Rmaa: RightMark Audio Analyzer. Products. Audio Rightmark

Содержание

RMAA —

Руководство пользователя

О программе

Программа RightMark Audio Analyzer предназначена для тестирования качества аналоговых и цифровых трактов любой звуковой аппаратуры – звуковых карт, портативных mp3-плееров, бытовых CD/DVD-плееров, а также акустических систем. Тестирование осуществляется путем воспроизведения и записи тестовых сигналов, прошедших через исследуемый звуковой тракт, посредством алгоритмов частотного анализа. Для тех, кто не знаком с измеряемыми техническими параметрами, программа даёт условную словесную оценку.

Режимы тестирования

Программа RMAA может использоваться для тестирования различных частей звуковой карты, а также других звуковых устройств. Вот несколько основных вариантов использования программы:

Тестирование выхода (воспроизведения) звуковой карты

Для такого тестирования нужно иметь высококачественную референсную звуковую карту, которая будет использоваться для записи. Перед тестированием выход тестируемой звуковой карты подключается ко входу референсной. RMAA воспроизводит тестовый сигнал через выход тестируемой звуковой карты и анализирует результат, записанный через вход референсной карты. При этом предполагается, что референсная карта практически не вносит дополнительных искажений в сигнал (по сравнению с выходом тестируемой карты).

Тестирование входа (записи) звуковой карты

Для этого тестирования также нужно иметь высококачественную референсную карту, которая будет воспроизводить тестовые сигналы. Выход референсной карты подключается ко входу тестируемой карты. RMAA воспроизводит тестовый сигнал через выход референсной карты и анализирует результат записанный через вход тестируемой карты. При этом предполагается, что референсная карта выдает на выходе практически неискаженный сигнал (по сравнению с уровнем искажений входа тестируемой карты).

Тестирование полной цепи звуковой карты (суммы искажений записи и воспроизведения)

Для этого тестирования не нужно дополнительного оборудования. Единственное требование – это возможность работы тестируемой звуковой карты в дуплексном режиме. Для тестирования нужно соединить выход тестируемой звуковой карты (например, “line out” или “spk out”) с ее входом (например, “line in”). Недостаток данного теста в том, что по результату нельзя точно определить, к выходу или ко входу звуковой карты относятся те или иные зафиксированные помехи.

Тестирование цифровых входов и выходов звуковой карты

Как ни странно, часто цифровые входы и выходы звуковой карты работают не просто как приемник и передатчик цифрового сигнала, но и вносят в сигнал некоторые искажения. Для тестирования цифровых входов и выходов можно воспользоваться теми же тремя вариантами использования RMAA, которые уже были описаны применительно к аналоговым сигналам.

Тестирование внешних звуковых устройств реального времени

Для тестирования внешнего звукового устройства нужна референсная звуковая карта. Выход референсной звуковой карты подключается ко входу внешнего устройства, а выход внешнего устройства – ко входу референсной звуковой карты. RMAA пропускает тестовый сигнал через внешнее устройство (воспроизведение и запись обеспечиваются референсной звуковой картой) и анализирует результат. При этом предполагается, что референсная карта практически не искажает сигнал (по сравнению с уровнем искажений внешнего устройства).

Тестирование других звуковых устройств (аналоговый/цифровой выход DVD/CD/MP3-плеера) в асинхронном режиме

Для тестирования других звуковых устройств в RMAA имеется асинхронный режим тестирования. Он позволяет записать тестовый сигнал в WAV-файл, далее – проделывать с этим WAV-файлом любые операции и в конце концов проанализировать результат из WAV-файла. Рассмотрим 2 примера использования асинхронного режима.

oТестирование аналогового/цифрового выхода CD-плеера

Сгенерированный программой WAV-файл записывается на CD. Далее он воспроизводится CD-плеером и записывается RMAA в режиме ожидания.

o Тестирование аналогового/цифрового выхода MP3-плеера

Сгенерированный программой WAV-файл сжимается в MP3 в максимальном качестве и закачивается в плеер. Далее – файл проигрывается, и записывается RMAA в режиме ожидания.

Интерфейс пользователя

В текущей версии программа имеет многооконный интерфейс. При запуске появляется главное окно программы. В верхней части находится выбор устройств воспроизведения (верхний список) и записи (нижний список). Там же расположены режимы семплинга – частота дискретизации и разрядность. Данные настройки также влияют на данные, сохраняемые в WAV-файл для тестирования внешних устройств.

«Wave mapper» – текущее выбранное звуковое устройство Windows в Control Panel/Multimedia.

Кнопка Modes запускает тест проверки поддержки драйверами всех возможных режимов семплинга. Ping – проверка поддержки текущего режима. Поддержка режима не всегда означает корректную работу в данном режиме.

Кнопка Properties открывает окно диагностики и настройки ASIO устройств. Доступно только в версии RMAA PRO.

Древовидный список ниже содержит настройки программы (обычный шрифт) и список тестов (полужирный шрифт).

Изменение опций тестов возможно только в версии RMAA PRO.

Кнопка Reset to defaults возвращает значения всех параметров в положение по-умолчанию.

Общие настройки теста

General

Save resulting WAV files – сохранение файла с результатами. Используется для отладки и детального анализа результатов в сторонних программах. По умолчанию отключено.

Analyze noise and distortion only in 20 Hz – 20 kHz range – включение фильтра звукового диапазона, аналогичного стандартному AES17. Используется для получения результатов, сопоставимых с паспортными данными тестируемых изделий. По умолчанию включено.

Normalize amplitude of test signals before analysis – автонормализация результатов по амплитуде. Используется для сопоставимости результатов измерений устройств с разным уровнем сигнала. Наиболее важно при тестировании AC’97/HDA-кодеков и MP3-плееров. По умолчанию включено.

Sound card

Use WDM drivers – WDM модель драйверов используется в современных операционных системах. По умолчанию включено. Отключите в случае использования Windows 9х и VxD драйверов.

Mono mode – режим моно. Убирает второй график со спектра, что может быть полезным при тестировании акустики. По умолчанию выключено.

Signals

Calibration tone and sync tone frequency – выбор тестового тона подстройки уровня сигнала. Полезная опция при проведении теста акустических систем. По умолчанию 1000 Гц.

THD test signal, IMD test signal – настройки тестовых сигналов в соответствующих тестах. Настройки по умолчанию показаны на скриншоте. Менять не рекомендуется.

Display

Smaller spectrum windows – настройка уменьшает размер окон спектров. Полезна для экранов с небольшой диагональю.

Display full frequency range (up to Fs/2) – отображать полный диапазон частот, вплоть до половины частоты дискретизации. Влияет на генерацию HTML-отчетов.

Draw only tops of spectrum on comparison graphs – построение только максимальных значений для отображаемых точек спектра. Опция позволяет лучше видеть относительное положение спектров при сравнении.

Invert spectrum graph colors (for printing) – меняет цвет фона с черного на белый, для печати на принтере или для полиграфии.

Graph line width – толщина линий на графиках.

Сolor slot # -выбор цвета графика из палитры.

Тесты акустических систем

Тесты Frequency response (swept sine) и Total harmonic distortion (set of tones) предназначены для тестирования акустических систем. Алгоритмы тестирования акустики имеют специфику, поэтому рекомендуется использовать тесты по своему прямому назначению.

Thorough frequency response test – в режиме тестирования АЧХ логарифмически нарастающим синусом используется более продолжительный тестовый сигнал.

Subwoofer test – тестируется только низкочастотный диапазон. Калибровочный сигнал также имеет более низкую частоту.

Plot THD in swept sine test – строит график искажений в тесте АЧХ.

В настройках второго теста, перебором нарастающих по амплитуде постоянных по частоте синусоид, указывается количество тестовых частот, диапазон изменения амплитуд.

Настройка уровней

Ясно, что уровни записи и воспроизведения сильно влияют на уровень шумов и искажений в тестируемой цепи. Поэтому перед тестированием желательно отрегулировать уровни так, чтобы результаты тестирования были наилучшими. Можно проводить тестирование несколько раз и подбирать уровни для достижения наилучших результатов.

Инструкция для настройки уровней и режимов работы карт Creative доступна для скачивания на официальном сайте программы

http://audio.rightmark.org/download_rus.shtml.

Рассмотрим наиболее типичную настройку уровней при тестировании полной цепи (ЦАП+АЦП) звуковой карты, когда выход “line out” соединяется с входом “line in”.

  1. В микшере звуковой карты необходимо включить на воспроизведение только выходы “wave out” и “master”. На запись следует включить только вход “line in”. Для получения наиболее точных результатов выключите все эквалайзеры, 3D-эффекты и проч.
  2. Уровни “wave out” на воспроизведении и “line in” на записи желательно выставить в положения по умолчанию. Это обычно положения от среднего до верхнего.
  3. Запустить программу RMAA, выбрать в настройках звуковой карты нужные устройства для воспроизведения и записи и войти в режим настройки уровней (кнопка “Adjust I/O levels”).
  4. Начнется настройка уровней звуковой карты. При этом по тестируемой цепи будут пропускаться сигнал с амплитудой –1 дБ. Отрегулируйте уровни записи и воспроизведения в микшере (точное совпадение не требуется, разница в 1 или 2 дБ вполне допустима). Сначала рекомендуется попытаться отрегулировать уровни с помощью только одного регулятора: “master”. Если это не удастся, то можно двигать и регуляторы “wave out” и “line in”. При регулировке необходимо следить, чтобы в спектре входного сигнала, изображаемом окне спектра не возникало нелинейных искажений.

Выберите нужные типы тестов в главном окне программы и нажмите кнопку “RUN TESTS!”. После завершения тестирования можно просмотреть результаты в окне “Test results” или выполнить те тесты, которые еще не проводились.

Просмотр результатов

В окне “Test results” собрана информация обо всех проводившихся тестах

Окно поделено на 4 слота (4 вертикальных столбца), в каждый из которых могут быть записаны результаты одного набора тестов. Таким образом, можно одновременно загрузить результаты тестирования четырех устройств или четырех режимов устройств, в том числе самих тестовых файлов, сгенерированных программой.

Для каждого теста в окне выводится краткий численный результат. Более подробный отчет о результатах теста можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши на численном результате.

Вертикальный ряд кнопок справа от численных результатов позволяет просмотреть график спектра для соответствующего теста.

Кнопки “Select” под слотами позволяют выбрать несколько слотов для сравнения результатов.

Кнопки открытия и сохранения файлов позволяют загрузить или сохранить набор результатов в SAV-файл для последующего просмотра. В SAV-файле сохраняются все детали отчетов и графики спектра.

Кнопка генерации HTML-отчета позволяет сгенерировать HTML-файл с результатами тестирования или со сравнением результатов из нескольких слотов. В HTML-отчет включаются все детальные отчеты и графики.

Окно спектра

Элементы управления:

-приближение

-удаление

Элементы панели инструментов:

  • Анти-алиасинг графика. Устраняет эффект ступенчатости при выводе на экран.
  • Поменять графики местами – рисует правый канал на заднем плане, а левый – на переднем
  • Настройка параметров отображения.
  • Сохранение графика в графическом файле на диске.
  • Scale: Log/Linear/Mel – масштаб: логаримический, линейный, мелодический

Управление мышью:

• Левая кнопка – выделение горизонтального фрагмента графика и его приближение.

Spectrum analysis

Spectrum analysis – продвинутый анализатор спектра произвольных WAV-файлов.

Нажатие открывает стандартный диалог выбора WAV-файла. Это может быть, например, сгенерированный и записанный нестандартный сигнал, отсутствующий в списке тестов. Опции спектрального анализа:

Спектральный анализ файла выполняется по блокам размером “FFT size”, с усреднением спектра по всему файлу. Если требуется проанализировать спектр лишь части файла, то ее надо вырезать во внешнем звуковом редакторе и сохранить в отдельный WAV-файл. Поддерживается работа с 16 и 32-битными WAV-файлами и широким диапазоном частот дискретизации.

FFT size -размер блока FFT в семплах. От этого зависит число частотных полос спектра (bins), т.е. детальность частотного представления сигнала (важно для анализа сигналов в НЧ-области). Чем выше FFT size, тем длиннее по времени должен быть сигнал. Минимальное время в секундах можно рассчитать по формуле FFTsize/Fs.

Resolution -ширина одной «частотной полосы» спектра. Для удобства для текущей частоты дискретизации автоматически высчитывается разрешение по частоте.

Zero padding -дополнение сигнала нулями перед взятием спектра. Позволяет чуть точнее прорисовать спектр (это приводит как бы к интерполяции спектра по частоте).

FFT overlap -перекрытие окон FFT по времени (в процентах от ширины окна). Большее перекрытие приводит к чуть лучшему усреднению спектра по времени.

FFT window -форма весового окна. Компромисс межу подавлением боковых лепестков и расширением пиков.

Kaiser window beta -параметр окна Кайзера, регулирует степень подавления боковых лепестков. Если в спектре есть высокие пики, можно повысить до 13 -15, если высоких пиков нет, можно не трогать или понизить до 5 — 7.

