快速比较。
' h  p- j9 m# r" L(我自己整理了这个列表,所以如果有任何错误,请原谅我)
1 E+ W/ q( h" E, J4 t& K! V0 x  \ 360se_picture.png
& i4 w" ~& G+ A(( )内的数字表示物理输入或输出与其他功能共享)  w; z% {+ k: `& ]( T/ M* Y

0 R( Z3 O* j! E) C. }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。$ M$ L3 u9 f( ], c( M) ^) ?2 S
360se_picture (3).jpg 2 B: _4 R( @0 T; k( I3 w; k& C
, g" m! a' ?8 ]4 D6 V' ]0 v# l0 J
后面板相当繁忙。, _7 S! U2 T3 o+ t# r
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。
2 p3 [" a0 x8 }5 ^7 e$ {3 A% z! E: }% z* {2 Q
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。
( Z) i' u* Y! W* V: X5 G  u) y通过双向 MADI 连接,我可以获得完整的 Dante 和 Totalmix 集成。6 N0 @0 R5 ~6 _) i3 o2 e2 Z* F
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。
5 A- W/ |8 J# j- l; |' j
/ G% a: j9 }1 b+ K! ?2 S7 n  ^( Y# l1 ?4 Y5 z! i$ ~1 n* I8 B
测量
! n% E5 w/ ?3 V5 b# y/ q& u7 w% S/ C! A# E! |' Z8 A# r; M# ]
测量主要使用我常用的 RME ADI-2/4 Pro SE 进行。
6 {7 B+ v2 H) g! j* M) u有时,UFX III 本身用于增加增益和测量低噪声值。
0 m! R9 y  p/ \* l  j+ p0 r我混合使用了 AudioPrecision APx 500 Flex 8.1.2 和 Virtins MultiInstrument 3.9.9.6 软件。8 n' q$ N7 M/ z4 ^% w
感谢 AudioPrecision 让我试用该软件几周。, g/ @! F* ]- R

- P* L2 r* H, i. j( \  r: X. c1 d% M/ J) h/ B* d$ i
使用音频接口的主要目的是录制音乐。
; A$ M. Y. P  [( ?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 B( q8 s1 U  u0 B4 m
* n" x% I, s( K( J. C. n' U5 `" E
! E, y& a: I0 q; `2 R
RME UFX III - 输入 (ADC) 测量
( A7 W+ y, ~' ]$ s. g; G. L, v0 F! Z! \: u- M* d
输入灵敏度范围8 G5 y8 I' m$ t1 \9 ?
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。$ ~% N% ~% R! |9 E
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。) D7 }8 U+ _! e# g# P9 y+ S9 l
360se_picture (1).png
' n9 d" {2 X7 F; o* r, o8 DX 刻度以 dBu 为单位。
+ t2 o3 P+ E/ }8 ~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)。
$ R& f( J9 W4 {" s8 }( U7 T9 ^( u: G
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)。-
; X) h% N: X6 J) z- k) 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。
5 i- c6 n/ u) }7 I" t这确实是很大的增益。RME# I9 o  u/ C0 D0 ^  H2 h

; y2 T- r: b; y  g0 X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。- f7 g( S& N; C! ~
(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)
6 b( ]0 T4 v2 [; b0 E$ K! ?& K# _' I  M
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。4 ], Q4 S3 x. ]* K4 f
后线输入使用 2 个离散范围值:13dBu 和 19dBu。SINAD6 C, O  o; k/ F7 d- o
( D, [- L1 w$ d. \
! ?9 E8 u# X0 z: {; d5 _
(输入)
, R' z5 S; d2 m5 Q6 \
4 |1 j0 {, J- X# X% iSINAD 是设备工程质量的一个很好的指标。
. C* L& M/ k5 g! @9 ?% k' ?如果不注意细节,就无法达到“优秀”的 SINAD。3 G9 R# m3 x$ K9 R  y' m. C+ N# u
2 B* G! S/ T# Z' ?6 t) X
当然,在这里,4 Vrms 的 SINAD 不太重要。/ e  F/ S6 g: s+ A) p
(Amir 使用 4V 是因为他将其标准化为 HiFi 使用。不同的焦点。)
/ ]. A( s9 D$ O+ K! O# a/ x% R7 v: H
但我们仍然来看看。
/ a2 M; v7 q5 [- d' u这里,麦克风输入增益为 0dB(4v = -3.7dBFS)
) x( \% R7 s% y 360se_picture (2).png 0 ], o) h! x5 q* I: k" J
. ]# G0 N3 M  C; S  f1 ~
好的,这在 Amir 的 ADC 图表中排名为“Excellent”。4 u' E$ }) m5 Y# c
- |) p1 i; T/ c# w2 o7 ~' A3 r

