
30 多年来,我们一直致力于制定数字播放标准,并为所有dCS用户提供真正最先进的聆听体验。这需要不断的创新,并绝对致力于实现尽可能最好的声音再现水平。
我们的工程师从未停止探索如何增强我们的产品和技术,进而增强我们的系统提供的音乐性能。即使产品发布后,我们也会继续投资开发新功能,并创建新颖的解决方案,帮助我们实现让人们更接近他们最喜爱的艺术家和声音的使命。
在尽可能的情况下,这些更新的软件都会提供给现有的dCS用户,可以通过软件更新或物理升级来获得最新的dCS硬件,而无需购买全新的系统。
我们这样做是为了让dCS的用户能够一同见证我们在技术上的最新发现,并在这些通过这些技术的进步能够在更加沉浸的享受音乐。也让用户知道购买 dCS 产品是一项长期获益的投资,我们努力通过持续的产品开发来兑现这项投资。
新的 Ring DAC® APEX 硬件进行了多项修改。在研发阶段首先关注的领域之一是为 Ring DAC® 电路板供电的参考电源,这也对音频性能有直接影响,输出阻抗 dCS找到了一些改进的方法,这对性能产生了相当明显的影响。
从表面上看,Ring DAC® 可能看起来像梯形 DAC。每个电流源都有一个锁存器和一个电阻器,这些电流源被馈送到求和总线。然而,Ring DAC® 和梯形 DAC 之间的主要区别在于,Ring DAC® 使用等值的电流源。这就是所谓的"单一加权"或"温度计编码"DAC 架构。此外,Ring DAC® 不会每次都为同一位使用相同的电流源。
Ring DAC® 基于一组锁存器,所有这些锁存器都以高速打开和关闭以产生等量的电流。Ring DAC® 上的 FPGA 使用复杂的映射算法来打开和关闭源,从而使任何组件值误差随时间平均化。
在电气系统中,外部信号会干扰我们的参考电压,因此参考电压的阻抗越低,干扰信号就越难耦合进来。
Ring DAC® 本质上是一个乘法 DAC,也就是说,它将参考电压乘以 DAC 代码值。因此,该参考上的任何内容(例如噪声或周期信号)都会直接耦合到输出。为了获得最佳性能,参考电压将是不含交流分量且无噪声的纯直流电压。

鉴于可以为Ring DAC® 中的任何位触发任何电流源组合,产生的误差与音频信号完全无关;它是去相关的。这种去相关意味着任何错误都被随机化并转换为白噪声。
这种方法将失真降低到几乎为零的程度,避免了非线性,这些非线性可能会掩盖对我们理解音乐事件非常重要的细节。

改进已经提供一流性能的硬件平台绝非易事,但最新的 Ring DAC® APEX 硬件证明了通过严格的分析、创造性思维和持续的产品开发可以实现的目标。推动这种持续发展的不仅是工程师天生的好奇心和不断改进的愿望,而且是dCS确保 产品提供尽可能最佳性能的更广泛雄心。这不是为了创新而创新,而是做出改进和收获,以增强我们的客户聆听他们最喜爱的艺术家和录音的体验。
为了实现这一目标,我们的工程师必须利用一系列测量技术、经验和数据以及主观反馈。音响领域的一大挑战是将某些测量值与某些声音特性相关联 - 这并不是一个简单的通过增强产品技术性能的某一方面来改善声音的例子在特定区域。凭借丰富的经验,技术团队能够解析每轮听力测试中收到的主观反馈,并了解他们的工作可能需要在何处或如何进行调整,以便为 dCS 客户 提供最为优质的产品质量。

升级计划的推出反映了我们长期致力于确保dCS产品在整个使用寿命内提供尖端体验的承诺,以及让我们的客户能够受益于我们的最新创新和进步。
我们知道dCS产品是一项投资,我们努力通过共享新功能和平台来回报这个投资,无论是通过增强耳机优化的定制软件平台,对dCS Ring DAC®的映射算法进行重大更新,还是推出新的改进电路板。这是我们在音频领域一直在做的事情,从dCS Elgar时代开始,一直到Paganini和Puccini时期,而且我们将继续这样做。