Ссылки и контакты

Официальный сайт программы RMAA: http://audio.rightmark.org

Форум обсуждения и поддержки программы: http://forum.rightmark.org

Вопросы и предложения по развитию программы: Алексей Лукин [email protected] Максим Лядов [email protected] Марат Гилязетдинов [email protected]

RightMark Audio Analyzer

Программа для тестирования качества аналоговых и цифровых трактов любой аудиоаппаратуры, акустических систем, а также MP3-, CD-, DVD-плееров, звуковых карт.

RMAA (сокращение от RightMark Audio Analyzer) осуществляет тестирование аналоговых и цифровых каналов аудиоустройств, воспроизводя и записывая тестовые сигналы, проходящие через обследуемые звуковые тракты. Программный пакет предлагает следующие режимы исследования:
1. Выхода звуковой карты. Для этого необходима отдельная высококачественная звуковая карта, вход которой должен быть подключен к выходу тестируемой. Программа проигрывает сигналы через выход исследуемой звуковой карты и рассматривает результаты, снятые с входа референсной.
2. Входа звуковой карты. При данном исследовании сигналы воспроизводятся референсной картой, подключенной к входу тестируемой. Пакет RMAA анализирует результаты, полученные на входе тестируемой карты.
3. Полной цепи звуковой карты. Для анализа необходимо соединить вход тестируемой карты (к примеру «line in») с ее выходом («spk out» или «line out»). Минус заключается в том, что нельзя точно определить, откуда идут зафиксированные помехи.

Вышеописанные варианты использования программы могут применяться не только к аналоговым, но и к цифровым сигналам.
4. Внешних аудиоустройств реального времени. Также необходима референсная карта. Выход образцовой карты соединяется с входом устройства, а его выход с входом карты. Программа пропускает через внешнее устройство сигнал и анализирует результаты.
5. Аналоговых или цифровых выходов DVD-, CD-, MP3-плееров. Асинхронный режим анализа основан на записи тестового сигнала в WAV-файл. Затем он воспроизводится устройством и записывается приложением в режиме ожидания.

Программа RMAA измеряет КНИ и АЧХ, динамический диапазон и уровень шума, взаимопроникновение стереоканалов и ряд других параметров. Софт предоставляет возможность одновременно загружать и сравнивать результаты тестирования нескольких устройств или режимов их работы (максимум до восьми). По каждому тесту выводятся конкретные численные результаты, в расширенном варианте предоставляющие более детальные отчеты. Для каждого результата предлагаются графики спектра. Для тех, кто не желает разбираться со сложными техническими параметрами, приложение выдает условную оценку. Наборы результатов, включая графики спектра и детали отчетов, сохраняются в SAV-файлы. Также имеется возможность сгенерировать HTML-файл с итогами тестирования.

RMAA имеет многооконный интерфейс, при старте предлагается выбрать частоту дискретизации и разрядность. Графические окна дают возможности приближения и удаления, сглаживания графика, изменения масштаба (линейный, мелодический, логарифмический), сохранения в графическом файле. Кроме того для исследования произвольных 16- и 32-битных WAV-файлов существует расширенный анализатор спектра. Спектральный анализ осуществляется блоками заданного размера с усреднением по всему файлу.

Поскольку уровни воспроизведения и записи оказывают сильное влияние на уровень искажений и шумов в исследуемой цепи, то перед тестированием рекомендуется их отрегулировать в соответствии с предлагаемой авторами софта инструкцией.

Программа RightMark Audio Analyzer разработана командой отечественных программистов с ресурса iXBT.com. Проект регулярно обновляется и улучшается, являясь некоммерческим и независимым с доступным для всех исходным кодом. Программа получила заслуженное признание, став стандартом де-факто в среде производителей аудиоустройств, энтузиастов и представителей с различных аудиоресурсов.

Программный пакет RMAA распространяется бесплатно, также существует профессиональная версия, основные отличия которой – поддержка ASIO-интерфейса, возможность работы в одном тесте с разными API (MME, ASIO и DirectSound) и дополнительные параметры тестов.

RightMark Audio Analyzer имеет англоязычный интерфейс, однако русский язык поддерживается в надписях. На официальном сайте также имеется руководство пользователя на русском языке.

RMAA предназначена для работы в операционной системе Microsoft Windows, последние версии софта не поддерживают Windows XP.

Распространение программы: бесплатная.

Официальный сайт RightMark Audio Analyzer: http://audio.rightmark.org

Скачать RMAA

Обсуждение программы на форуме

Обзор звуковой карты E-MU 0204 USB

Компания E-MU выпустила новую четвертую USB карту E-MU 0204 USB в линейке USB карт. Карта является промежуточным вариантом между младшей E-MU 0202 USB и старшей E-MU 0404 USB. Фактически перед нами E-MU 0202 USB с качеством старшей модели E-MU 0404 USB за счет использования ЦАП AK4896. Благодаря относительно низкой стоимости, E-MU 0204 USB является тем редким продуктом, который получается наивысшее соотношение цена/качество на сегодняшний день для любителей бюджетного высококачественного звука.

В линейке E-MU всего четыре модели. E-MU 0202 USB является базовой версией – это два аналоговых канала на вход и два канала на выход. E-MU Tracker Pre является усовершенствованным вариантом E-MU 0202 USB лишь за счет функционала – добавлена возможность включения внешнего звукового устройства в разрыв. E-MU 0404 USB имеет по четыре входа и четыре выхода, где два входа и выхода аналоговые, а два входа и выхода цифровые. Так же в E-MU 0404 USB используется более высокого класса ЦАП AK4896.


E-MU 0404, 0204, 0202

Для не музыкантов, а так же тех, кто использует только софт для обработки звука, функционал E-MU Tracker Pre излишен, а цифровые входы и выходы у E-MU 0404 USB не используемыми. Безусловно, мечта многих, это получить аналог 0202 USB с конверторами от E-MU 0404 USB или от E-MU 1212m (внутренней карты для стационарных компьютеров серии m) за умеренную стоимость. E-MU 0204 USB как раз и становится таким продуктом, т.к. использует такие же конверторы как и в E-MU 0404 USB, но при этом стоит дешевле.

Надо отметить, что выход подобных карт, с топовыми конверторами и низкой стоимостью довольно редкий по нескольким причинам:

  1. Более качественные конверторы, нежели в E-MU0202, Infrasonic Amon, M-Audio Solo и т.п. не дают ощутимых преимуществ с бюджетным трактом, вроде компьютерной активной акустики, бюджетных мониторов или Hi-Fi систем. Установка более хорошей начинки имеет больше маркетинговый характер и позволяет думать, что звучание что ни есть великолепное, в то время как с более простой картой бы оно было бы хуже.
  2. Только при большом тираже можно получить низкую себестоимость. А большой тираж – это продукт, который обеспечивает необходимый функционал для большого количества покупателей. Просто так удешевить функционально какую-то модель недостаточно для снижения стоимости, при малом тираже «упрощенная» модель получится в разы дороже более продвинутой. По этой причине продукция компаний с мелкими тиражами получается существенно дороже, несмотря на более простую элементную базу и всего лишь небольшим изменением в функционале.
  3. Рекламная компания и налаженная дистрибуция. Принято считать, что если много рекламы, то это лишние расходы и на продукт устанавливается большая наценка. На самом деле это спорный вопрос, т.к. без рекламы сильно падает реализуемый тираж, а при малом тираже растет себестоимость. Поэтому продукция малоизвестных компаний сопоставимого качества без рекламы зачастую дороже, чем широко разрекламированных. Налаженная дистрибуция позволяет быстро и эффективно делать товарооборот, а так же собственными силами поддерживать марку.
  4. Выпуск продукта с высоким соотношением цена/качество требует большой интеллектуальной разработки, т.к. мало взять хорошие комплектующие, ведь нужно еще и реализовать потенциал.

В итоге, только при хороших каналах сбыта, достаточной рекламной поддержке, высоких тиражах, хорошей инженерной разработки и достаточного спроса на рынке можно выпустить продукты, подобные E-MU1212m/1616m и Asus Xonar ST/STX. E-MU0204 USB можно так же присоединить к этой категории. Однако не стоит забывать о том, что соотношение качество цена здесь рассматривается в основном за счет качества звучания, а не функциональности.

Познакомимся с E-MU0204 USB поближе.

Устройство подключается по USB и не требует внешнего питания. В эксплуатации выяснилось, что качество питания от USB влияет на характеристики устройства, при подключении к ноутбуку Compaq mini с питанием от батареи спектры чистые, а при подключению к стационарному компьютеру с грязным питанием характеристики падают.

Габариты устройства стоит отнести к крупным для портативного устройства с малым количеством входов и выходов. Это хорошо например заметно в сравнении с Infrasonic Amon.

На передней панели расположены регуляторы входов, управление прямым мониторингом и разъем для наушников с регулятором громкости. Для удобства у входов предусмотрена индикация уровня сигнала для уровня -12 дБ и уровня перегрузки.

Включение устройства совмещено с регулятором громкости наушников. Для входов есть переключатели земли на дне устройства, что позволяет избежать лишних земляных петель, при большом количестве подключенного оборудования.

На задней панели виден USB разъем, аналоговый выход в двух вариантах – на джеках и мини стерео джеке, а так же входы, для правого канала совмещенный высокоомный Hi-z и линейный, а для левого — линейный с микрофонным, при этом доступно два разъема, джек с XLR и мини джек.

Дополнительно на дне можно видеть блок схему устройства.

Внутри видно аккуратное исполнение. По бокам используются металлические пластины, выполняющие или роль экранов, или придающие вес устройству.

Характеристики от производителя:

  • 24 бит 192 кГц АЦП AKM AK5385A и ЦАП AK4396
  • Сверхмалошумящие микрофонные/линейные/гитарные предусилители
  • ASIO2 и WDM USB драйвера с низкой задержкой
  • Выход на наушники у 0204 USB имеет такое же отдельный ЦАП AK4396, как и основной выход, и может быть использован как два отдельных дополнительных канала выхода.
  • Аппаратный прямой мониторинг с нулевой задержкой (моно или стерео)
  • Кросс-платформенность и совместимость с большинством популярных редакторов/секвенсоров, поддерживается (Windows XP (SP3 или выше), Vista/x64, Windows 7/x64:ASIO2 и WDM; Macintosh OS X (10.5 или выше): Apple CoreAudio).

Конфигурация входов/выходов:

  • Бесшумные микрофонные / линейные / Hi-Z предусилители класса-А XLR,
  • TRS 1/4″ и 1/8″* входы (113dB SNR)
  • Hi-Z/Line усилители класса-А, 1/4″ вход (113dB SNR / 0.0008% THD)
  • 2 1/4″ выхода (117dB SNR / 0.0008% THD)
  • Стерео выход для мониторов TRS 1/8″ (117dB SNR)
  • Стерео выход для наушников (117dB SNR / 0.0008% THD)

Технические характеристики:

Общие

  • Поддерживается запись и воспроизведение с частотами дискретизации: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz. (без конвертации частоты сэмплирования)
  • Аппаратный zero-latency прямой мониторинг (недоступный на 176.4-192kHz)
  • Anti-Pop защита от щелчков мониторов, минимизирует помехи при включении/выключении
  • Сверхнизкий джиттер: менее 100ps RMS

Тип:

  • A/D конвертер: AK5385
  • Максимальный уровень: +8.7 dBu /+6.5dBV (балансный/небаласный), составляет 2.1 В rms.
  • Частотный диапазон (min gain, 20Hz-20kHz): +0.0/-0.07dB
  • Динамический диапазон (A- взвешенный, 1kHz, min gain): 113dB
  • Соотношение сигнал/шум (A- взвешенный, min gain): 113dB
  • THD+N (1kHz at — 1dBFS, min gain): -101.9dB (.0008%)
  • Бесшумный усилитель (Mic/Hi-Z/line входы)
  • Входное сопротивление: 1.5Kohm
  • EIN (20Hz-20kHz, 150ohm, невзвешенное): -127dBu

Комбо предусилитель с Hi-Z/line баласными входами

  • Входное сопротивление: 1Mohm

Аналоговые линейные выходы

  • Тип: небалансные, двухполярный дифференциальный фильтр низких частот
  • D/A конвертер: AK4396
  • Максимальный уровень: 6.7 dBV (небаласный) составляет 2.16 B rms
  • Частотный диапазон (20Hz — 20kHz): 0.00/-0.01dB
  • Динамический диапазон (A- взвешенный, 1kHz): 117dB
  • Соотношение сигнал/шум (A- взвешенный): 117dB
  • THD+N (1kHz at -1dBFS): -101.9dB (.0008%)
  • Взаимопроникновение каналов (1kHz на -1dBFS): менее -111dB

Усилитель для наушников

  • Тип: усилитель Класс-A
  • D/A конвертер: AK4396
  • Уровень усиления: 60dB
  • Максимальная выходная мощность: 16mW (без указания уровня искажений и нагрузки)
  • Выходное сопротивление: 22ohms
  • Частотный диапазон (20Hz-20kHz): +0.02/-0.08dB
  • Динамический диапазон (A- взвешенный): 117dB
  • Соотношение сигнал/шум (A- взвешенный): 117dB
  • THD+N (1kHz, max gain): 300ohm load: -101.9dB (.0008%)
  • Взаимопроникновение каналов (1kHz на -1dBFS, 300 Ом нагрузка): менее -111dB

Синхронизация

  • Внутренне синхронизирующее устройство работает с частотой 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz

В комплекте

  • Аудиоинтерфейс E-MU 0204
  • USB кабель (2 м)
  • Краткое руководство пользователя

Софт в комплекте (OS X /Windows)

  • Драйверы для Windows XP, Vista, Vista x64 и Windows 7
  • Драйверы для Mac OS X 10.5
  • Дополнительно идет программа Acoustica Mixcraft LE 4.

