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(三)、R2R 解码:为何比 Delta Sigma 更具 “模拟味”?
很多人都在谈 R2R,如果只是R2R描述为“更模拟、更耐听”这句话并不算错,但太偷懒。
1、R2R vs ΔΣ 各自的核心竞争力 R2R vs ΔΣ (Delta Sigma):不仅仅是模拟音色,真正差别在误差模型。 R2R 的关键不在“复古”,而在“误差长什么样”。
Delta Sigma 架构通过 “过采样 + 噪声整形” 实现高解析,优势是失真低、成本易控制,其核心优势是“好做指标”:通过噪声整形与过采样,把量化噪声推到高频,再用滤波切掉,THD+N 做得非常漂亮。但ΔΣ产生的误差:只把量化噪声推走,但时间域会留下“痕迹”
反应在听感上,声音边缘更“刻”,动态微结构有时会显得“机械”;不是解析不够,而是信息呈现方式更像“雕刻”,少一点“自然生长”。即滤波与噪声整形在时间域里一定会留下代价:比如瞬态前后的振铃、能量分布的改变、以及对“微小电平”变化的处理方式。
2、R2R 内在的“类模拟“属性 R2R 架构通过电阻阵列直接模拟模拟信号的 “阶梯式变化”,接近传统晶体管解码器的信号处理逻辑。 R2R当然也有的误差,区别是:它不“推走噪声”,它是判断“线性对不对”。R2R 本质是一套电阻网络做加权求和。它不靠噪声整形,而是靠电阻精度与开关线性。
所以 R2R 的核心难题是: DNL(微分非线性):码与码之间步进是否均匀? INL(积分非线性):整体传输曲线是否偏离直线? 切换瞬间的 glitch 能量:多位同时翻转时的瞬态毛刺有多大?
零交越附近(接近 0 电平)的线性:这是“音乐的呼吸感”与“弱音细节”最敏感的地方。 也正因为 R2R 的误差“长在幅度域”,它的听感往往呈现为:中频密度更实;小信号更有“连续感”;声音更像“从背景里浮出来”,而不是“从空气里刻出来”。 但注意:前提是这台 R2R 做得够好。做不好,R2R 就不是“模拟味”,也会有毛刺、粗糙、颗粒、糊、偏色。
3、R2R并不是灵丹妙药,难度在于: 当我拿到写着“全差分互补 24Bit R2R 电阻阵列”的温拿,就知道飞傲的设计师是考虑用差分结构去抵消偶次失真、抑制共模噪声,同时用互补与分段/匹配手段,把关键位的误差压住。 “全差分”不是我们媒体编辑堆在稿子里的高级词汇,而是工程策略,因为它更容易做高 CMRR(共模抑制);同时对外界干扰更不敏感;对后端平衡输出(XLR)更顺理成章。
换句话说:温拿的复古不是把老电路抄回来,而是用现代工程去把“R2R 该死的缺点”摁下去。 具体到温拿的这组 R2R阵列,精度是24Bit,就要用二组R来实现R2R,即24X2=48颗,再做差分平衡,再加一倍即48x2=96,左右声道一起就是96x2=192颗。 规格上就是支持24Bit就是直解。DSD就是转成PCM后,再做转换。
下图显示PCM和DSD接入后,都会经过NOS或OS的选择后全部转成PCM,经过FPGA处理以及串并转换后,进入左右声道全差分平衡的R2R 数/模转换。

从输入接口上看:USB 输入 --- 对应支持32bit/384kHz PCM、DSD256(DoP)格式解码,同轴与光纤分别支持 24bit/192kHz、24bit/96kHz,所以R2R从参数上看算不上顶级。 不光是192 颗全差分互补 24Bit R2R 电阻阵列,电阻元件的精度和温度特性也非常重要。温拿是用了飞傲自研的薄膜电阻,其精度0.1%、温漂低于30ppm。
关键环节是 R2R的这种架构是不用过度依赖数字滤波,而是通过电阻精度控制,即所谓的“原汁原味”让信号转换过程更接近 “模拟传输”。
对于R2R我自己是一直抱有好感的,下图这台机器就是我使用多年的一款老款R2R转换的解码器Proceed PDP2 DAC解码器。
那接下来精彩的就是把这二台一新、一老R2R DAC放在同一个环节中PK了!
4、NOS 与 OS 模式:复古与现代的 “听感切换” 温拿提供 NOS(无过采样)与 OS(过采样)两种模式,这也是它 “老少通吃” 的另一重要设计: • NOS 模式:完全不进行过采样处理,保留 R2R 架构最原始的 “模拟味”,即中频饱满度和密度更高。 • OS 模式:通过过采样优化频响曲线,降低高频失真,解析力更突出。
温拿提供的二个模式切换,刚好增加了聆听方式和乐趣。
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