GUSTARD U16 ES8620 unterstützt PCM32bit/768K DSD512 DOP und native DSD-Digitalschnittstelle

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Rigoroses Design, vernünftiges Layout, saubere Verarbeitung, solide Materialien.
Basiert auf der neuesten USB-Audio-Schnittstellenlösung ES8620 von ESS,unterstützt bis zu PCM 32bit/768KHz und DSD512 und unterstützt sowohl DoP als auch Native DSD.
Das Design des USB-Audio-Schnittstellenchips von ESS ist eine vollständig optimierte Architektur für hochwertige digitale Audiosignalverarbeitung. Es handelt sich nicht um einen Allzweck-Chip mit einem digitalen USB-Audio-Schnittstellencode, so dass die Klangqualität unmittelbar verbessert werden kann;





Ein 128 MB SDRAM wird als Systempuffer und FIFO für die digitale Audioverarbeitung verwendet.
Der größte Teil des Platzes wird für die interne Planung des USB-Audio-Schnittstellen-ICs verwendet, und der redundante Platz wird so weit wie möglich reserviert, um sicherzustellen, dass andere Operationen der Geschäftslogik außer der USB-Audio-Schnittstellenfunktion im Haupt-IC den digitalen Audio-Verarbeitungsfluss nicht stören.
Um eine optimale digitale Audioleistung zu erzielen, wird die tatsächliche digitale Audioverarbeitungs-FIFO-Kapazität auf ein Minimum reduziert, um die geringste Verzögerung im digitalen Bereich und die geringste Jitter-Leistung am Ausgang zu gewährleisten;



Um digitale Audiosignale höchster Qualität und beste Takt-Jitter-Leistung zu gewährleisten, verwendet der U16 bis zu drei FPGAs, um das Taktmanagement der USB-Audioschnittstelle und die Audio-Taktfrequenzsynthesizer in der externen 10M-Taktschaltung zu implementieren.
Dieser Teil der Schaltung wird unabhängig gespeist, um eine gegenseitige Beeinflussung der internen Verdrahtung des FPGA zu vermeiden;



In der Kernschaltung der USB-Audio-Schnittstelle wird ein FPGA verwendet, um den USB-Audio-Schnittstellen-IC zu implementieren, der im Slave-Modus läuft, d.h. der USB-Audio-Schnittstellen-IC empfängt das vom Taktverwaltungs-FPGA erzeugte Audio-Taktsignal und gibt nur das digitale Audio-Datensignal aus, wodurch die während des USB-Übertragungsprozesses auftretenden digitalen Signalstörungen minimiert werden;


Das U16 hat einen externen 10M-Takt-Eingang*, und der Benutzer kann wählen, ob er auf eine externe hochwertige 10M-Takt-Referenzquelle zugreifen möchte, um die Klangqualität weiter zu verbessern.
* Aus Sicherheitsgründen schaltet U16 die Taktquelle nach dem Zugriff auf den externen 10M-Takt nicht automatisch um. Sie müssen die interne und externe Taktquelle manuell auswählen.
Der Audio-Taktsyntheseschaltkreis im externen 10M-Taktschaltkreis verwendet zwei FPGAs, die dem Audio-Haupttaktfrequenzsynthesizer der Basisfrequenzen 44,1KHz und 48KHz entsprechen.
Dieses Design vermeidet einerseits das Übersprechen der internen Verdrahtung des FPGAs, andererseits nutzt es auch die entsprechenden Ressourcen im FPGA-Chip möglichst effizient.
Die Frequenzgenauigkeit und das Jitter-Verhalten des endgültigen synthetisierten Audio-Haupttaktsignals dieser Schaltung haben das Grenzleistungsniveau des aktuellen Designs erreicht;



Die lokale Audio-Taktquelle verwendet ein Paar Femtosekunden-Taktgeber. Diese Einheit verwendet zwei ACCUSILICON AS318-B-Quarze mit extrem niedrigem Phasenrauschen als lokale Audiotaktquelle, und der RMS-Jitter beträgt nur 88 Femtosekunden (10Hz-1MHz).
Zusätzlich zu den standardmäßigen digitalen Audioausgängen verfügt das U16 auch über einen flexiblen BNC-Ausgang, dessen Ausgangssignal frei zwischen Word Clock oder S/PDIF gewählt werden kann.