В работе каких-то проблем обнаружено не было.

В панели драйвера можно выбрать частоту и куда направляется основной сигнал, на выход наушников или линейные выходы. В секвенсоре можно использовать каналы индивидуально.

Диагностика ASIO в RightMark Audio Analyzer 6.2.3 PRO

Device: ASIO E-MU 0204 | USB

Features:
Input channels: 2
Output channels: 4
Input latency: 440
Output latency: 440
Min buffer size: 88
Max buffer size: 22000
Preferred buffer size: 440
Granularity: 44
ASIOOutputReady — supported
Sample rate:
8000 Hz — not supported
11025 Hz — not supported
16000 Hz — not supported
22050 Hz — not supported
32000 Hz — not supported
44100 Hz — supported
48000 Hz — supported
88200 Hz — supported
96000 Hz — supported
176400 Hz — supported
192000 Hz — supported
Input channels:
channel: 0 (L-Mic/Line Input 1) — Int32LSB
channel: 1 (R-Line Input 2) — Int32LSB
Output channels:
channel: 0 (Analog Out-L) — Int32LSB
channel: 1 (Analog Out-R) — Int32LSB
channel: 2 (Aux Out-L) — Int32LSB
channel: 3 (Aux Out-R) — Int32LSB

Диагностика RMAA демонстрирует поддержку частот от 44,1 до 192 кГц. В ASIO приложениях будут видны два входных и четыре выходных канала, ассоциированных с физическими цифровыми и аналоговыми входами/выходами.

В loop режиме карта демонстрирует фактически предельные параметры для входа, который по своим характеристикам уступает выходу.

Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer 6.2.3 Pro

Тестируемое устройствоE-MU 0204 USB
Режим работы24-bit, 44 kHz
Фильтр 20 Гц — 20 кГцДА
Нормализация сигналаДА
Изменение уровня-0.4 дБ / -0.5 дБ

Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ

+0.04, -0.09

Отлично

Уровень шума, дБ (А)

-112.9

Отлично

Динамические диапазон, дБ (А)

112.8

Отлично

Гармонические искажения, %

0.0010

Отлично

Гармонические искажения + шум, дБ(A)

-97.2

Отлично

Интермодуляционные искажения + шум, %

0.0017

Отлично

Взаимопроникновение каналов, дБ

-112.4

Отлично

Интермодуляции на 10 кГц, %

0.0020

Отлично

Общая оценка

Отлично

Хорошо видно как малое количество гармоник, так и чистый спектр. В данном случае использовался ноутбук с питанием от встроенного аккумулятора.

Тестируемое устройствоE-MU 0204 USB Loop
Режим работы24-bit, 192 kHz
Фильтр 20 Гц — 20 кГцДА
Нормализация сигналаДА
Изменение уровня-0.4 дБ / -0.5 дБ

Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ

+0.01, -0.11

Отлично

Уровень шума, дБ (А)

-113.1

Отлично

Динамические диапазон, дБ (А)

113.0

Отлично

Гармонические искажения, %

0.0010

Отлично

Гармонические искажения + шум, дБ(A)

-97.1

Отлично

Интермодуляционные искажения + шум, %

0.0016

Отлично

Взаимопроникновение каналов, дБ

-107.7

Отлично

Интермодуляции на 10 кГц, %

0.0019

Отлично

Общая оценка

Отлично

Можно видеть едва заметные различия на АЧХ, которые обусловлены разными характеристиками внутреннего сопротивления входов, где один совмещен с микрофонным усилителем, а другой с гитарным.

Выше 50 кГц виден подъем на шумовой полке, который является особенностью АЦП.

Для полной картины с E-MU 0204 USB, было проведено тестирование с помощью интерфейса E-MU 1616m PCI, использующий более качественные АЦП, обеспечивающий параметр сигнал/шум в 118 дБ.

Тестирование аналогового выхода отдельно – E-MU 0204 USB >> E-MU 1616m PCIe

Тестируемое устройствоE-MU 0204 USB >> E-MU 1616m PCIe
Режим работы32-bit, 44 kHz
Фильтр 20 Гц — 20 кГцДА
Нормализация сигналаДА
Изменение уровня-0.5 дБ / -0.5 дБ

Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ

+0.01, -0.09

Отлично

Уровень шума, дБ (А)

-115.0

Отлично

Динамические диапазон, дБ (А)

115.1

Отлично

Гармонические искажения, %

0.0009

Отлично

Гармонические искажения + шум, дБ(A)

-98.0

Отлично

Интермодуляционные искажения + шум, %

0.0017

Отлично

Взаимопроникновение каналов, дБ

-113.8

Отлично

Интермодуляции на 10 кГц, %

0.0020

Отлично

Общая оценка

Отлично

Из результатов видно, что потенциал конверторов реализован близко к максимуму, нет лишних искажений, очень низкий уровень шумов. Для бюджетных продуктов соотношение сигнал шум выше 110 дБ является очень хорошим признаком. Но более важно, что спектр чистый, с отсутствием гармоник высших порядков.

Тестируемое устройствоE-MU 0204 USB >> E-MU 1616m PCIe
Режим работы32-bit, 192 kHz
Фильтр 20 Гц — 20 кГцДА
Нормализация сигналаДА
Изменение уровня-0.5 дБ / -0.5 дБ

Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ

+0.02, -0.13

Отлично

Уровень шума, дБ (А)

-115.0

Отлично

Динамические диапазон, дБ (А)

115.2

Отлично

Гармонические искажения, %

0.0009

Отлично

Гармонические искажения + шум, дБ(A)

-97.4

Отлично

Интермодуляционные искажения + шум, %

0.0017

Отлично

Взаимопроникновение каналов, дБ

-111.7

Отлично

Интермодуляции на 10 кГц, %

0.0021

Отлично

Общая оценка

Отлично

Можно наблюдать совершенно чистый спектр. Уровень шумов в 115 дБ является высоким параметром для устройства бюджетного класса.

Как видно, искажений на выходе крайне мало и нет ноизшейпинга, который был виден в loop режиме.

Тестирование выхода для наушников в ARTA и RAA

Посмотрим на результаты объективных измерений выхода для наушников.

График «Гармонические искажения от амплитуды сигнала под нагрузкой» показывает уровень искажений в зависимости от напряжения на выходе. По этому графику можно увидеть как происходит рост искажений при достижении максимального рабочего напряжения на выходе. Подобный график можно увидеть в технических документациях на микросхемы-усилители. Измерения были проведены до уровня -1 dBFS от полного выходного уровня. Там, где линия излишне неравномерна, искажения находятся на сопоставимом уровне шумов усилителя, либо гармоники искажений имеют переменную амплитуду и на не слишком длинном сигнале результат изменчив из-за небольшого усреднения результатов. В Arta Steps для построения используются максимально длительные сигналы, тем не менее полностью избавится от плавающих значений не удается. Графики строятся на 10 резистивных нагрузках с разным сопротивлением для подробной картины данных. Построение каждой линии – 100 значений для высокой подробности (начальный уровень сигнала -38,4 дБ, конечный -1 дБ).

На низкоомной нагрузке 16 и 24 Ом видно, как графики резко уходят вертикально вверх – это значит, что в спектре появились гармоники высших порядков, и усилитель работает с перегрузкой (клиппингом). Для 16 Ом это 0.5 В, для 24 Ом это 0,75 Ом. На более высокоомной нагрузке, начиная с 30 Ом столь резкого клиппинга не происходит. Можно видеть, что на нагрузках от 300 Ом можно наблюдать уровень искажений не более 0.01%. На нагрузках до 16 Ом искажения не превышают 0.1%. В данном случае в итоговое значение гармонических искажений получается преимущественно из-за гармоник низших порядков. График под названием No load сделан без нагрузки и показывает фактически искажения ЦАП с шумовой полкой.

На графике есть дополнительная шкала, в дБ (белые цифры на горизонтальной оси), используя которую можно оценить итоговую громкость звучании наушников. Графики в базе данных с SPL для наушников представлены по уровню звукового давления к напряжению. В случае с E-MU 0204 USB мы например видим, что максимальное значение без искажений – это 0,5 В rms. Графики с SPL сделаны по отношению к 1 В. Разница между 1 В и 0,5 В составляет 6 дБ (в два раза). Если например у нас затычки с сопротивлением 16 Ом и средней чувствительностью 126 дБ/В, то для 0,5 В надо отнять 6 дБ и получится максимальное число равное 120 дБ SPL. Для оценки громкости музыкального сигнала надо отнять еще 9 дБ. Чувствительность наушников измеряется на синусоидальном сигнале, который по мощности ниже амплитудного на 3 дБ. Мощность музыкального сигнала в среднем ниже амплитудного на 12 дБ (что составляет разницу в 9 дБ от мощности синусоидального сигнала).

Если смотреть на значение для 24-х Ом, то там видно что 0,75 Ом – это примерно -2 дБ относительно 0 дБ (1В), соответственно, если у нас у наушников чувствительность 124 дБ, то за вычетом 2 дБ, мы получим уровень SPL в 122 дБ для синусоидального сигнала, и 113 дБ для музыкального.

Если же у нас наушники с сопротивлением 300 Ом, то видно, что линия не имеет клиппинга, и максимальное измеренное значение – 1,5 В или 3,5 дБ. Добавляем еще 1 дБ, т.к. измерение было до уровня -1 дБ на выходе ЦАП. Итого, 4,5 дБ выше 1 В. Берем например Sennheiser HD 650 с чувствительностью 103 дБ/В. В итоге прибавляем 4,5 дБ и получаем 107,5 дБ для синусоидального сигнала, либо 98,5 дБ для музыкального.

Безусловно, у читателя возникает вопрос, если мы слушаем музыку, а не синусы, то почему бы изначально не приводить значения для музыкального сигнала против синусоидального? Дело в том, что разные жанры музыки имеют разную энергетическую плотность и 12 дБ является лишь усредненным условным значением.

На основе графика можно посмотреть обобщенный график максимального уровня выхода по конечным точкам. Линия показывает выходной уровень на выходе усилителя, которая строится по данным максимального выходного напряжения и внутреннего сопротивления усилителя. За 0 дБ выбрано значение 1 В.

Посмотрим, как E-MU 0204 USB выглядит в сравнении с E-MU0202 USB и E-MU 0404 USB.

У E-MU0202 USB уровень шумов выше, что привело к более изрезанным линиям. У E-MU0404 шумов меньше, и по этому графики более плавные. В целом видно, что во всех картах используется практически одна схема, но в 0204 USB результаты наиболее удачные вероятно за счет улучшения общей схемы, разводки и т.п.

Выходное сопротивление у E-MU0204 USB составило 23 Ом, график представляет собой ровную прямую. Это значит, что АЧХ наушников будет меняться только пропорционально их кривой импеданса.

Посмотрим на ряд популярных моделей в связке с E-MU 0204 USB. На графиках показывается изменение АЧХ наушников, подключенных к E-MU 0204 USB на основе данных графиков SPL, импеднаса наушников и выходного сопротивления усилителя, рассчет и построение графика производится специально разработанным софтом RAA (Reference Audio Analizer), специально написанной автором. Тем читателям, которым интересно будет увидеть результат других наушников, имеющихся в базе данных, могут выразить свое желание на форуме и там будет дан необходимый график.

Как видно, изменения достаточно небольшие.

Сравнение E-MU 0204 USB с E-MU 0202 USB, E-MU 0404 USB, E-MU 1616m PCI, Asus Xonar STX и Infrasonic Amon

Для того, что бы получить полную картину о звучании E-MU0204 было решено сделать сравнительное тестирование с младшей картой E-MU0202, старшей E-MU0404 USB, близким по функционалу конкурентом Infrasonic Amon, и так же популярными качественными решениями, такими как E-MU1616m (ее распространенный аналог E-MU1212m) и Asus Xonar STX.

Ранее автором уже проводилось сравнение Asus Xonar STX и E-MU1616m, где был сделан вывод, что карты очень близки по звучанию с исчезающей разницей. В тракте присутствовал типовой усилитель на базе LM3886, аналогичный усилителям в мониторах среднего бюджета. На этот раз в тракте использовался более высококачественный усилитель Technics SE-A5, относящийся к Hi-End моделям, с измеренным уровнем искажений не выше 0,001 % на средней мощности. В качестве мониторов выступили акустические системы на базе Eton8-800/37HEX + Vifa XT25. Такой же вуфер используется в ADAM S2.5A, а аналогичный твитер в сателлитах BlueSky SAT 6.5 MK II. Для тех, кто ориентируется на качество = цену стоимость аналогичных пассивных мониторов на аналогичных комплектующих составит примерно $2000-2500 пара. Cтоимость усилителя на поправку инфляции — $1500. Импеданс АС составляет 6 Ом. Дополнительно задействовались Microlab Pure 1 (стоимость на момент активных продаж — $700).