3 i4 A  ^, B4 f, V8 J# w  k但等一下。我们还有一个线路输入。
; C! ~3 h- k. b" d4 l  a* F/ P9 p在 4V 时,线路输入的 SINAD 值几乎与 0dB 时的麦克风输入相同。' n8 b3 M) L4 G0 \$ c# d- J5 c
# r' k% K4 O* t* [2 N8 \& d
在 6V 线路输入时,我们得到
$ \0 P& x/ g9 @7 u3 V, X9 K
+ A6 T9 x5 K! e* |2 }- s5 I 360se_picture (3).png
& c4 t0 H* L, v. u0 d
: B% N; X) |7 ]; x让我们比较一下不同的输入
8 G5 ~9 s, w6 t' hTHD+N(输入)3 Y; W6 e# P9 R- ~0 S9 ~
(THD+N 正好是 -SINAD。因此,只需改变值的符号即可得到 SINAD 值)
% [) H5 c: Y. g8 ^2 \ 360se_picture (4).png
% x; O& H2 o& s) g, f* n- M7 l: Y, B我们看到了不同的噪音水平。: _: {5 D; Q0 G7 ?0 n' W3 g! E
我们还看到,当接近 0dBFS 时,麦克风和 inst 输入的失真会增加。
- s+ k, x' H8 S! T不过,这里的失真仍然听不见,为 -100dB。
$ u0 v) L& ^, t  ^, t) \; ](我见过其他知名品牌的接口,+ q( t; I* y  h. L) P
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。+ l2 A7 b! b5 U3 k
- Q* P5 v5 L( K3 r0 s8 z8 _
. f& u/ S) j: 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! Z( W/ E' U# r3 C$ m

7 G# U+ S$ e* _" `; \ 360se_picture (5).png ( F( }4 _- o( d4 x6 v
# j4 d! J0 |  O' l+ Z  S% B
正如预期的那样,我们在这里主要看到的是噪音的差异。
6 d; V+ O, Y/ P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
' O8 x/ i+ G6 a' {) s3 m! a不是典型的麦克风水平。
2 [5 }% M( r! m+ r2 {" e  r: b7 @. i( V  I' [7 d. q" O. D
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。% y+ P2 A/ r3 ^0 K6 _; G
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。
; _, n% @+ c$ n( N) u0 U- ]9 i, T
: W6 w2 l* W3 v4 y1 s
3 w+ m: R7 Z/ S1 ]动态范围(输入)
7 D! M  m1 Z, Z0 v' _# m# ^: B: x& v6 T  }+ V+ V% V' `8 D# K
首先,0dB 增益的麦克风输入9 F8 f9 m- |7 `
(AES-17 - 20Hz-20kHz - 997hz 信号在 -60dBFS - CCIR-2k 加权), J3 n# A8 N9 e+ n( c% \
; z; G1 R0 I$ s5 H5 |& B
越高越好" h) b7 W& n2 c" I* ~
360se_picture (6).png
; O- O% S8 _# I: r9 |5 I4 r
6 p* @+ F% T0 k) _4 w0 _注意:这是 CCIR-2k 加权的,与 Amir 的测量结果进行比较。
; f0 e3 Y5 I6 M9 L8 W9 k! B* d- h9 L( h8 W5 k# q
以下是不同的值
. T3 @* b8 o5 Z& b6 s9 F2 Q
% l9 v4 @( q' L 360se_picture (7).png
" l( o2 B8 F6 P1 k5 G, l* i 360se_picture (8).png
0 _* q( h9 i; F6 c0 b) Q 360se_picture (9).png ) L* }/ F3 _# K) x6 E" F

; [, t+ F9 n; E) Q$ b
1 c% h% f+ g& o0 W. E
2 {) X3 z! d  W因此,我们在麦克风输入上获得了近 120dB 的动态范围(A 加权)。EIN8 }5 C/ `- d" o) x) r( d0 f
8 X. Z5 |2 J5 b2 u/ |2 y

# h# Y) K& L0 l) g0 X- 噪声(麦克风输入)
7 e- _9 O4 A4 d* c, S
  }. r. T$ Q  _* p5 F麦克风前置放大器的关键性能因素之一是噪声。EIN. F. q9 v9 Z; ]( i7 ?  l0 n* K2 ^0 Y