Das eingebaute linear geregelte Netzteil des U16 verwendet einen audio-spezifischen Ringkerntransformator.




Produkt-Spezifikationen

Digital input:
USB-Anschluss: USB-Anschluss Typ B weiblich, unterstützt USB2.0
10M-BNC-Eingang: Eingangsimpedanz 50 Ohm, 0dBm-16dBm


Digital output:
RCA koaxialer S/PDIF-Anschluss: Ausgangsimpedanz 75 Ohm, Ausgangspegel 500mVpp @ 75 Ohm Last
24bit 44.1k-384k/DOP64-128
XLR-AES3-Anschluss: Ausgangsimpedanz 110 Ohm, Ausgangspegel 2,1Vpp @110 Ohm Last
24bit 44.1k-384k/DOP64-128
OPTISCHER TOSLINK-Anschluss: 24bit 44.1k-192k /DOP64
Multifunktionaler BNC-Anschluss:
Ausgangsimpedanz 75 Ohm, S/PDIF-Ausgang level:750mVpp @75 Ohm Last
S/PDIF-Unterstützungsspezifikation (wenn S/P OUT ausgewählt ist): 24bit 44.1k-384k/DOP64-128
Word-Clock-Ausgang level:3.3Vpp MAX @ noload
Word-Clock-Ausgangsfrequenz (wenn WCK OUT gewählt ist): PCM: 44,1k-768k.
DSD: 2,82M-22,57M
IIS über HDMI-Schnittstelle (Nicht-Standard HDMI-Schnittstelle):
differentielles I2S-Signal mit LVDS-Ausgangspegel,
PCM: 32bit 44,1k-768k, DSD: 2,82M-22,57M (DSD64-DSD512)


Andere Spezifikationen:
Windows-Treiber unterstützt Windows 7 (SP1 und neuer); Windows 8; Windows 10
Keine zusätzlichen Treiber für Mac OS und Linux erforderlich
Vollaluminiumgehäuse mit sandgestrahlter Oberfläche, erhältlich in Silber (weiß) und Schwarz.
AC-Stromversorgung: Wechselstrom 115V/230V 50/60Hz
Leistungsaufnahme: <15W
Abmessungen: Breite 220 mm * Höhe 50 mm * Tiefe 170 mm (ohne hervorstehende Teile)
Packungsgröße: Länge 185 mm * Breite 170 mm * Höhe 85 mm
Verpacktes Gewicht: 2,5KG

Keine zusätzlichen Treiber für Mac OS und Linux erforderlich



Rigoroses Design, vernünftiges Layout, saubere Verarbeitung, solide Materialien.
Basiert auf der neuesten USB-Audio-Schnittstellenlösung ES8620 von ESS,unterstützt bis zu PCM 32bit/768KHz und DSD512 und unterstützt sowohl DoP als auch Native DSD.
Das Design des USB-Audio-Schnittstellenchips von ESS ist eine vollständig optimierte Architektur für hochwertige digitale Audiosignalverarbeitung. Es handelt sich nicht um einen Allzweck-Chip mit einem digitalen USB-Audio-Schnittstellencode, so dass die Klangqualität unmittelbar verbessert werden kann;





Ein 128 MB SDRAM wird als Systempuffer und FIFO für die digitale Audioverarbeitung verwendet.
Der größte Teil des Platzes wird für die interne Planung des USB-Audio-Schnittstellen-ICs verwendet, und der redundante Platz wird so weit wie möglich reserviert, um sicherzustellen, dass andere Operationen der Geschäftslogik außer der USB-Audio-Schnittstellenfunktion im Haupt-IC den digitalen Audio-Verarbeitungsfluss nicht stören.
Um eine optimale digitale Audioleistung zu erzielen, wird die tatsächliche digitale Audioverarbeitungs-FIFO-Kapazität auf ein Minimum reduziert, um die geringste Verzögerung im digitalen Bereich und die geringste Jitter-Leistung am Ausgang zu gewährleisten;