Надо отметить, что уровень сигнала на выходе различается у всех карт, поэтому при сравнительном тестировании выставлялся одинаковый уровень сигнала с точностью до 0,01 дБ. Без таких предосторожностей, по данным из основ психоакустики, субъективно может показаться приоритетно звучащим более громкий источник. Так же уравнивание громкости делает меньше различий между источниками и это дает возможность выставить более адекватную оценку.

На данном тракте разница между Asus STX и 1616m стала более очевидна, выделяя STX более качественной проработкой глубины сцены, с лучшей проработкой реверберационных хвостов. E-MU 0204 занимает промежуточное положение по проработке сцены между STX и 1616m, и при этом отстает по проработке атаки и детальности звучания от STX и 1616m. E-MU 0202 USB и Infrasonic Amоn незначительно уступают по детальности от 0204 и с большим отрывом демонстрируют более простое и менее проработанное построение сцены. Между собой, E-MU0202 USB и Infrasonic Amon, немного лучше звучит E-MU 0202 USB.

E-MU 0202 USB чуть детальнее Infrasonic Amon, однако на фоне E-MU1616m это преимущество незначительно. От самой E-MU1616m обе карты отстают не сильно, основные различия, это меньший уровень детальности и локализации источников на сцене.

При этом стоит учесть, что на более простом тракте, вроде бюджетной активной компьютерной акустики или мониторов среднего бюджета, разница между STX, 0204 USB и 1616m просто напросто не будет ощущаться, а преимущество E-MU 0204 USB перед E-MU 0202 USB или Amon едва заметным при придирчивом прослушивании. Не редки случаи, когда ради только гипотетически лучшего звучания покупается более дорогое устройство, при чем, порой не всегда удобное в конкретной эксплуатации. E-MU 0204 USB бюджетное устройство, и привлечет в первую очередь тех, кто стеснен в средствах, и где с большой вероятностью будет аналогично бюджетный тракт. С другой стороны, разница в цене между E-MU 0204 USB не астрономическая, и переплата за избыточное качество с пусть не уловимой разницей будет греть душу и отойдет к разряду разумной предосторожности. В чем-то такой подход схож с кабельным тюнингом, кто в свой тракт ставит не обычные межбложные кабеля, а специальные «дорогие» аудифильские. Т.е. старается получить выигрыш в качестве звучания недорогим способом (по отношению к стоимости тракта в целом).

Для аудиофилов с бюджетным трактом E-MU0204 USB будет привлекательна еще тем, что в бюджетном секторе больше таких устройств с таким качеством звучания нет, а планку выше можно будет получить уже среди низкосерийных устройств, где отрыв по цене уже многократен. Поэтому, если E-MU 0204 USB для покупателя кажется не дешевой, то карта будет удачным выбором, а замена ее потребуется лишь в случае апгрейда всего остального тракта, где на рынке появятся бюджетные более качественные решения или финансово будет возможность расширить выбор за счет низкосерийных устройств.

Усилитель для наушников можно отнести к хорошему со средней мощностью. Наиболее удачное использование будет с высокоомными наушниками от 200 Ом.

На вопрос «прокачает ли E-MU 0204 USB наушники X», стоит сперва для себя выяснить, что подразумевается под «прокачает», т.к. это может быть или достаточный уровень комфортной громкости, а так же допустимый уровень или характер искажений. Для громкости можно сделать расчеты для наушников используя график выходного напряжения. Искажения же усилителя находятся на приемлемом уровне и для многих качество будет достаточным.

Итог

E-MU 0204 USB является удачным продуктом за счет качественных конверторов за умеренную цену. При этом у устройства два независимых выхода, есть в наличии все необходимые входы и выходы. Карта по сути является аналогом E-MU 0404 с таким же качеством звучания, но только без цифровых входов/выходов и без поддержки фантомного питания для микрофонного входа.

Автор: 
24.03.2011

Нашли опечатку в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter. Это не требует регистрации. Спасибо.


Поделитесь в социальных сетях


. Аудио Rightmark


.

, «» rmaa6. exe ​​





21.07.18

RMAA 6.4.5

3,0

24.09.07

ASUS Xonar D2 RMAA 6.0.5 () 1.2

0,8

02.05.07

RMAA 6.0

441

09.10.06

RM 3DSound 2.3

2,6

14.06.05

RMAA 5.5

525

11.05.05

RMAA 5.5

401

22.08.05

SoundBlaster X-Fi
Creative ()


1,3

Audigy 2 ZS
Creative ()


560

Audigy
Creative ()

130

! «» («как есть»).,,.

RightMark Audio Analyzer: rmaa


HDA-ECS X58B-A
16 бит, 44 кГц
Линейный выход — Линейный вход ESI Juli @
RMAA 6.0,5
20-20
, 1000
/

Резюме
(40-15),

+0,18, -0,16

, ()

-87.4

, ()

87,4

,%

0,0021

+, (А)

-80,4

+,%

0,013

,

-84,9

10,%

0.012


20 20,

-0,65, +0,22

40 15,

-0,16, +0,18


RMS,

-86,0

-85.9

СКЗ, (А)

-87,7

-87,2

,

-66,4

-66,5

ДК,%

-0,0

-0,0


,

+85,7

+85.6

, ()

+87,6

+87.2

ДК,%

-0,00

-0,00


+ (-3)
,%

+0,0021

+0,0020

+,%

+0.0105

+0.0114

+ (А-.),%

+0,0093

+0.0098


+,%

+0.0129

+0.0134

+ (А-.),%

+0.0107

+0.0113


100,

-80

-80

1000,

-83

-84

10000,

-85

-86


()
+ 5000,

0.0119

0,0123

+ 10000,

0,0120

0,0126

+ 15000,

0,0123

0,0130



Дизайн громкоговорителей HiFi

Разъем для аудиокабелей


Схема подключения аудиокабеля


Программное обеспечение для измерений Rightmark



Пакет RMAA предназначен для тестирования качества аналоговых и цифровых трактов любого аудио. устройства, будь то звуковая карта, MP3-плеер, бытовой CD / DVD-плеер или акустический набор.Результаты получены при игре и запись тестовых сигналов, прошедших через тестировал аудиотракт с помощью алгоритмов частотного анализа. Более распространенный знак также для тех, кто не знаком с измеренные технические параметры.

Новая версия — результат двухлетней разработки лучшими специалистами в области цифровых технологий. аудио.RMAA 6.0 поднимает планку комфорта и функциональность для анализаторов спектра. Вот почему это программа выбора для энтузиасты, профессионалы и аудиожурналы по всему миру; а некоторые производители разрабатывают новые устройства с обязательной тестирование их качества в RMAA. Короче говоря, программа на данный момент является стандартом де-факто, позволяющим быстро и легко измерение технических параметров, без необходимость тратить десятки тысяч долларов на специализированные измерительные системы.

Загрузить RightMark Audio Analyzer Windows заявка
Если вы не можете позволить себе потратить тысячи долларов на специальное испытательное оборудование, Rightmark RMAA может быть решением, и это бесплатно!

Используя высококачественную звуковую карту, он выполняет измерения шума, THD, IMD в пределах способности звуковых карт.С Soundblaster Audigy я могу устранять шум и продукты искажения ниже -90 дБ.


3,5 мм стерео TRS на 2x RCA

Он прост в использовании, вам нужно всего 2 кабеля: звуковая карта к усилителю и обратно к Звуковая карта…

Измерения на моем модифицированном Dynavox TPR-1 с RIAA
Частота моего лампового предусилителя


Ламповый предусилитель с полным гармоническим искажением (THD)


Программное обеспечение для измерений ARTA


Программное обеспечение ARTA состоит из трех программ:
ARTA , STEPS и LIMP .
Это инструменты для измерения и анализа звука в акустике и коммуникации. системы.

ARTA

— программа для измерения импульсной характеристики в реальном времени. спектральный анализ и измерения частотной характеристики в реальном времени. Программа АРТА а также мощный анализатор стробируемой импульсной характеристики, сглаженной АЧХ (в 1 / n-октавные полосы), переходная характеристика, огибающая импульсной характеристики (кривая ETC), совокупная кривая спектрального затухания, затухание энергии в реверберирующей среде, акустика помещения параметры и меры разборчивости речи — STI и RASTI.
Окно анализатора спектра Загрузить руководство пользователя ARTA [PDF (размер 2645kB) ]

STEPS

— программа для измерения частотной характеристики с ступенчато-синусоидальное возбуждение. Он предлагает возможность измерения частотной характеристики с помощью высокий динамический диапазон и высокая помехозащищенность (динамика как минимум на 30 дБ выше, чем у с анализатором Фурье).Одновременно с измерение частотной характеристики STEPS оценивает уровни THD и высших гармоник.
График частотной характеристики, 2-я и 3-я гармонические искажения, измеренные с помощью ступенчато-синусоидальный.

Загрузить руководство пользователя STEPS [PDF (размер 1075kB) ]

LIMP

— программа для измерения импеданса громкоговорителей и оценка параметров громкоговорителя.
График импеданса LIMP

Загрузить руководство пользователя LIMP [PDF (размер 661kB)]

Скачать Программа установки ARTA для Windows 2000 / XP / Vista (размер 5660кБ)

АРТА Домашняя страница

Вот очень полезная и простая схема, которая при использовании с ARTA LIMP программное обеспечение, запущенное на вашем ПК, позволяет легко измерять:
  • кривые импеданса громкоговорителей,
  • значений RLC пассивных компонентов на различных частотах,
  • и TS параметры драйверов громкоговорителей.

Линейный выход ПК питает тестируемый драйвер через последовательный резистор Ом. значение . Я использую резистор 100 Ом 1%.

Линейные каналы действуют как датчики напряжения до и после этого резистора, позволяя программе определять напряжение изменение частоты, которое используется LIMP для рассчитать сопротивление теста onder громкоговорителя.

  1. Подключите кабели между ПК и зажимом, зажимом и драйвер тестируемый.

  2. Откалибруйте приспособление (настройте значение калибровочного резистора, установите правильный опорный канал, установите соответствующие устройства ввода и вывода на звуковой карте и настройте уровни, чтобы вы не обрезали вход).После калибровки кондуктор должен показывать небольшая разница в уровнях каналов (скажем, 0,1 дБ).

  3. Если у вас большой дисбаланс (более 2 — 3 дБ), что-то не так. подключен правильно.Если у тебя нет дисбаланса, выходной сигнал возвращается ко входу звуковой карты.
    Проверьте правильность настроек входа и выхода на звуковой карте.
  4. Подключить драйвер

  5. Нажмите красную кнопку записи и в течение нескольких секунд (в зависимости от настройки), у вас должна быть кривая импеданса громкоговоритель.



Мастер эквалайзера комнаты


Загрузить Мастер комнатного эквалайзера

REW — это бесплатное программное обеспечение для анализа акустики помещений для измерения и анализа отклики комнаты и громкоговорителя.Функции анализа звука в REW помогают оптимизировать акустику вашего комната для прослушивания, студия или домашний кинотеатр и найдите лучшие места для ваших динамиков, сабвуферов и прослушивания должность. Он включает инструменты для создания звуковые тестовые сигналы; измерение SPL и импеданса; частота измерения и импульсные реакции; измерение искажений; графики фазы, групповой задержки и спектрального затухания, водопады, спектрограммы и кривые энергия-время; создание графики реального времени анализатора (RTA); расчет времени реверберации; расчет Параметры Тиля-Смолла; определение частоты и времена затухания модальных резонансов; отображение эквалайзера ответы и автоматическая корректировка настроек параметрических эквалайзеров для противодействия эффектам комнатных режимов и регулировки ответы, чтобы соответствовать целевой кривой.

REW работает под Windows и iOS

Плюсы :

  • Часто очень функционально богатые, содержащие расширенные функции анализа, такие как фаза, анализ гармонических искажений и групповой задержки. Это может быть полезно, если вы пытаетесь создать акустические системы, а также устранение акустических искажений, вносимых вашей комнатой.

  • Минусы :
  • Обычно не удобны для новичков и часто сложны в использовании из-за большого количества функций, не связанных с комнатными измерениями, которые они включают
  • Для получения точных показаний уровня звукового давления необходимо откалибровать систему с помощью отдельного калибратора микрофона или измерителя уровня звукового давления (SPL)
  • Требуйте, чтобы вы подобрали и приобрели подходящую звуковую карту, откалиброванный измерительный микрофон, кабели и подставку.Это может занять много времени и исследований. чтобы получить эти вещи, в большинстве случаев вам придется делать заказы у нескольких поставщиков.
  • Подробнее об использовании REW: Gearslutz.com


CARMA (Компьютерный анализатор помещений)


Посетите Audionet

CARMA (Computer Aided RooM Analyzer) — это программное обеспечение Audionet для измерения и оценка акустические характеристики комнат для прослушивания, а также идентификация и моделирование мероприятий чтобы избежать разрушительного воздействия помещения.
Он работает под Windows

Программа Audionet CARMA позволяет обнаруживать и исправлять вариации амплитуды через громкоговоритель и комнату для прослушивания. Вариации амплитуды частотная область может быть исправлено с помощью до 5 эквалайзеров в графической среде.Исправленный частотная характеристика немедленно обрабатывается и отображается на дисплее.


