【知識】5分鐘快速帶你了解什麼是DAC?什麼是耳機擴大機?

【知識】5分鐘快速帶你了解什麼是DAC?什麼是耳機擴大機?

當你買了一隻上萬元的的耳機,音質你相當滿意,

但很多人都會想追求更完美的音質表現,這時上搜尋有沒有能提升音質的辦法時。

經常會查到 DAC(Digital to Analog Converter)耳機擴大器

但是對這兩樣東西沒有接觸所以還不了解,只知道這兩個很常會被放在一起說,

所以就認為這兩個是一樣的東西就幫它們畫上了等號。

但其實這兩樣是不一樣的東西,

所以POYU今天就來帶各位一起了解 什麼是 DAC耳機擴大器,還有它們的區別吧!!

DAC是什麼?

DAC 英文全名為 (Digital to Analog Converter),英文直譯為「數位類比轉換器」

也會有不少燒友會稱它為「解碼器」,但它正確唸法可稱它為 「數位類比轉換器」 或 「數模轉換器」

DAC的功能是從 CD 片、音樂檔案等載體的數位資料轉換為人耳可辨識的類比訊號,

因此 DAC 在音響、耳機系統中成為不可或缺的存在。

它屬於典型的、功能單一、音質至上的設備。

從功能性看,可以說它只有一項功能——把輸入的數字式音頻信號轉換為模擬音頻信號輸出。

但就這一項功能,不同檔次的DAC,做得完全不同,而且風格各異。

DAC是目前發燒友所玩的音源設備里檔次高度豐富、品牌空前多樣的產品。

價格從幾百塊到幾十萬元,有點名氣的品牌至少上百個。

DAC介面

電腦或者 CD 等媒體撥放器跟 DAC 之間的連結,需透過「數位傳輸介面 」輸入訊號,

主要常見的有以下幾種:Firewire 、HDMI 、 S/PDIF、USB、 AES / EBU 等。下面將簡單介紹各個輸入見面吧!!

(1) Firewire

Firewire 是由 蘋果公司 領導的開發聯盟開發的一種高速傳送介面,

在當時因為規格比USB好上一些,所以不少人還是會使用Firewire

但經過時間的推移,因為 USB的方便性,把它的不方便安裝的缺陷給取代了。

(2) S/PDIF

S/PDIF 是 Sony 和 Philips 為家用器材所制定出來的數位訊號傳輸介面,主要應用於 CD 播放器 ,

但因為這個系統有些年代了,現在多數都已USB微主。

(3) USB

現在的主流趨勢就是 USB ,因為基本上家家戶戶都有在使用 電腦、筆電、手機等等,

這些3C產品的普及化,取代傳統 CD 播放器,

所以漸漸的 DAC USB 傳輸也成為了現今最主流的趨勢之一了。

(4) AES / EBU

AES/EBU 是平衡傳輸的方式之一,一般使用BNC接頭的數位輸出,數位干擾較低,在高階DAC常使用。

DAC USB 傳輸方式

DAC USB 主要以 同步模式(Synchronous)自適應模式(Self Adaptive)非同步模式(Asynchronous)這三種模式來傳輸,接下來會簡單的介紹這三種傳輸差異。

同步模式(Synchronous)

這種模式是以 訊號發送端接收端 各自「默契」式的傳輸訊號,但如果 訊號源 不穩定時,此時的 DAC訊號源存取區 會不穩定

就容易出現漏收訊號的問題,影響音質,所以這種傳輸方式雖然簡單,

但對要求高音質的高檔設備來說是不可以出現的,所以這種傳輸方式多以較低階的 USB 電腦喇叭,音質不那麼要求。

所以很少產品會使用這種傳輸模式。

自適應模式(Self Adaptive)

自適應跟同步模式相比就好上很多,就算 訊號源 不穩定,它的 接收端 也能自動自行計算調整 DAC訊號源存取區 的穩定性,

但如果 接收端 計算錯無時也會導致 DAC訊號源存取區 不穩定。

而大多數的產品都是用的自適應傳輸模式。

非同步模式(Asynchronous)

非同步模式 可以說是最好的傳輸模式,但有個大前提,就是在標準USB音頻規範下而言。

發送端 通過USB介面將音頻資料流程傳遞給 DAC上的 USB 接收晶片,

USB接收晶片一邊接收資料,一邊合成時鐘信號,

然後轉化為標準的I2S或者SPDIF信號,再傳遞給後面的資料接收晶片, 之後的流程與一般的DAC差不多了。

耳擴是什麼?

一般人都會認為耳機很好推,耳機離耳朵近、振膜單體小、效率又高。

事實上單就耳機的效率來看,dB/mW跟喇叭的dB/W就單位來看差了一千倍,

所需要的功率一點都不大,那需要特地為耳機做什麼驅動器呢?

表面看來,耳機似乎不需要什麼耳機驅動器,但是一般人都忽略了,像隨身聽、音效卡的輸出推耳機的輸出,

其實已經是一個簡單的耳機驅動器了(一般來說是採用D類放大結構為多)。

所以換言之,其實耳擴早就存在我們的生活中,只是我們不自覺而已。

為誰麼需要買獨立耳擴?

既然隨身聽、音效卡的輸出都算是耳擴的一種,那為什麼我們還需要另外購買專門的耳擴呢?

事實上,耳機的複雜在於眾多耳機的阻抗跟效率的範圍很大,一般喇叭平均阻抗多數在4~16歐母,但是耳機從3~600歐母都有,

這造成了一般裝置在推動耳機時,輸出功率匹配的困難。

因為隨身聽這種電子產品在設計時,通常都會選擇低阻抗、高效率的耳機做為搭配的耳機性能範圍。

一方面便攜型的耳機特性如此,另一方面驅動低阻抗的耳機,輸出工作電壓可以降低,效率高,輸出功率只要1~20mW就夠用,

此時電流只要足夠應付耳機在一定音量下的消耗就可以了,

可以達到節電的效果,延長使用時間。

隨身聽的這種設計趨勢是很正常的,

但是付出的代價是面對較高阻抗的耳機時,容易因為輸出電壓的不足,

讓高阻抗耳機比較不容易得到足夠的功率,而高阻抗耳機通常更因為效率都比較低,更得不到足夠的音量。

而音效卡在這方面也跟隨身聽差不多。

雖然說,低阻抗耳機比較容易得到大音量,但是低阻抗耳機如 GRADO/Alessandro/ATH 等高階耳機用隨身聽來推,聲音也不一定有水準以上,

因為耳機跟喇叭一樣,隨身聽有較高的輸出功率跟電流,

對耳機的控制力會越好,振膜也就不會因為功率不足導致不合理的工作,讓振膜無端消耗生命。

不管是低阻抗還是高阻抗,妥善設計對應的耳機驅動器,不僅祇是適當發揮耳機的聲音實力而已,也可以較好的保護好耳機。

此外,當耳機驅動器跟耳機的搭配,通過了驅動能力上的考驗之後,接下來耳擴的第二個功能-音色搭配-便會顯得重要。

玩音響的朋友一定知道「推的動」與「推的好」是兩種不同的要求,

雖然這通常是講喇叭與擴大機之間的關係,但應用在耳機與耳擴上亦然。

總結

DAC最主要的功能就是將數位資料轉換為可供人耳辨識的類比訊號,讓我們能通過喇叭、耳機聽到這些音樂。

耳擴的功能就在於「推的動」與「推的好」兩個功能,前者是驅動力的部分,後者則是聲音搭配(或說是聲音調整)的部分。

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