- i! [7 N% l# S8 X测量是通过引脚 2 和 3 之间的 150 欧姆电阻进行的, |. @" s4 |1 x; M" z$ P" g4 A! n4 t
。我补偿了室温波动与 20°C。BW
+ P+ D. m  P; V; ]' k为 20Hz-20kHz
( K- l( R. Q: M' x, S) _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。
9 Z7 b7 f" K: E3 y" l# d' V/ B
2 r4 j2 G) M; L. k; g7 R4 H& P我们将测量几个增益值:
9 t" p& C# B0 g9 o最大增益(此处增益为 75dB)
7 f5 m7 @4 W0 d& f# L# Y灵敏度增益 = 10mV rms @0dBFS(此处增益为 56dB)
( R  o: Z3 `9 C灵敏度增益 = 100mV rms @0dBFS(此处增益为 36dB): d% I3 W/ ~. C6 A
最小增益(此处增益为 0dB)
9 w3 D" J& _9 R% |) p( W越低越好,9 q0 O2 S6 X2 [' A" n$ H
黑色图为未加权噪声。
) U2 j/ x/ G0 g6 ?  f9 f% E叠加的红色图为带 A 权重的噪声。8 v: i+ H) ?, w
7 h: ~' ~5 ?6 |# k) L; f9 d* F+ }5 i
360se_picture (10).png * n3 n# _) V% S4 K8 ~& i
EIN 在最大增益时始终表现最佳。! b' M& J! O6 Z8 w
这是最先进的水平。
- J$ [& B# }5 T
7 Z- @! h9 t) }' `& u噪声曲线也相当平坦,主峰值为 50Hz。
& D8 I  ~! O$ ^. s(某些前置放大器在低频或高频时噪声较大。)
, l) G) B2 K2 Q3 H5 e
. x* @( j; k5 P0 v! M" s$ c
4 [- b6 s6 s  w1 y 360se_picture.png + E7 N# w( w" \: A4 A6 i7 C1 T9 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, D! A4 [4 p+ p5 H
另一项出色的成就。/ s7 N5 D0 {! P& E6 \
360se_picture (1).png
- Z. }/ ~* c9 Y0 [! T1 ~, \
5 [* k3 A0 O% e0 K' G& p# l在增益达到 100mV 的满量程时,EIN 会略微下降,这是正常的。
( m7 j( r! b4 @/ U9 l! A它仍然非常好,这是麦克风前置放大器实现出色的标志。
" l% Q/ K5 @* q3 ]4 s* q
  o; G0 @& l+ r4 Y( K# ]% o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。! p4 }. n6 l3 f" Q( f3 g% @$ V/ @

5 P  L( y; L6 X. }; q 360se_picture (2).png
1 Q# `: [6 K6 i4 E9 @, Z9 `0dB 时的 EIN 并不重要。
: s5 e0 D& w1 A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)。
: D8 `- `! e5 W$ d; B/ a2 q(您必须反转符号才能与 DR 进行比较)
( ^4 s, O8 O4 O# c' g9 D) F) |% o
7 \! p, F( b7 D0 i
7 ~9 h+ n6 n* M3 f5 L以下是 EIN 随增益的变化情况
( Q' }5 e9 B' q( x, Y8 l
9 a/ o( G, G4 \* r1 _' c* x 360se_picture (3).png ! {! ~. K5 @( V! j% P. O

$ @: X0 e$ Q1 e$ D7 B以下是与其他麦克风前置放大器的比较,
8 U7 @6 l' {' `- I* g越低越好
' W: {8 E3 k) @. s2 q" J(A 加权值 - 参考增益 = 100mV @0dBFS 的增益 = UFX III 上的 36dB 增益), R( W+ e+ f4 }) C1 G: x/ d- W

$ X" v1 ]6 ~: ~' ]& W* S! g 360se_picture (4).png
5 ]) H% O- p! c, L7 N' ?) ]* O. E图表说明了一切。' k) `* D! t) L; R3 Q6 T

