注重音质表现 多款高解析播放器推荐
[中关村在线音频频道原创]对数字音频感兴趣的朋友一定都对高解析音乐有所了解,这是一种信息量远超过CD音质以及无损音乐的音频标准,又被称为Hi-Res音频。与其他类型的音乐相比,Hi-Res音乐的细节更多和动态范围更广,尤其对于音乐发烧友来说,好的音源文件是不可或缺的。
注重音质表现 多款高解析播放器推荐
Hi-Res音频的数位格式通常都在24bit/96khz以上,支持这种音频的设备至少需要独立解码芯片进行对其进行解码。虽然现在手机上也可以播放Hi-Res音乐,但是大多都是通过软件转换成低码流音频的方法,无法真正体现出高解析音频的优势。
本次就为大家推荐几款真正支持高解析音频的播放器产品,这些播放器都能完美的解码出大多数高解析音频,并支持更高级别的数位格式,使用户获得更好的音质体验。
凯音 N6
推荐理由:驱动力强 造型独特
适用人群:注重外观的用户
参考价格:3799元
编辑点评: 凯音N6是一款顶级HiFi播放器,无论是从外观设计、用料、硬件、调音等方面都非常出色,这款产品的外观设计极为奢华,外壳采用成本高昂的挖铝工艺,坚硬且耐用,凸显其奢华的制作工艺。背部则采用了碳纤维工艺后盖,非常受男性用户的青睐。
凯音 N6
凯音 N6
凯音N6双解码DSD无损音乐播放器是迄今为止,唯一一款采用了13颗运放疯狂架构的发烧级便携式播放器。音质方面,N6采用USB DAC解码器功能设计,支持最高24Bit/192KHz的PCM解码,以及原声DSD解码等功能,带给你HiFi级别音质享受。
凯音 N6
[参考价格] 3799元
[经销商] 京东
七彩虹 C200
推荐理由:做工精细 声音自然耐听
适用人群:喜欢耐听声音的用户
参考价格:1599元
编辑点评: 七彩虹C200突出金属质感的设计,一改老产品C4的设计方式。机身采用金属材料,背部部分区域为皮革材质。皮革很薄并且手感良好,机器使用了拉丝视觉效果看起来非常顺滑。独特的按键布局兼顾左右手,尺寸小重量轻便于携带,倾斜式设计握感出色。
七彩虹 C200
七彩虹 C200
七彩虹C200使用特别定制的DAC数模转换器,支持最高32bit/192khz采样率的PCM格式文件以及DSD格式的硬解码,适合流行、古典、人声、乐器等多种声音风格。提供3.5mm耳机接口和3.5mm线性输出接口,支持最大64G的外部tf储存卡,可储存更多音乐。界面简单上手容易。
Colorfly Pocket HiFi C200
[参考价格] 1599元
索尼 NW-A25
推荐理由:超薄机身 可选多种颜色
适用人群:喜欢时尚外观的用户
参考价格:1099元
编辑点评: 索尼 NW-A25一流的工业设计继承Walkman产品一贯的特点,总共有银色、炭黑、朱砂红、柠檬黄、波尔多红、翠绿六个配色,机身有反光效果,外观非常靓丽。机身厚度仅为8.7毫米。整机仅66克,手感轻并且比较实在。
索尼 NW-A25
索尼 NW-A25
NW-A25使用了2.2英寸彩色屏幕,支持独有的DSEE HX和醇音技术+音效系统,续航时间为49小时左右。支持蓝牙、nfc和LDAC传输功能。左下角有“Hi-Res”的标识。支持读取最高用量为64g的储存卡,音频格式上支持高解析音频,可以播放最高24bit/192khz的音频文件。
索尼 NW-A25(16GB)
[参考价格] 1099元
飞傲 X3 二代
推荐理由:做工精细 优质体验
适用人群:注重体验的用户
参考价格:1298元
编辑点评: 飞傲X3K(X3二代)无损音频播放器的体积设计得相当小巧,而整体手感可以说非常不错。很像经典的iPod系列,中间一个大大的转轮来负责光标移动按键的所有功能。转轮设计带来的应用体验实在是非常舒服。在存储方面,飞傲X3K无损音频播放器并没有提供内部存储空间,因此用户必须要搭配TF卡。提供线性输出接口,并可作为DAC输出,连接接耳放等设备来得到更好的音质体验。
飞傲 X3 二代
飞傲 X3 二代
在硬件方面,飞傲X3K无损音频播放器采用的是JZ4760B+SA2000+CS4398的芯片组合,直接支持原生DSD、直解SACD-ISO,当然APE等格式也不在话下。CS4398 DAC芯片也可以拥有更好的听感,并且保证音染极小。虽然说硬件是整个音质的基础,但是我们还是无法离开听感这个很直观的感受。
飞傲 X3 二代
[参考价格] 1298元
科普丨音乐播放芯片的发声原理
音乐播放芯片是现代电子设备中常见的一种芯片,它在音频播放方面发挥着重要作用。音乐播放芯片能够将数字音频信号转化为模拟音频信号,并通过扬声器或耳机等音频设备发出声音。下面让我们来具体谈谈音乐播放芯片的发声原理。
1.接收音频源的数字音频信号
音乐播放芯片首先接收到来自音频源的数字音频信号。这些音频信号可以来自存储在芯片内部的存储器、连接的移动设备、互联网资源等。音乐播放芯片会通过内部的数字信号处理器(简称DSP),来对数字音频信号进行解码与处理。
2.对信号进行解码与处理
在解码和处理过程中,芯片会根据音频格式的不同,将数字音频信号换为模拟音频信号。这一转换过程主要通过数字转模拟转换器(简称DAC)来完成。DAC将数字音频信号中的离散值转换为连续的模拟音频信号,以表示声音的波形。
3.利用音频放大器放大信号,以此驱动音频设备
转换为模拟音频信号后,音乐播放芯片会将信号通过音频放大器进行放大,以增加信号的电流和电压,使其能够驱动扬声器或耳机等音频设备。音频放大器通常采用功放芯片或集成电路,它能够将模拟音频信号转化为相应的电流输出,以驱动扬声器发出声音。
4.音频设备根据信号的波动产生振动
当放大后的模拟音频信号输入到扬声器中时,扬声器的振膜会按照音频信号的波形进行振动。振动产生的空气压力波传播到人耳中,被耳朵的听觉系统接收和解析,最终形成听觉感知。这样就完成了音乐播放芯片发出声音的过程。
音乐播放芯片接收到数字音频信号后,通过解码与处理转换为模拟音频信号,再经过放大器放大后驱动音频设备发出声音。扬声器的振膜按照音频信号的波形振动,产生空气压力波被耳朵接收形成听觉感知。声音的质量和效果不仅仅取决于音乐播放芯片的性能,还受到其他因素的影响,如扬声器的品质、音频放大器的能力、播放环境等。
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