DATS V2 Dayton Audio Test System


Посетите Dayton Audio

DATS явно подходит для измерения динамика и акустической системы. лидер, когда это доходит до очень простой в использовании.
После установки прилагаемого программного обеспечения и подключения DATS к USB порт, тебе хорошо идти Обязательно установите регуляторы громкости Windows, как указано в кратком руководстве. Руководство. Если вы видите аномалии в результате, например, в виде странных провалов, всплесков или неровностей в результатах, проверьте настройки.Кроме того, в кратком руководстве рекомендуется подождать не менее 30 секунд в чтобы позволить DATS стабилизироваться.

Вам необходимо откалибровать измерительные провода и DATS.
Калибровка проводов выполняется простым соединением проводов и калибровка агрегата завершается использованием прилагаемого калибровочного резистора (1 кОм, 1%).Тест результат кажется очень зависит от калибровки, поэтому используйте мультиметр для измерения калибровочный резистор и введите значение вручную в программное обеспечение.
В руководстве указано, что завершение калибровки обоих измерительных проводов и Блок DATS необходим для обеспечения точных измерений громкоговорителей.

Основные характеристики продукта
• Высокоточное измерение импеданса громкоговорителя и T / S параметры
• Простое в использовании полнофункциональное измерительное программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом. интерфейс
• Компактный измерительный модуль USB с литыми измерительными проводами и крокодилом клипы
• Программное обеспечение включает генератор сигналов, осциллограф и измерение катушек индуктивности. и конденсаторы
• Данные могут быть сохранены для создания библиотеки параметров драйвера или экспортированы в популярные программы для дизайна коробок
• Новое оборудование и программное обеспечение V2 упрощают настройку и исключают время разогрева / охлаждения


Программное обеспечение для моделирования Boxsim


Boxsim — одна из самых мощных программ для моделирования Hi-Fi. колонки.Он нацелен на амбициозных любительских производителей акустических систем, с одной стороны, кто уже имеет фундаментальный опыт расчета громкоговорителей, но он также подходит для новичков, которые хотят использовать эту программу для приобретения этих навыков. Напротив ко многим другим программам моделирования громкоговорителей Boxsim также включает собственный алгоритм для моделирования краевой дифракции от перегородки (ступенька перегородки).В результате Boxsim стал возможность моделировать громкоговоритель практически любых пропорций на основе измерений в стандартная среда.

Boxsim является бесплатным для пользователя (бесплатное программное обеспечение) и может быть передан другим пользователям в его первоначальный, неизмененный вид.

Загрузите BoxSim здесь…


Оборудование


Самая простая конфигурация для большинства целей акустических измерений — это откалиброванный USB-микрофон (рекомендуется miniDSP’s UMIK-1) и выход на наушники или HDMI вашего компьютера.Аналоговое измерение микрофон (например, Dayton Audio EMM-6) потребуется подходящий интерфейс с микрофонным предусилителем и фантомным питанием, например Steinberg UR22 MkII или Focusrite Scarlett Solo.

Микрофон измерительный MiniDSP УМИК-1

miniDSP UMIK-1 — это настраиваемый USB-калиброванный микрофон для акустических измерение вашей аудиосистемы.



Берингер ЭБУ 8000 Линейная частотная характеристика и всенаправленная диаграмма направленности ECM8000 позволяют выполнять измерения и регулировку с минимумом хлопот и максимальной точностью, что делает его идеальным дополнением к любому анализатору реального времени.Его прочная конструкция гарантирует годы безотказной эксплуатации.
  • Прецизионный электретный конденсаторный измерительный микрофон
  • Сверхлинейная частотная характеристика от 15 Гц до 20 кГц
  • Хорошо сбалансированная, всенаправленная диаграмма направленности
  • Фантомное питание, от +15 В до + 48 В
  • Адаптер микрофонной стойки и ветровое стекло для наружных измерений в комплекте


Behringer MIC500USB Трубка Ultragain Аудиофильский ламповый предусилитель с технологией моделирования предусилителя и USB / аудио Интерфейс.
  • Предусилитель высокого класса для всех микрофонов, инструментов и линейного уровня источники. Специально разработан для студийных конденсаторных микрофонов
  • Встроенный USB / аудио интерфейс для прямого подключения к компьютеру.
  • Отборная вручную вакуумная трубка 12AX7
  • фантомное питание +48 В, переключатель фазового реверса и аттенюатор 20 дБ для максимальной гибкости
  • Высокоточный 8-сегментный светодиодный индикатор уровня
  • Симметричные входы и выходы на разъемах ¼ «TRS и XLR


Samsung Go Mic Я использую этот микрофон sinds 2017 года и все еще доволен Это…

Микрофон соответствует классу USB, поэтому для него не нужны драйверы. После выбора в моем программном обеспечении (Room EQ Wizard) микрофон стал источник и выглядел как стереовход, причем оба канала несли одинаковые сигнал. микрофон имеет довольно ровный отклик, от 80 Гц до 18 кГц в кардиоидном диапазоне. Режим, и от 20 Гц до 20 кГц в всенаправленном режиме.Используется с довольно близкими источниками, значительного фонового шума не было. Подключение осуществляется через миниатюрный USB-кабель, а для мониторинга есть 3,5-мм стерео мини-джек выход для наушников сбоку от микрофона. Трехпозиционный слайд переключатель выбирает между кардиоидным и всенаправленным паттерном, и когда в центре должность он дает кардиоидную диаграмму с аттенюатором 10 дБ.Нет контроля уровня на выход для наушников, но обычно это можно установить в программе записи.

Максимальный уровень звукового давления 121 дБ

Посетите Samsom Go Mic — портативный USB Конденсаторный микрофон



Focusrite Scarlett Solo

Интерфейс имеет только два входа: один микрофонный вход XLR (с те же предусилители Focusrite, что и остальная часть линейки Scarlett), и вход 1/4 дюйма, который может использоваться как инструмент Hi-Z или линейный уровень вход, с щелчком переключателя.Для вывода, вы получаете 1/4 «стереоразъем для наушников на передней панели и два задних RCA-выхода для подключения мониторов. Имя Соло действительно подходит, поскольку это поле дает вам достаточно ввода / вывода, чтобы захватить вокалиста и инструмент (будь то клавиатура или гитара) одновременно.



Creative Sound BlasterX G1

Creative Sound BlasterX G1 — недорогой вариант без излишеств. и простая установка.Он может обеспечить четкие аудиозаписи, а также общую звуковую подпись с увеличенной вместительностью. Устройство совместимо со всеми типами наушников и имеет специальный режим звука, плюс обширный набор программных средств управления для ПК или Mac.

Creative Sound BlasterX G1 также подходит для студийного усиления звука. наушники.


Контакты — RMAA Group — Российское агентство маркетинга и рекламы Москва, Хабаровск, Владивосток

Переключить навигацию

+7 (495) 818-96-58

  • КТО МЫ
  • НАГРАДЫ
  • МАРКЕТИНГ
  • БЕЛАЯ БУМАГА
  • НАША РАБОТА
  • УСЛУГИ
    • ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ
      • ПОИСК МАРКЕТИНГ
      • ИНФОРМАЦИЯ
      • ИНФОРМАЦИЯ 908 МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГ 908
    • медиабаинг & СТРОГАНИЕ
      • Телевизионная реклама
      • радиорекламы
      • ПРЕСС РЕКЛАМА
      • наружная реклама
    • СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
    • МАРКЕТИНГ В СНГ
    • EVENT МАРКЕТИНГ
    • МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • медиамониторинга
  • ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
    • РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
    • РАЗРАБОТЧИКИ ИГР
    • НЕДВИЖИМОСТЬ
    • КРАСОТА
  • КОНТАКТ
    • КТО МЫ
    • НАГРАДЫ
    • БЛОГ
    • БЕЛАЯ БУМАГА
    • НАША РАБОТА
    • УСЛУГИ
      • ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ
        • ПОИСК МАРКЕТИНГ
        • МАРКЕТИНГ
        • GET
        • МАРКЕТИНГ 908 GET
        • МАРКЕТИНГ 908 МАРКЕТИНГ ПРИЛОЖЕНИЙ
      • МЕДИА ПОКУПКА И ПЛАНИРОВАНИЕ
        • ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МАРКЕТИНГ
        • РАДИОРЕКЛАМА
        • ПРЕСС-РЕКЛАМА
        • ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА
      • ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА
      • ПРОДВИЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МЕСТНОСТИ
      • ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА
      • ПРОДАЖА 908 МОНИТОРИНГ
    • ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
      • РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
      • РАЗРАБОТЧИКИ ИГР
      • НЕДВИЖИМОСТЬ
      • BEAUTY
    • КОНТАКТЫ
9G0001 RightAvark Audio

РОЗОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ ОЧКИ (обновлено 3/3/11): RightMark Audio Analyzer (он же RMAA от rightmark.org), в некотором смысле впечатляющая программа по цене (бесплатно!). Многие люди, веб-сайты и организации используют RMAA для публикации измерений звука. Это полезный инструмент при правильном использовании, и пользователь осознает множество его ограничений. Учитывая, что он доступен бесплатно, следует поздравить разработчика. Но у RMAA есть много ограничений и потенциальных проблем. И многие люди используют его неправильно и, часто неосознанно, публикуют вводящие в заблуждение результаты RMAA.

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ RMAA: Вы редко можете сравнивать результаты RMAA одного человека с результатами RMAA другого человека.Это особенно верно для оценки чего-либо, кроме аудиоинтерфейса ПК (также известного как «звуковая карта»). Очень легко получить лучшую часть снаряжения, которая на самом деле показывает худшие результаты в RMAA из-за различных условий тестирования, настроек и т. Д. Так что не стоит слишком доверять каким-либо результатам RMAA, если вы не сделали их самостоятельно в тщательно контролируемых условиях. Если вы не знаете абсолютные уровни, приложенную нагрузку, используемое звуковое оборудование ПК и настройки тестируемого ПК и устройства, вы просто не можете доверять результатам.Изменение любого из этих параметров может привести к большему изменению результатов, чем тестирование другого аудиоустройства.

НАСТРОЙКА — ЭТО ВСЕ: С RMAA есть много ошибок. Примеры включают скрытые элементы управления микшером, настройки обработки звука в звуковом драйвере ПК, преобразование частоты дискретизации операционной системой или звуковым оборудованием, настройки уровня — как на ПК, так и на тестируемом устройстве, нагрузку, контуры заземления, кабели и т. Д. если вы проводите тестирование с обратной связью, у вас нет возможности узнать, какая производительность связана с A / D, D / A или обоими.Даже наличие поблизости сотового телефона может испортить измерения RMAA без каких-либо индикаций ошибок — просто ошибочные измерения. Тестирование RMAA имеет множество «слепых» аспектов, о которых пользователи часто не подозревают. У него очень плохая внутренняя согласованность и плохая проверка ошибок. Вместо того, чтобы предупреждать, что что-то может быть не так, чаще всего это дает ложные результаты.

15 ВАЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ RMAA ДЕЛАЕТ НЕ ИЗМЕРЕНИЕ (пересмотрено в апреле 2011 г.): Есть много вещей, которые могут повлиять на качество звука, которые RMAA не проверяет.Многие из них трудно или невозможно измерить с помощью тестовой установки на основе звуковой карты, даже с использованием другого программного обеспечения, специализированного оборудования и т. Д. К ним относятся:

  • МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЧИСТОГО ВЫХОДА — RMAA не имеет понятия абсолютных уровней. Он не может измерять напряжение, выходную мощность и т. Д. Таким образом, вы не можете узнать, например, насколько громко этот портативный плеер или усилитель для наушников может воспроизводить без явных искажений. У вас также нет возможности узнать, на каком уровне вы его тестируете. Вы можете измерять устройство прямо на краю отсечения.Или уровень может быть настолько низким, что вы измеряете больше шума, чем искажений. RMAA не может сказать вам, проводите ли вы тест при 2 вольтах звукового сигнала или 0,02 вольт.
  • ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ — Все, что предназначено для управления наушниками, включая ПК, портативные плееры, усилители для наушников, USB-ЦАП для наушников, аудиоинтерфейсы, профессиональное оборудование и т. Д., Имеет выходное сопротивление. Он сильно различается и может сильно повлиять на качество звука — особенно с некоторыми типами наушников (см. Импеданс усилителя наушников). RMAA вообще не измеряет выходное сопротивление.Это серьезное ограничение, так как это один из самых важных факторов, влияющих на качество звука наушников.
  • ЛИНЕЙНОСТЬ ЦАП — Некоторые ЦАП демонстрируют значительную нелинейность на низких уровнях. RMAA не измеряет линейность низкого уровня, и поскольку он не может измерять абсолютные уровни, все в RMAA только относительно неизвестного эталона.
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАДРАТНОЙ ВОЛНЫ — прямоугольная волна 1 кГц раскрывает много информации об аналоговых и цифровых аудиокомпонентах, таких как стабильность, полоса пропускания, время нарастания, компенсация, а для цифровых устройств — тип используемой цифровой фильтрации.Один или несколько из них могут оказывать слышимое влияние на производительность устройства. Но RMAA не имеет теста прямоугольной волны. И даже если вы используете программное обеспечение осциллографа для звуковой карты, оно будет измерять только частоту среза звукового интерфейса ПК. Пропускная способность звукового оборудования ПК обычно слишком мала, чтобы видеть ультразвуковые / радиочастотные сигналы, звонки, колебания, шум импульсного источника питания, шум усилителя класса D или нестабильности. Очень ограниченная полоса пропускания похожа на просмотр классов розового цвета. Результат может оказаться намного лучше, чем реальная производительность.
  • ДЖИТТЕР — Доказано, что при некоторых обстоятельствах слышен джиттер. RMAA не имеет теста на джиттер.
  • РАЗЛИЧНЫЕ ДВУХТОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ — RMAA имеет один тест IMD, который похож на тест SMPTE, но неясно, соответствует ли он стандарту SMPTE. И нет возможности для других важных двухтональных тестов, таких как популярный CCIF 19 кГц / 20 кГц, который очень хорошо показывает характеристики высоких частот.Судя по тому, что я видел, RMAA даже не рассчитывает должным образом искажение SMPTE. Результаты часто искусственно оптимистичны.
  • THD20 — Очень полезно измерить THD на 20 кГц по разным причинам. Это хороший показатель стабильности, конструкции обратной связи и многого другого. Чтобы правильно выполнить это измерение, вы должны иметь возможность измерить первые 3 гармоники на частотах 40, 60 и 80 кГц. Даже если вы заставите RMAA работать с частотой дискретизации 192 кГц, он все равно не сможет правильно измерить THD20.И у него нет возможности регулировать полосу измерения его развертки THD.
  • НИЗКОЕ ЧАСТОТНОЕ ИСКАЖЕНИЕ. Также полезно измерить THD + N на очень низких частотах, например от 5 до 10 Гц, чтобы выявить эффекты тепловой модуляции, проблемы с питанием и т. Д. RMAA не допускает произвольное низкочастотное тестирование.
  • POWER vs THD: RMAA не может выполнить классическое измерение выходной мощности в зависимости от THD. Это стандартный эталонный тест усилителя, который широко проводится, поскольку он очень хорошо показывает поведение усилителя на разных уровнях.У RMAA нет способа выполнить это важное измерение, и я не знаю о каком-либо другом программном обеспечении, которое предлагает такого рода измерения со звуковой картой.
  • ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СПЕКТРА: Очень полезно выполнять тестирование различного спектра с различными входными сигналами. RMAA не дает вам никакого контроля над своим генератором сигналов или их анализом. Вы не можете управлять точками БПФ, усреднением, взвешиванием, фильтрацией и т. Д. Это очень ограничивает тестирование звука. Вы застряли на «шаблонных» результатах, которые предоставляет RMAA, и многие из них не соответствуют отраслевым стандартам (или неясно, как они рассчитываются).
  • ОСТАТОЧНЫЙ АНАЛИЗ — Анализ продуктов остаточных искажений может быть очень показательным — например, он может определить, испытывает ли усилитель чрезмерные кроссоверные искажения. RMAA не имеет возможности сделать это.
  • РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ — Многие проблемы могут появляться только кратковременно или периодически. Многие настройки (например, поиск точки отсечения) лучше всего выполнять в режиме реального времени. Например, максимальный выход обычно определяется как 1% THD. Таким образом, с анализатором звука в реальном времени вы просто повышаете уровень до тех пор, пока он не покажет в реальном времени искажение в 1%.При использовании RMAA для запуска последовательности испытаний требуется много времени, поэтому очень трудно увидеть, как корректировки влияют на результаты. Для правильной установки уровня даже около 1% THD может потребоваться 10 или более проходов. А если у вас плохой кабель или какая-то другая периодически возникающая проблема, такая как внешний шум или помехи во время теста, вы, вероятно, никогда не узнаете, потому что в конце вы просто получите дамп результатов. У меня был сотовый телефон, который случайным образом испортил измерения RMAA таким образом, что тестируемый продукт просто выглядел плохо, без каких-либо других признаков недействительности результатов.
  • СКОРОСТЬ НАСТРОЙКИ — RMAA не может измерять скорость нарастания, которая, особенно для усилителей мощности звука, может быть важным измерением. Звуковое оборудование ПК имеет ограниченную полосу пропускания, что делает такие измерения трудными или невозможными с любым программным обеспечением ПК.
  • ЗАДЕРЖКА И ЗАДЕРЖКА — RMAA не может измерять задержку и задержку для цифрового оборудования. Это может быть критично для записи живого звука, студийной работы, игр и для синхронизации губ с видео.
  • ОГРАНИЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ — Почти все звуковое оборудование ПК имеет некоторые серьезные ограничения, которые ограничивают RMAA и любое другое программное обеспечение.Например, мостовые усилители и некоторые другие усилители не могут иметь заземленные или соединенные вместе выходные клеммы. Но типичные звуковые интерфейсы ПК имеют общие заземленные входы. Что еще хуже, эти заземления часто возвращаются к заземлениям питания переменного тока ПК, что создает еще больше проблем. Некоторые из этих проблем могут серьезно повредить тестируемое устройство и / или звуковой интерфейс вашего ПК, или даже сам компьютер. Звуковое оборудование USB и Firewire также подключено к ПК. Большинство этих устройств могут работать только с входным напряжением до нескольких вольт.Более высокие уровни вызовут перегрузку и даже повредят оборудование. Как упоминалось ранее, полоса пропускания в лучшем случае обычно ограничивается примерно 90 кГц, а чаще всего примерно 20 кГц, что исключает выполнение многих измерений и часто скрывает другие проблемы. Также существуют проблемы с битовым разрешением, согласованием усиления, согласованием баланса каналов, абсолютными уровнями и т. Д.

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ (не гики, вероятно, захотят пропустить этот раздел):

Если вы не знакомы с RMAA, вот типичный снимок экрана.Обратите внимание на 3-й столбец результатов, помеченный «Проблемы RMAA», и очень сомнительные числа. Подробнее об этом позже (щелкните, чтобы увеличить):


ПРОБЛЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ ПК: Результаты RMAA настолько хороши, насколько хороша ваша звуковая карта и то, как используется RMAA. Многие люди используют RMAA на любом звуковом оборудовании, установленном на их компьютерах. И это часто серьезное ограничение. Встроенное звуковое оборудование подвержено всевозможным проблемам — особенно секция аналого-цифрового преобразования, которая в наши дни часто используется только для оцифровки голоса, поэтому производители не прилагают особых усилий для того, чтобы встроенный тракт аналого-цифрового сигнала работал. хорошо.

Практически все встроенное звуковое оборудование представляет собой не более чем дешевый чип кодека, установленный на переполненной и электрически очень шумной материнской плате. Современные процессоры создают всплески тока, который может превышать 100 ампер. Это создает — много электрических шумов, и трудно убрать их из ближайшей звуковой схемы, где это может сбить с толку измерения RMAA.

Даже с внешним звуковым оборудованием другие приложения или ваша операционная система могут воспроизводить случайные звуки во время выполнения теста (например, когда вы получаете новое электронное письмо).Даже загрузка ЦП и активность жесткого диска могут повлиять на уровень шума встроенного аудиооборудования, особенно линейных входов и A / D. И хотя RMAA должен регистрировать ошибку, если во время анализа воспроизводятся дополнительные звуки, он просто искажает результаты неочевидным образом (подробнее об этом позже).

Некоторые ПК (особенно ноутбуки) даже не имеют линейного входа. У них есть только микрофонный вход. Попытка использовать микрофонный вход для звука линейного уровня — катастрофа и приведет к очень обманчивым результатам.Тем не менее, некоторые до сих пор делают это и публикуют результаты без указания того, как они получили результаты, и, следовательно, не догадываются, что результаты могут быть недействительными.

Многие ПК и звуковые карты выполняют различную обработку звука в цифровой области. Иногда невозможно отключить всю эту обработку, поэтому многие звуковые устройства ПК не «битовые». Некоторые выполняют внутреннее преобразование частоты дискретизации, например, независимо от того, как они настроены (например, устройства Creative Sound Blaster и X-Fi, как известно, выполняют преобразования).Другие пытаются различными способами оптимизировать или улучшить звук. Эта внутренняя обработка непредсказуемым образом влияет на точность RMAA.

Наконец, даже у многих внешних звуковых устройств для ПК есть проблемы — особенно с их A / D-аппаратным обеспечением. В цепи некоторых из них всегда присутствуют микрофонные предусилители, что серьезно снижает их производительность для линейных уровней. В других есть очень недорогие аналого-цифровые микросхемы и схемы. Некоторые из них не точны, имеют шумные источники питания USB и / или проблемные регуляторы уровня и т. Д.

ПОДБОР УСИЛЕНИЯ: Во многих звуковых интерфейсах ПК настройки микшера работают в цифровой области. А когда вы понижаете настройки уровня, вы можете потерять цифровое битовое разрешение. Эффективное количество битов может составлять 16 бит с максимальным управлением, но если вам нужно уменьшить усиление, вы можете получить разрешение менее 16 бит. В какой-то момент это может стать ограничивающим фактором в испытательной установке (недостаточный ENOB). Это особенно важно для измерения очень низких уровней, таких как шум, искажения или перекрестные помехи (разделение каналов).

А изменение уровней затруднено, поскольку аппаратные средства управления уровнями звука ПК редко калибруются с известными приращениями (например, дБ). И даже те немногие, что я видел, откалиброванные в дБ (программно), плохо «отслеживают» фактические настройки оборудования. Например, некоторые шаги близки к 1 дБ, но ближе к концу диапазона могут достигать 3 дБ. Производитель никогда не планировал использовать свое оборудование в качестве лабораторного прибора, поэтому они, вероятно, не особо заботились о такой точности, поскольку это не имеет большого значения для 99% приложений.

Итак, в конечном итоге вам нужно проверять уровни с помощью внешнего измерителя, а не просто любого измерителя (подробнее об этом позже). Любые изменения в элементах управления или настройках обычно требуют повторной установки уровней с помощью внешнего измерителя. Это может стать очень утомительным при работе со звуковыми сигналами, которые часто меняются в широком диапазоне во время тестирования. И если вы не перенастроите регуляторы уровня для работы аналого-цифрового преобразователя почти на полную шкалу, вы можете потерять много разрешения и динамического диапазона, из-за чего тестируемое устройство будет работать намного хуже, чем оно есть на самом деле.

Настройка уровня также зависит от топологии звукового оборудования вашего ПК. Некоторые внешние устройства USB или Firewire имеют собственные физические потенциометры для управления уровнями. Я никогда не видел, чтобы они были откалиброваны сколько-нибудь значимым образом. Обычно они охватывают чрезвычайно широкий диапазон усиления (например, 65 дБ для продуктов E-mu). Эти элементы управления из-за их широкого диапазона чрезвычайно «чувствительны», и практически невозможно выполнить точные небольшие настройки или точно сбалансировать два канала.И настройки могут даже измениться сами по себе, что действительно может сбить с толку RMAA, если вы не понимаете, что это произошло во время теста.

Лучшие устройства используют усилители с программируемым усилением (PGA) перед аналого-цифровыми преобразователями и управляют этими PGA из программного обеспечения. Это может быть лучшим решением, но только в том случае, если вам предоставят откалиброванное управление с достаточно мелкими шагами, а сами PGA точны. Я еще не нашел интерфейсов, отвечающих этим критериям. Многие из менее дорогих моделей не очень единообразны по шагам во всем диапазоне.Звуковое оборудование ПК не рассчитано на абсолютно точные значения. Но это именно то, что нужно для хорошей настройки измерения.

Некоторое звуковое оборудование ПК использует усилитель с фиксированным усилением и своего рода «цифровой горшок». Они часто менее точны, чем приведенные выше PGA. И часто имеют меньше и больше грубых нелинейных шагов. А усилители с высоким фиксированным усилением могут иметь больше проблем с шумом. В цифровых горшках часто используется линейная, а не логарифмическая шкала. Это может сделать размер шага довольно случайным.

У некоторых звуковых устройств ПК отсутствуют какие-либо аттенюаторы или PGA на входах. Они просто проектируют схему так, чтобы максимальный ожидаемый вход соответствовал примерно 0 dBFS в A / D, а затем оттуда все делают программно. Это нормально для голоса человека в Skype, но далеко не идеально для целей измерения. По мере уменьшения уровня сигнала эффективное разрешение аналого-цифрового преобразователя уменьшается. Если ваш источник имеет максимальный уровень, близкий к максимальному уровню входного звукового оборудования, вы в довольно хорошей форме (скажем, 2 В среднеквадратичного значения, стандарт Redbook для цифрового звука).Но если вы пытаетесь измерить портативный плеер с максимальным выходным напряжением 0,4 В, вы просто потеряете 14 дБ динамического диапазона из ваших измерений.

Приращения усиления часто слишком большие, переменные и / или неизвестные. Например, если вы хотите удалить ошибку баланса канала 0,7 дБ, но у вас есть только 2 дБ шага для работы, вы застряли. И шаги часто не соответствуют какому-либо удобному количеству дБ, потому что они зависят от того, что поддерживает оборудование. Например, большинство электронных микросхем регулировки громкости имеют только 64, 128 или 256 шагов.Таким образом, вы получите полный диапазон, разделенный на 64 неравных шага — независимо от того, с чем это произойдет.