Um digitale Audiosignale höchster Qualität und beste Takt-Jitter-Leistung zu gewährleisten, verwendet der U16 bis zu drei FPGAs, um das Taktmanagement der USB-Audioschnittstelle und die Audio-Taktfrequenzsynthesizer in der externen 10M-Taktschaltung zu implementieren.
Dieser Teil der Schaltung wird unabhängig gespeist, um eine gegenseitige Beeinflussung der internen Verdrahtung des FPGA zu vermeiden;



In der Kernschaltung der USB-Audio-Schnittstelle wird ein FPGA verwendet, um den USB-Audio-Schnittstellen-IC zu implementieren, der im Slave-Modus läuft, d.h. der USB-Audio-Schnittstellen-IC empfängt das vom Taktverwaltungs-FPGA erzeugte Audio-Taktsignal und gibt nur das digitale Audio-Datensignal aus, wodurch die während des USB-Übertragungsprozesses auftretenden digitalen Signalstörungen minimiert werden;


Das U16 hat einen externen 10M-Takt-Eingang*, und der Benutzer kann wählen, ob er auf eine externe hochwertige 10M-Takt-Referenzquelle zugreifen möchte, um die Klangqualität weiter zu verbessern.
* Aus Sicherheitsgründen schaltet U16 die Taktquelle nach dem Zugriff auf den externen 10M-Takt nicht automatisch um. Sie müssen die interne und externe Taktquelle manuell auswählen.
Der Audio-Taktsyntheseschaltkreis im externen 10M-Taktschaltkreis verwendet zwei FPGAs, die dem Audio-Haupttaktfrequenzsynthesizer der Basisfrequenzen 44,1KHz und 48KHz entsprechen.
Dieses Design vermeidet einerseits das Übersprechen der internen Verdrahtung des FPGAs, andererseits nutzt es auch die entsprechenden Ressourcen im FPGA-Chip möglichst effizient.
Die Frequenzgenauigkeit und das Jitter-Verhalten des endgültigen synthetisierten Audio-Haupttaktsignals dieser Schaltung haben das Grenzleistungsniveau des aktuellen Designs erreicht;



Die lokale Audio-Taktquelle verwendet ein Paar Femtosekunden-Taktgeber. Diese Einheit verwendet zwei ACCUSILICON AS318-B-Quarze mit extrem niedrigem Phasenrauschen als lokale Audiotaktquelle, und der RMS-Jitter beträgt nur 88 Femtosekunden (10Hz-1MHz).
Zusätzlich zu den standardmäßigen digitalen Audioausgängen verfügt das U16 auch über einen flexiblen BNC-Ausgang, dessen Ausgangssignal frei zwischen Word Clock oder S/PDIF gewählt werden kann.


Das eingebaute linear geregelte Netzteil des U16 verwendet einen audio-spezifischen Ringkerntransformator.




Produkt-Spezifikationen

Digital input:
USB-Anschluss: USB-Anschluss Typ B weiblich, unterstützt USB2.0
10M-BNC-Eingang: Eingangsimpedanz 50 Ohm, 0dBm-16dBm


Digital output:
RCA koaxialer S/PDIF-Anschluss: Ausgangsimpedanz 75 Ohm, Ausgangspegel 500mVpp @ 75 Ohm Last
24bit 44.1k-384k/DOP64-128
XLR-AES3-Anschluss: Ausgangsimpedanz 110 Ohm, Ausgangspegel 2,1Vpp @110 Ohm Last
24bit 44.1k-384k/DOP64-128
OPTISCHER TOSLINK-Anschluss: 24bit 44.1k-192k /DOP64
Multifunktionaler BNC-Anschluss:
Ausgangsimpedanz 75 Ohm, S/PDIF-Ausgang level:750mVpp @75 Ohm Last
S/PDIF-Unterstützungsspezifikation (wenn S/P OUT ausgewählt ist): 24bit 44.1k-384k/DOP64-128
Word-Clock-Ausgang level:3.3Vpp MAX @ noload
Word-Clock-Ausgangsfrequenz (wenn WCK OUT gewählt ist): PCM: 44,1k-768k.
DSD: 2,82M-22,57M
IIS über HDMI-Schnittstelle (Nicht-Standard HDMI-Schnittstelle):
differentielles I2S-Signal mit LVDS-Ausgangspegel,
PCM: 32bit 44,1k-768k, DSD: 2,82M-22,57M (DSD64-DSD512)