& [: G% r. P0 m0 U( W) Z9 U: }; |: R1 P
频率响应(输入)
1 e% e* R8 m/ O+ B+ z9 t
; N2 K6 Z+ w2 B! W+ T! t5 T% h! v另一个关键性能因素是平坦的频率响应。
. ^# O: O: J9 h" I
- H( Y( k: L7 d# c7 p对于线路电平,这通常是完美的。/ Q) D, K! Q! S& H5 x' C$ d
360se_picture (5).png : \; x) v: x9 C4 n
# w( v; R% G. [9 Q& E6 W
对于乐器输入,我们看到了偏差。4 a! n* E) _: ^0 T
我们在 20kHz 处看到 -0.47dB8 F# n' C' Z' R$ g
(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。)6 j4 ^1 l8 ]9 u- P9 f
360se_picture (6).png # N; s. {/ d: _
$ r- G& y5 {7 P* h/ K
对于麦克风输入,这也可能因麦克风前置放大器增益而异
. O9 K6 L+ v& J4 Q
" [# W, T# h- P- t* O% ?/ Y9 W/ [ 360se_picture (7).png ! \% t4 `: p7 M8 h6 l  S6 `1 i
2 S0 @5 ]% G5 N" E2 y: }( R
在最大增益下,我们看到最高的偏差
% a0 m! v5 X( Q! k- e) s5 b(请记住,在 75dB 增益下,我们的最大可接受信号为 1mV。
/ r* _3 E% ?' ~# T2 c这是非常非常低的。
1 E, W/ K2 \( d% {8 k9 N9 i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。)
2 o0 |4 G( t! |3 R 360se_picture (13).png
' u+ o3 g( ?6 P( }% I9 Z" w( X6 M
* v& \6 g+ z9 ~
但在增益为 10mV 时产生 0dBFS(增益为 56dB)时,这种情况基本消失。
3 S6 G+ C+ P% H* u$ }4 I在此增益及以下时,偏差并不明显。, `% ^0 w. A! d9 X* |( x4 t8 X+ t& O
360se_picture (8).png 4 _: Z2 i4 s: y( W$ y! Q2 U

6 z$ l4 M7 i& b8 r7 O# I( V' W
9 f) \% ^/ G: v& U2 `; `: I6 l, v9 _总体而言,性能非常出色。
8 J: b8 x, I9 l1 \' ?5 F9 x2 w7 X8 ?2 r' @5 k0 o5 x# f

& {" S0 r7 ~+ w; _* M( p# f8 U线性(输入)6 ]/ u1 O& {" Q( t8 Z0 Z- l
360se_picture (9).png # c+ J; _0 G  O+ J3 V
' F* p$ N: C7 K$ z- M/ p" a6 l
) v0 i* @5 s% B9 [  t
, w" Y1 U* d" n, [/ b- v
互调失真(输入)5 j6 t% }1 Z; q- }$ d: S4 M" f: p
360se_picture (10).png
  {- N$ c/ G5 O( O$ a9 j' A: }8 v* C* B8 u; K6 S
多音调(输入)
# a. |# q6 m% R. q6 k, S
0 l- S* X. L* o" Q5 U$ g这是麦克风输入。
" r$ Y5 {: h" m$ O! p线路输入是复制/粘贴。THD" Z# L4 J, ~/ j& H$ ?5 t! y
360se_picture (11).png
4 [- \8 j4 R+ @4 v8 h% |1 ]9 M2 d7 [% S2 Z# R; j! b
与频率(输入)5 _/ m5 O/ l2 C& G
/ _5 O6 _6 _6 L7 }$ X
360se_picture (12).png
4 ?- J; Q5 Q! V$ G6 P9 ?0 U: \( n& {
我们在这里主要看到的是高频噪音。1 `" K  ^( W& R# p

0 ~. n* Y. ^! j3 k1 ]- @4 K* W出处:https://www.audiosciencereview.c ... rface-review.55187/
! A2 l, i5 q' {& y# h
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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
" A7 f, Q; |7 K% N, N  j, n
1 B# p' @  g2 P2 B5 D- y输出范围, }% l; |! X( r& {
+ x+ I3 T2 R' }7 c$ }& ~, _  M
360se_picture.png   n, d; ^& N9 ~: X4 F: e
* b* O/ x9 U( S% L
主输出 (XLR) 可设置为 4 个离散级别:
, v- Z0 Q, _! g; P/ h$ G' f: g+24dBu、+19dBu、+13dBu 或 0dBFS 时的 +4dBu( c; Q+ v$ R2 W8 Z, q

  D7 k, a" o- D" ?4 S2 `0 u其他线路输出未达到 +24dBu 范围
. }/ l8 ]" ?5 X- }9 S' `! b耳机使用类似范围。SINAD
$ g4 C) `1 T) p6 Z
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