Правильные аудиоанализаторы имеют откалиброванное аналоговое ступенчатое затухание, встроенное в схему входа и выхода, поэтому независимо от уровня сигнала они поддерживают разрешение D / A и / или A / D — всегда в пределах нескольких дБ от полной шкалы. Вы также можете установить уровни в их программном обеспечении с разрешением не менее 0,01 дБ. Я не знаю ни одного аудиоустройства для ПК, которое могло бы хоть что-нибудь сделать.

НЕТ АБСОЛЮТНЫХ УРОВНЕЙ : Даже если вы запускаете RMAA на приличном аудиоинтерфейсе ПК с хорошими характеристиками, вы все равно не имеете представления об абсолютных уровнях. Вы тестируете слишком низко? Слишком высоко? Рядом с точкой отсечения устройства? Это также препятствует знанию истинной выходной мощности тестируемого устройства (т.е. дБу, дБв, дБм, вольт, ватт, милливатт и т. Д.). Это также означает, что каналы могут быть неправильно сбалансированы, что влияет на измерения RMAA — процедура калибровки RMAA компенсирует дисбаланс каналов в вашем устройстве, когда вы действительно хотите измерить этот дисбаланс.Фактические уровни могут существенно повлиять на получаемые вами числа RMAA. Тестирование устройства при напряжении 1 В и 0,1 В даст разницу в уровнях шума и искажений на 20 дБ. Это здорово.

ПРИМЕР: Джо публикует свои результаты RMAA для игрока А и проверяет их на относительно низком уровне. Это приведет к значительно худшим показателям шума, чем способно устройство. Билл публикует свои результаты для игрока B, но, как ему неизвестно, уровень был установлен слишком высоким и находился на грани отсечения.Таким образом, показатели шума Билла выглядят очень хорошо, но его показатели искажений выглядят плохо, потому что проигрыватель был на грани перегрузки. Надеюсь, вы понимаете, что из опубликованных результатов невозможно сделать много достоверных выводов, потому что тесты использовали очень разные уровни. Но это нигде не отображается ни в отчете RMAA, ни в результатах . Плеер B мог бы действительно быть лучшим игроком, но Билл понятия не имел, что он начинает обрезаться, поэтому результаты с высоким уровнем искажений делают его похожим на плохой продукт.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВАЖНЫ: Правильный способ проведения звуковых измерений — использовать стандартные справочные значения. Например, 0 дБн составляет 0,775 В RMS и является стандартом для потребительского аудио. Не зная фактических уровней измеряемых сигналов, у вас нет возможности использовать надлежащие эталоны или даже знать, каковы уровни, чтобы вы могли протестировать следующее устройство или даже повторно протестировать текущее устройство на том же уровне. И даже если вы используете внешний измеритель (большинство из которых рассчитаны на мощность переменного тока 60 Гц и даже близко не точны по всему звуковому диапазону), вы все равно, вероятно, застрянете с неоткалиброванными регуляторами микшера / уровня аудиоустройства вашего ПК. .Таким образом, в тот момент, когда вы меняете какой-либо элемент управления, ваши измерения становятся бесполезными. Без абсолютных уровней и известного эталона, как правило, невозможно воспроизвести результаты.

ОТСУТСТВИЕ СТАНДАРТОВ: RMAA не очень четко определяет, каким стандартам он соответствует, если таковые имеются. Парень, который написал программу, встроил взвешивание для измерения шума? Если вы используете более высокую частоту дискретизации, рассчитываются ли значения THD только по звуковому спектру или они также включают ультразвуковой шум и искажения? Как рассчитывается значение IMD? Есть много вопросов без ответов о том, как RMAA работает внутри компании, и это делает сравнение данных RMAA с реальными измерениями, соответствующими принятым стандартам, трудным или невозможным.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ВАЖНЫ: Загрузка часто упускается из виду. Например, портативные MP3-плееры часто намного лучше измеряют без нагрузки, используя только линейный вход аудиоустройства вашего ПК, чем при правильной загрузке настоящих наушников или подходящей тестовой нагрузки. Почти во всех опубликованных мною измерениях RMAA ничего не упоминается о том, чем было загружено устройство, поэтому я предполагаю, что обычно это ничего. Выгруженные тесты часто бессмысленны. На некоторые измерения, такие как искажения и перекрестные помехи, сильно влияет нагрузка.И если вы пытаетесь измерить выход линейного уровня (а не выход на наушники), большинство звуковых устройств ПК не имеют четко определенного входного импеданса. Здесь опять же, это затрудняет воспроизводимость, сравнение и проверку результатов, особенно на более высоких уровнях производительности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ В КАЧЕСТВЕ НАГРУЗКИ: Это может быть и хорошо, и плохо. Хорошая новость — это реалистичная нелинейная нагрузка, особенно если это наушники, которые пользователь намеревается подключить к устройству. Плохая новость заключается в том, что кому-то нужны те же наушники (которых, вероятно, у них нет), чтобы провести честный тест, действительный для сравнения.И для многих устройств наушники изменяют измеряемую частотную характеристику способом, более связанным с наушниками, чем с устройством (см. Пример ниже). И, что многим неизвестно, наушники также действуют как микрофоны. Так, например, они улавливают фоновый шум в вашей комнате, и это может повысить уровень шума, измеренный RMAA, что приведет к ошибочным измерениям шума и искажений. Правильная резистивная тестовая нагрузка лучше, если вам нужны воспроизводимые результаты, которые могут быть более справедливо по сравнению с другими результатами.Это также позволяет избежать «микрофонного эффекта».

Вот результаты RMAA с использованием резистивной нагрузки 15 Ом и двух разных типов наушников — UE SuperFi 5 Pro имеют действительно широкий диапазон импеданса от 10 до 85 Ом, а пара Sony MDR-EX76 — только изменяются на несколько Ом на более высоких частотах. Уровни были в пределах 2 дБ от ограничения на частоте наихудшего случая с использованием Benchmark ADC1:


. Лучшие значения получены при резистивной нагрузке 15 Ом. При использовании Sony THD увеличивается более чем втрое, а минимальный уровень шума повышается на несколько дБ.А что с этими числами SuperFi 5? Неужели источник с низким уровнем искажений внезапно дает 4% THD? Нет, но RMAA заставляет вас поверить в это! Скорее всего, сигнал был обрезан из-за колебаний частотной характеристики. Но у вас нет возможности напрямую узнать, что, и с точки зрения обычного человека, уровни были правильно откалиброваны с использованием процедуры калибровки RMAA. Вот увеличенный график, показывающий, какое влияние наушники Sony оказывают на частотную характеристику:
Итак, если Джо тестировал с резистивной нагрузкой 15 Ом, вы бы увидели белый график в его результатах.Если бы Билл использовал свои наушники Sony, вы бы увидели опубликованный зеленый график и, вероятно, меньше думали о тестируемом продукте. И если бы Билл использовал свой SuperFi, вот что вы бы увидели (зеленым) — колоссальное отклонение отклика 15 дБ:
Вот MP3-плеер Sansa e260 без нагрузки и с нагрузкой 15 Ом:
Обратите внимание, что у него больше, чем В 8 раз больше THD, более чем в 4 раза больше IMD, перекрестные помехи намного хуже, а АЧХ намного хуже при загрузке . Вот разница в частотной характеристике:
Скорее всего, в выходном усилителе Sansa есть разделительный конденсатор.А в разгрузке он мало влияет, но при типичной нагрузке он падает на -3 дБ на частоте 40 Гц. Также наблюдается странный подъем на высоких частотах, вероятно, вызванный конструкцией усилителя с предельной обратной связью. Вот свипирование интермодуляционных искажений в зависимости от частоты:


Без нагрузки искажение ниже -72 дБ в худшем случае, но при загрузке оно больше похоже на -57 дБ, что, вероятно, слышно. Без нагрузки, поскольку многие используют RMAA, Sansa может соперничать с некоторыми из лучших плееров. Однако в загруженном состоянии он находится ближе к низу рюкзака. Это огромная разница! Это типичные примеры.Это имеет большое значение для реального мира.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ: Даже внешний аудиоинтерфейс ПК заземляется на ваш компьютер с электрическими помехами через соединение USB / Firewire. А входы и выходы имеют общую землю. И то, и другое может создавать потенциальные контуры заземления, источники шума или, что еще хуже, с любым устройством, которое вы пытаетесь проверить. Если устройство имеет мостовые выходы, это может повредить устройство, если заземлить одну сторону выхода. И многие даже обычные (не мостовые) усилители могут генерировать колебания или даже самоуничтожаться, если вы соедините их входную и выходную земли вместе извне.Вы можете использовать трансформаторы для изоляции устройства, но они сами по себе вносят много нелинейных искажений, так что в конечном итоге вы измеряете в основном трансформатор. Правильные аудиоанализаторы имеют дифференциальные и / или плавающие входы и выходы, которые изолированы не только от земли, но и друг от друга.

СКРЫТЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ: Контуры заземления, особенно когда задействованы ПК, могут создавать шум неочевидным образом. Очень вероятно, что многие результаты RMAA сильно искажены из-за проблем с заземлением, но те, кто проводит измерения, скорее всего, совершенно не знают о проблеме.Они просто видят результаты, которые намного хуже, чем то, на что способно устройство при обычном использовании. Вы должны помнить, что RMAA был в основном разработан для тестирования звуковых карт в режиме обратной связи, где заземление обычно не является проблемой.

ПЕРЕГРУЗКА: Если вы пытаетесь измерить оборудование, предназначенное для управления динамиками, это может привести к перегрузке и, возможно, повреждению оборудования вашего ПК, если вы напрямую подключите выход к линейному входу. Такие входы обычно рассчитаны только на несколько вольт максимум, а некоторые даже меньше.Но для колонок обычно требуется 10+ вольт. Таким образом, вы должны сделать внешний разделитель сети, который является еще одним потенциальным источником проблем и неточностей. Это также затрудняет сравнение измерений RMAA, выполненных другими, если они не используют одну и ту же разделительную сеть. И все еще существует упомянутая выше проблема с заземлением, которая может буквально повредить оборудование, которое вы пытаетесь проверить, а также оборудование вашего ПК.

ЧАСТОТА ВЫБОРКИ: Диапазон измерения RMAA ограничен частотой дискретизации вашего аудиооборудования и тем, что поддерживают драйверы.Часто он не работает (или работает правильно) при частоте дискретизации 44 или 48 кГц. Это ограничивает полосу пропускания примерно до 20 кГц. Многие устройства могут иметь нестабильность, проявляющуюся на ультразвуковых или даже радиочастотных частотах. RMAA обычно полностью «слепы» к этим проблемам. См. «Методы тестирования» для получения интересного примера из реальной жизни. Усилители класса D и / или импульсные источники питания все чаще используются во всем, от MP3-плееров до A / V-ресиверов. Они переключаются на высоких частотах и ​​часто создают большое количество шумов, которые полностью отсутствуют в обычных аудиовходах ПК.Даже если вы не думаете, что это слышно, количество внеполосного шума все равно может быть полезным показателем качества тестируемого устройства. И часто слышны проблемы со стабильностью.

ГЛУБИНА БИТ И ШУМОВЫЙ ПОЛ: RMAA обычно ограничивается разрешением 16 бит из-за ограничений аудиооборудования ПК и / или драйверов. Но вы часто не можете использовать полный 16-битный диапазон из-за ограничений усиления (см. GAIN MATCHING выше). Так что в действительности у вас может оказаться меньше (или примерно такой же) полезный динамический диапазон, чем у устройства, которое вы пытаетесь протестировать.В идеале тестовая установка должна иметь гораздо лучший динамический диапазон, чем то, что вы тестируете. Даже если вам посчастливилось заставить RMAA корректно работать с 24-битными драйверами, вы не получите и близко к 24-битной производительности от типичного звукового оборудования ПК 24/96 или 24/192 — вам повезло получить 17 или Эффективное разрешение 18 бит (ENOB) из-за минимального уровня шума, шума источника питания, проблем с заземлением, типичных аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей и т. Д. Часто этот уровень разрешения уступает тому, который вы пытаетесь проверить.в идеале ваше измерительное оборудование должно быть как минимум на 10 дБ лучше, чем оборудование, которое вы пытаетесь измерить. Для этого часто требуется дорогостоящее оборудование, которое и так часто не работает с RMAA.

ЛОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: Люди часто выполняют тест с обратной связью, чтобы сначала проверить звуковое оборудование своего ПК. И чаще всего RMAA сообщает о довольно впечатляющих результатах. Так что они думают, что у них все в порядке. Но часто проблемы маскируются или вызваны одной или несколькими из вышеперечисленных проблем.Например, проблемы с уровнем, нагрузкой и заземлением не будут обнаружены при тестировании по петле. И не забывайте предыдущий список из 15+ вещей, которые RMAA вообще не проверяет.

ДЕФЕКТЫ RMAA: Помимо всех вышеперечисленных проблем, само программное обеспечение RMAA содержит ошибки и подвержено проблемам. Последний выпуск был выпущен несколько лет назад, и разработка, очевидно, была прекращена. Некоторые методы БПФ / математики, используемые для вычисления результатов, явно неверны и / или имеют серьезные ограничения, которые не документированы должным образом и не очевидны.По моему опыту, результаты часто не согласуются с результатами профессионального анализатора аудио. Плюс есть множество причуд и несколько очевидных ошибок. Например, попробуйте щелкнуть правой кнопкой мыши любой значок для комбинированных графиков результатов — мгновенный полный сбой, и вы потеряете все свои результаты.