Andere Spezifikationen:
Windows-Treiber unterstützt Windows 7 (SP1 und neuer); Windows 8; Windows 10
Keine zusätzlichen Treiber für Mac OS und Linux erforderlich
Vollaluminiumgehäuse mit sandgestrahlter Oberfläche, erhältlich in Silber (weiß) und Schwarz.
AC-Stromversorgung: Wechselstrom 115V/230V 50/60Hz
Leistungsaufnahme: <15W
Abmessungen: Breite 220 mm * Höhe 50 mm * Tiefe 170 mm (ohne hervorstehende Teile)
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Versandkosten

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Welche Kuriere sollen eingesetzt werden?

Angesichts der Anzahl der Versandpartner, mit denen wir zusammenarbeiten, und des riesigen Versorgungsgebiets, das wir bedienen, gibt es wahrscheinlich Regionen mit wesentlich längeren Laufzeiten als andere. Wenn Sie Feedback, Vorschläge oder Probleme mit dem Kurier Ihrer Sendung haben, können Sie über die Schaltfläche "Kontakt" unten ein Support-Ticket einreichen.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden das bestmögliche Versanderlebnis zu angemessenen Kosten zu bieten. Aus diesem Grund verhandeln wir ständig mit bestehenden Versandpartnern über niedrigere Tarife und testen aktiv neue Kuriere auf potenzielle Möglichkeiten.



Postfächer oder APO/FPO

Die Möglichkeit des Versands an Postfächer oder eine APO/FPO-Adresse hängt vom Gewicht des Artikels ab. Wenn ein Artikel mehr als 9 Pfund wiegt, können wir aufgrund unserer derzeitigen Kuriervereinbarungen nicht an diese Adressen versenden.

Um festzustellen, ob Ihre Bestellung für den Versand an Postfächer oder eine APO/FPO-Adresse in Frage kommt, wenden Sie sich bitte an den SHENZHENAUDIO-Support.



Geschätzte Lieferzeit

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5 bis 14 Werktage ab dem Versanddatum

Für Kunden in Hawaii und Puerto Rico:
2 bis 4 Wochen ab Versanddatum
Internationale Kunden können je nach Land, in dem sie leben, mit längeren Versandzeiten rechnen:

Kanada: 1 bis 3 Wochen ab Versanddatum
Australien, Neuseeland, Deutschland, Frankreich und Großbritannien: 2 bis 4 Wochen nach dem Versanddatum
Andere oben nicht aufgeführte Länder: 3 bis 6 Wochen ab Versanddatum

Bitte bedenken Sie, dass es sich hierbei um grobe Schätzungen handelt und sich die Sendungen aufgrund unvorhergesehener Umstände, wie Poststreiks oder Unwetter, verzögern können.

Wenn Sie Ihre Bestellung aus irgendeinem Grund nicht innerhalb des oben angegebenen geschätzten Zeitrahmens erhalten und den Verdacht haben, dass sie auf dem Transportweg verloren gehen könnte, reichen Sie bitte ein Support-Ticket von Ihrer Transaktionsseite ein, und wir können die Bestellung mit dem Kurierdienst überprüfen. Anträge für verloren gegangene Sendungen müssen eingereicht werden bei SHENZHENAUDIO Unterstützung innerhalb von 4 Monaten nach dem Versanddatum oder bevor der Kurier die Verfolgungsinformationen archiviert.



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