
数模转换器 (DAC) 是所有数字音频系统的基本组成部分。在数字音乐播放系统的上下文中,数模转换器的目的是将数字音频数据流转换为模拟信号。然后将该模拟信号馈送到扬声器或耳机等换能器进行收听。DAC 是播放链不可或缺的一部分,对我们体验音乐的方式有着深远的影响。
将 1 和 0 转换为模拟波的过程会产生不需要的伪像或"噪声"。常见的 DAC 拓扑通常将这种"噪声"与实际信号相关联。这会导致失真,然后将其引入我们听到的音乐中。这种失真以附加谐波的形式出现,人耳很难忽视它,因为谐波是我们聆听和诠释音乐的基础。
dCS Ring DAC 是一款开创性的 DAC,其设计独一无二,性能无与伦比。将出色的噪声性能与极低的失真、超宽带宽和极低抖动相结合,Ring DAC 不会将我们对音乐世界的看法强加于它接收的 1 和 O。相反,它提供了一个几乎无限的性能包络,为录音提供了一面镜子,忠实地服务于艺术家想要的音乐信息。
借助 Ring DAC,我们设计了最先进、最准确的数模转换系统:一种独特的硬件和软件组合,可解决音乐录音的各个方面,从最细微的细节到时间感和谐波运动。
从表面上看,环形 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,环形 DAC 和梯形 DAC 之间的主要区别在于,环形 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,环形 DAC 不会每次都为同一位使用相同的电流源。

鉴于可以为环形 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。

对于 dCS 而言,模拟设计与数字设计一样重要,并且是有助于 Ring DAC技术和音乐优势的另一个因素。我们才华横溢且经验丰富的工程师采用了多种技术来创造最先进的模拟性能。这方面的一个例子是在我们的硬件设计中使用复合放大器拓扑,其中涉及级联两个运算放大器以形成单个放大级。这有许多优点:可以为具有非常好的输入特性的输入级选择运算放大器,为具有非常好的输出特性的输出级选择运算放大器。这很有用,因为很难找到在输入和输出性能方面同样有效的单个部件。

此外,这种组合可提供更多增益,因此可以应用更多反馈以提高线性度。其结果是极低的谐波失真、极低的噪声和出色的整体性能。从根本上说,Ring DAC 的 D/A 核心是极其线性的,重要的是周围的模拟设计不会降低线性度。
PCB 布局也很重要,dCS 对它给予了极大的关注。很多时候,电路板上的元件之间会发生异常和意外的交互。这就是 dCS 严格的测量制度的地方,其中包括根据我们在雷达和广播方面的经验在内部开发的定制测试设备,有助于识别何时发生不应该发生的事情并追踪源头。