Возможно, наиболее важным является то, что RMAA часто просто выводит неверные данные вместо указания состояния ошибки с помощью измерения . В качестве крайнего примера, вы можете остановить воспроизведение тестового файла на полпути тестирования, и вместо того, чтобы выдать ошибку, RMAA продолжит вычисление и случайным образом выбрасывает полуправду и половину мусора.Очевидно, что разработчик не удосужился провести множество проверок правильности входных и выходных данных. Это может принимать гораздо более тонкие формы, такие как плохая проводка, случайный шум (RFI от сотового телефона, звуковые события от вашего ПК и т. Д.), Которые не обнаруживаются во время теста.

Вот пример RMAA, изобретающего невозможные результаты из ничего. Он был запущен вообще без тестового файла, и вместо тайм-аута он работал без единой ошибки или предупреждения, и вот результат:


Вау, 245% IMD, это очень плохо! Я не знал, что у вас может быть больше 100%.Но THD составляет «всего» 1,7%. А вот частотная характеристика выглядит не очень хорошо. Я шучу, но идею вы поняли. Это не внушает доверия к программе. И затем появляются сообщения вроде этого:


Значит, произошло отсечение, но на самом деле было отсечено 0,000% образцов? Хммм. Забавно то, что в этом случае АЦП не имел клиппирования (у моего Benchmark ADC1 есть индикаторы клипа, которые остаются включенными, даже если он клипирует даже один образец, пока вы не сбросите светодиоды). И что еще интереснее, понижение уровня на несколько дБ и повторное выполнение теста (как подсказывает ошибка) дает точно такую ​​же ошибку! Похоже, что RMAA запуталась, пытаясь протестировать это конкретное устройство (устройство, которое отлично тестируется на моем Prism dScope).Опять же, это никак не повышает уверенность в результатах RMAA.

RMAA РАЗРАБОТАНА НАЗАД? Я видел достаточно странных результатов от RMAA. Я должен задаться вопросом, спроектировал ли разработчик его задом наперед, чтобы он соответствовал спецификациям эталонной звуковой карты? Какие бы тестовые сигналы и анализ не использовались, его можно было «подправить», пока он не получил числа, которые примерно соответствовали характеристикам какой-нибудь уважаемой звуковой карты. Если это правда, это многое объяснит. В идеале RMAA просто выполнял бы все вычисления правильно, а результаты проверяли бы с помощью профессионального аудиоанализатора, чтобы убедиться, что математика была точной.Но он часто не соглашается, и я затрудняюсь объяснить почему иначе, если только в расчетах нет ошибок или он не был разработан для получения ожидаемых чисел при тестировании определенной звуковой карты.


СОВЕТЫ RMAA: Итак, как человек должен делать измерения RMAA более точно? Во-первых, используйте лучшее аудиооборудование для ПК. Хорошим устройством может быть что-то вроде RME Fireface UC, но, по моему опыту, проприетарные драйверы с низкой задержкой, предназначенные для многодорожечной записи, не работают (или вообще не работают) с RMAA.Примером популярных устройств, которые действительно работают, являются аудиоинтерфейсы E-Mu USB:

  • Creative / E-Mu 0202 — Это устройство имеет приличную производительность A / D и D / A, но имеет не откалиброванные регуляторы уровня, которые охватывают широкий диапазон усиления (65 дБ!) и очень «обидчивы». Это делает практически невозможным установку одинакового уровня для обоих каналов. Таким образом, вы не можете узнать фактический баланс каналов устройства, которое вы пытаетесь протестировать, а некоторые другие тесты могут быть неточными. 0202 также имеет микрофонный предусилитель в тракте прохождения сигнала на только на один канал .Неудивительно, что этот канал имеет более высокий уровень шума, чем канал с линейным входом. Таким образом, любое устройство, которое вы тестируете с 0202, склонно к довольно неоднородным результатам, странным числам перекрестных помех и т.д. Это также зависит от иногда шумного источника питания USB. И у него есть серьезные проблемы на некоторых ПК с его проприетарными ошибочными драйверами.
  • Creative / E-Mu 0404 — Это устройство лучше, чем 0202, тем, что у него есть собственное выделенное питание, и оба канала имеют одинаковый путь прохождения сигнала (к сожалению, и имеют микрофонные предусилители).Он также имеет немного лучший замер, но по-прежнему страдает от «чувствительной» проблемы с регулировкой усиления и невозможности точно согласовать каналы без какой-либо внешней помощи. См. Раздел ниже на уровнях . Еще одним недостатком 0404 является то, что для него требуются те же специальные драйверы, что и для 0202. Драйверы не обновлялись годами и особенно могут иметь проблемы с Windows 7. Насколько мне известно, есть только 64-битные бета-версии драйверов с ошибками.

УСТАНОВКА УРОВНЕЙ: Это очень важно по многим причинам.Во-первых, полезно знать, есть ли в устройстве, которое вы тестируете, дисбаланс каналов. Но если вы используете измерители в RMAA, чтобы сказать «отрегулируйте свой E-Mu 0404», вы устраните любой дисбаланс каналов в любом месте сигнальной цепи. Вы можете либо подать известные согласованные уровни (т.е. проверенные с помощью измерителя) на оба входа, а затем запустить калибровку RMAA, либо использовать Y-образный кабель для временного разделения одного канала на два выхода для установки уровней. Таким образом, вы будете знать, что любой дисбаланс каналов, обнаруживаемый во время тестирования, — это устройство, а не ваша настройка.

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЕЙ: Как обсуждалось ранее, важно знать, на каких уровнях вы действительно тестируете. Поэтому лучше всего использовать внешний измеритель истинного среднеквадратичного значения, который точен по звуковым частотам. Большинство дешевых цифровых мультиметров, даже многие из которых претендуют на истинное среднеквадратичное значение, рассчитаны только на точность около 50–400 Гц. Они часто резко «спадают» или ведут себя непредсказуемо на более высоких или низких звуковых частотах. Расчет истинного среднеквадратичного значения нетривиален, и его точность на более высоких частотах обходится дорого.Поэтому измерители по наиболее доступной цене не беспокоят, поскольку они не предназначены для использования со звуком. Так что если вы тестируете, скажем, 1 кГц, они могут прочитать только половину реального значения. Посмотрите спецификации измерителя или, если он у вас уже есть, проверьте его на выходе звукового интерфейса с помощью тестовых тонов по всему звуковому спектру, чтобы увидеть, насколько он плоский (или нет). Сложно проводить вычисления на разных частотах, чтобы применить поправочный коэффициент, но это дешевле, чем покупать более дорогой счетчик.

ВЫБОР ТЕСТОВОГО УРОВНЯ: Если вы тестируете устройство с регулятором громкости, насколько сильно вы увеличиваете громкость? Я бы посоветовал выбрать значение, которое намного ниже максимального выхода, чтобы гарантировать, что оно не будет близко к обрезке.Но если вы проводите тестирование при слишком низком значении, значения шума и искажения будут намного хуже, поскольку шум будет преобладать при измерении. Если у вас есть измеритель (см. Выше) и для устройства указан максимальный выходной уровень, хорошей отправной точкой будет около 70% от этого значения (примерно –3 дБ). Но это также может зависеть от используемой нагрузки. если максимальная мощность не указана, см. следующий абзац.

ЭТАЛОННЫЕ УРОВНИ: Вот несколько рекомендаций для эталонных уровней:

  • Выходы для наушников — Хороший ориентир для выходов на наушники составляет не менее 1 мВт на 32 Ом, как это используется в спецификациях производителей многих устройств, и значение почти любое устройство может обойтись без обрезки.P = (V * V) / R, что означает V = SquareRoot (P * R). Таким образом, квадратный корень (0,001 В * 32 Ом) составляет 0,179 В или около 180 мВ RMS. Это также примерно типичный уровень мощности, на котором большинство слушает музыку с типичными наушниками с низким сопротивлением. Поэтому используйте свой измеритель, чтобы установить проигрыватель / усилитель на 180 мВ RMS при воспроизведении эталонного файла 0dBFS 1 кГц. Затем установите уровни на звуковом интерфейсе ПК / регуляторах микшера так, чтобы они были чуть ниже ограничения (0 дБ) при мониторинге сигнала 180 мВ. Но будьте осторожны, такие низкие опорные уровни могут вызвать проблемы с оборудованием вашего ПК при проведении измерений шума и перекрестных помех.Многие выходы для наушников могут выдавать 300-500 мВ на 32 Ом при низком уровне искажений, поэтому вы можете провести тест на нескольких разных уровнях, чтобы определить, где искажения начинают резко увеличиваться, и запустить тест чуть ниже этого уровня.
  • Выходы линейного уровня — Стандарт Redbook для домашнего цифрового аудиооборудования составляет 2 В среднеквадратического значения. Это то, что вы получите от большинства домашних CD-плееров, воспроизводящих сигнал 0 dBFS. Но портативные линейные выходы и линейные выходы с питанием от USB часто ниже — обычно в диапазоне 0.От 5 вольт до 1,6 вольт. А некоторые передачи могут иметь среднеквадратичное значение выше 2 В.
  • Выходы на громкоговорители — как упоминалось ранее, вам необходимо использовать делитель напряжения, чтобы избежать перегрузки и вероятного повреждения линейного входа звукового оборудования RMAA. Я не хочу скрывать это, потому что если кто-то ошибется, это может привести к дорогостоящему ущербу. Но для тех, кто знает, стандартный уровень для проверки шума и искажений обычно составляет 1 Вт на 8 Ом, что составляет 2,8 В среднеквадратического значения.


ЗАПУСТИТЕ ПЕТЛЕВОЙ ТЕСТ НА ОДНОМ УРОВНЕ: Независимо от того, какое звуковое оборудование вы используете, проверьте его с помощью теста «петли», подключив входы к выходам в соответствии с инструкциями на веб-сайте RMAA, чтобы узнать, что «базовая» производительность — при этом уровне . Постарайтесь провести этот тест на том же абсолютном уровне, который вы собираетесь использовать для проверки своего устройства (например, упомянутые выше 180 мВ и т. Д.) . Отношение сигнал / шум, искажения, перекрестные помехи и т. Д. Интерфейса вашего ПК будут меняться на разных уровнях тестирования.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ: См. Предыдущий раздел о загрузке. В идеале используйте резистивную тестовую нагрузку. Для устройств, предназначенных для управления наушниками, используйте резисторы в диапазоне 15-600 Ом. Хорошее единичное значение — 32 Ом.Или проверьте несколько разных сопротивлений, если хотите. Подойдут даже небольшие резисторы на 1/4 Вт. Они должны быть углеродными, а не намотанными на проволоку. Будьте осторожны при использовании наушников в качестве нагрузки, поскольку они могут быть повреждены тестовыми сигналами на высоких уровнях, а также могут улавливать шум в помещении и давать ошибочные результаты из-за колебаний их импеданса в зависимости от частоты. Для выходов линейного уровня (часто неизвестной) нагрузки звукового оборудования RMAA, вероятно, будет достаточно. Для выходов динамиков нормальная нагрузка составляет 8 Ом, и она должна быть рассчитана на работу с любым уровнем мощности, на котором вы собираетесь тестировать.


ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛИ: Вам не нужны аудиофильские кабели за 100 долларов, но и кабели за 1 доллар от eBay тоже не лучшая идея. Из-за того, как работает RMAA, если у вас есть проблема с кабелем, вы, возможно, никогда не узнаете и просто получите предельные числа. Поэтому проверьте все кабели на пути прохождения сигнала: слушает тестовый сигнал, перемещая их. Если вы слышите статический заряд или что еще хуже, замените кабель. А при тестировании перекрестных помех кабели становятся огромной проблемой, если есть дополнительная общая проводка заземления.

ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЫ НЕСКОЛЬКО РАЗ: Хороший способ помочь исключить периодически возникающие проблемы — это запустить тесты несколько раз. Если вы получите стабильные результаты, они, скорее всего, будут действительными. Если результаты различаются более чем на 5%, вероятно, что-то не так.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСТОЯЩИЙ ОСЦИЛЛОСКОП: Если возможно, стоит проверить выходной сигнал, особенно при работе с реальной нагрузкой, с помощью осциллографа с полосой пропускания не менее 5 МГц. Это может показать проблемы, не замеченные в RMAA при использовании звуковой карты с ограничением от 20 кГц до 96 кГц.Вы также можете измерить скорость нарастания на реальном осциллографе и лучше оценить прямоугольные и импульсные характеристики. Помните, что большинство прицелов имеют те же проблемы с заземлением, что и звуковое оборудование ПК.

КАК Я ЭТО ДЕЛАЮ: Для тестирования RMAA я использую Benchmark ADC1 для A / D, Benchmark DAC1 Pre для D / A, настольный цифровой мультиметр Agilent с шестью с половиной разрядами, который является чрезвычайно точным и ровным в диапазоне от 10 Гц — 100 кГц для точных уровней и других измерений, а также один из нескольких осциллографов с полосой пропускания 60+ МГц. Но гораздо чаще я использую аудиоанализатор dScope, поскольку он может выполнять гораздо больше измерений, соответствует международным стандартам тестирования и дает гораздо лучшие и более точные результаты.Дополнительную информацию см. В моем блоге «Методы тестирования».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *