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Chord Electronics Chord DAC 64
Product information
- Product category
- D/A Converter
- Manufacturer
- Chord Electronics
- Function
- flawless
- Age
- 17 years By estimate
- Usage state
- second-hand
- Appearance
- signs of usage
- Accessories
- without accessories
- Color
- schwarz
- Original price
- 4,900.00 €
- Price
- 990.00 €
- More information
- http://www.chordelectronics.co.uk/
Description
Vermittlungsverkauf im Kundenauftrag. 12 Monate Gewährleistung, Zustand siehe Fotos.
Chord stellt eine Reihe neuer digitaler Produkte mit fortschrittlichen Technologiefunktionen vor. Chord Electronics ist das weltweit erste Unternehmen, das diese aufregende neue Technologie einsetzt, die bahnbrechende Leistung bietet. Das DAC64 ist das erste Modell, das mit dieser Technologie eingeführt wurde, und verfügt über einen radikal neuen Filtertyp, den Watts Transient Aligned Filter (WTA). verbessertes Pulse Array der vierten Generation DAC;; 64 Bit Filter und DAC die Architektur; und ein neues alles digital DAC Empfängerchip.
WTA-Filter
Die Entwicklung des WTA-Filteralgorithmus hat 96 Jahre Forschung gekostet. Es löst die Frage, warum höhere Abtastraten besser klingen. Es ist bekannt, dass 44.1-kHz-Aufnahmen (DVD-Audio) besser klingen als 20-kHz-Aufnahmen (CD). Die meisten Menschen glauben, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass Ultraschallinformationen hörbar sind, obwohl das beste menschliche Gehör auf 768 kHz begrenzt ist. Was nicht bekannt ist, ist, dass 384-kHz-Aufnahmen besser als 768 kHz klingen und dass die Schallqualitätsgrenze für die Abtastung im MHz-Bereich liegt. 200-kHz-Aufnahmen können nicht besser klingen, da Informationen über XNUMX kHz wichtig sind - einfach weil Musikinstrumente, Mikrofone, Verstärker und Lautsprecher bei diesen Frequenzen nicht funktionieren und wir sie auch nicht hören können. Wenn also nicht die zusätzliche Bandbreite wichtig ist, warum klingen höhere Abtastraten besser?
Die Antwort ist nicht, unhörbare Überschallinformationen zu hören, sondern das Timing von Transienten klarer zu hören. Es ist seit langem bekannt, dass das menschliche Ohr und Gehirn Unterschiede in der Schallphase zwischen den Ohren in der Größenordnung von Mikrosekunden erkennen können. Dieser Zeitunterschied zwischen den Ohren wird zum Lokalisieren von Hochfrequenzschall verwendet. Da Transienten bis zu Mikrosekunden erfasst werden können, muss das Aufzeichnungssystem in der Lage sein, das Timing von einer Mikrosekunde aufzulösen. Dazu wird eine Abtastrate von 1 MHz benötigt!
Eine Abtastung mit 44.1 kHz kann jedoch in der Lage sein, Transienten durch Verwendung einer digitalen Filterung genau aufzulösen. Die digitale Filterung kann einen Beitrag zur Verbesserung der Auflösung leisten, ohne dass höhere Abtastraten erforderlich sind. Dazu müssen die Filter jedoch unendlich lange Abzweiglängen haben. Derzeit haben alle Rekonstruktionsfilter relativ kurze Abgriffslängen - das größte kommerzielle Gerät hat nur etwa 256 Abgriffe. Aufgrund dieser kurzen Abgriffslänge und des verwendeten Filteralgorithmus werden die vorübergehenden Zeitsteuerungsfehler erzeugt. Diese Fehler erwiesen sich als sehr hörbar. Der Wechsel von 256 Taps auf 1024 Taps führte zu einer massiven Verbesserung der Klangqualität - einer viel weicheren, fokussierteren Klangqualität mit einer unglaublich tiefen und präzisen Klangbühne.
Bei den ersten Experimenten wurden Variationen bestehender Filteralgorithmen verwendet. Der Wechsel von 1024 Taps auf 2048 Taps führte zu einer enormen Verbesserung der Klangqualität und implizierte, dass für die ultimative Klangqualität Filter mit nahezu unendlicher Tap-Länge erforderlich waren. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein neuer Algorithmustyp entwickelt – der WTA-Filter. Dieser wurde entwickelt, um vorübergehende Zeitfehler von vornherein zu minimieren und so die Notwendigkeit extrem langer Tap-Längen zu verringern. Der WTA-Algorithmus war ein Erfolg – ein WTA-Filter mit 256 Taps klang besser als alle anderen herkömmlichen Filter, sogar mit 1024 Taps. WTA-Filter profitieren immer noch von langen Tap-Längen; es macht einen großen Unterschied, von 256 Taps auf 1024 Taps zu wechseln.
The new Chord Produkte mit WTA-Filtern beginnen alle mit 1024 Abgriffen. Die Filter werden in FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) unter Verwendung eines speziell entwickelten 64-Bit-DSP-Kerns (Digital Signal Processing) implementiert.
Chord stellt eine Reihe neuer digitaler Produkte mit fortschrittlichen Technologiefunktionen vor. Chord Electronics ist das weltweit erste Unternehmen, das diese aufregende neue Technologie einsetzt, die bahnbrechende Leistung bietet. Das DAC64 ist das erste Modell, das mit dieser Technologie eingeführt wurde, und verfügt über einen radikal neuen Filtertyp, den Watts Transient Aligned Filter (WTA). verbessertes Pulse Array der vierten Generation DAC;; 64 Bit Filter und DAC die Architektur; und ein neues alles digital DAC Empfängerchip.
WTA-Filter
Die Entwicklung des WTA-Filteralgorithmus hat 96 Jahre Forschung gekostet. Es löst die Frage, warum höhere Abtastraten besser klingen. Es ist bekannt, dass 44.1-kHz-Aufnahmen (DVD-Audio) besser klingen als 20-kHz-Aufnahmen (CD). Die meisten Menschen glauben, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass Ultraschallinformationen hörbar sind, obwohl das beste menschliche Gehör auf 768 kHz begrenzt ist. Was nicht bekannt ist, ist, dass 384-kHz-Aufnahmen besser als 768 kHz klingen und dass die Schallqualitätsgrenze für die Abtastung im MHz-Bereich liegt. 200-kHz-Aufnahmen können nicht besser klingen, da Informationen über XNUMX kHz wichtig sind - einfach weil Musikinstrumente, Mikrofone, Verstärker und Lautsprecher bei diesen Frequenzen nicht funktionieren und wir sie auch nicht hören können. Wenn also nicht die zusätzliche Bandbreite wichtig ist, warum klingen höhere Abtastraten besser?
Die Antwort ist nicht, unhörbare Überschallinformationen zu hören, sondern das Timing von Transienten klarer zu hören. Es ist seit langem bekannt, dass das menschliche Ohr und Gehirn Unterschiede in der Schallphase zwischen den Ohren in der Größenordnung von Mikrosekunden erkennen können. Dieser Zeitunterschied zwischen den Ohren wird zum Lokalisieren von Hochfrequenzschall verwendet. Da Transienten bis zu Mikrosekunden erfasst werden können, muss das Aufzeichnungssystem in der Lage sein, das Timing von einer Mikrosekunde aufzulösen. Dazu wird eine Abtastrate von 1 MHz benötigt!
Eine Abtastung mit 44.1 kHz kann jedoch in der Lage sein, Transienten durch Verwendung einer digitalen Filterung genau aufzulösen. Die digitale Filterung kann einen Beitrag zur Verbesserung der Auflösung leisten, ohne dass höhere Abtastraten erforderlich sind. Dazu müssen die Filter jedoch unendlich lange Abzweiglängen haben. Derzeit haben alle Rekonstruktionsfilter relativ kurze Abgriffslängen - das größte kommerzielle Gerät hat nur etwa 256 Abgriffe. Aufgrund dieser kurzen Abgriffslänge und des verwendeten Filteralgorithmus werden die vorübergehenden Zeitsteuerungsfehler erzeugt. Diese Fehler erwiesen sich als sehr hörbar. Der Wechsel von 256 Taps auf 1024 Taps führte zu einer massiven Verbesserung der Klangqualität - einer viel weicheren, fokussierteren Klangqualität mit einer unglaublich tiefen und präzisen Klangbühne.
Bei den ersten Experimenten wurden Variationen bestehender Filteralgorithmen verwendet. Der Wechsel von 1024 Taps auf 2048 Taps führte zu einer enormen Verbesserung der Klangqualität und implizierte, dass für die ultimative Klangqualität Filter mit nahezu unendlicher Tap-Länge erforderlich waren. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein neuer Algorithmustyp entwickelt – der WTA-Filter. Dieser wurde entwickelt, um vorübergehende Zeitfehler von vornherein zu minimieren und so die Notwendigkeit extrem langer Tap-Längen zu verringern. Der WTA-Algorithmus war ein Erfolg – ein WTA-Filter mit 256 Taps klang besser als alle anderen herkömmlichen Filter, sogar mit 1024 Taps. WTA-Filter profitieren immer noch von langen Tap-Längen; es macht einen großen Unterschied, von 256 Taps auf 1024 Taps zu wechseln.
The new Chord Produkte mit WTA-Filtern beginnen alle mit 1024 Abgriffen. Die Filter werden in FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) unter Verwendung eines speziell entwickelten 64-Bit-DSP-Kerns (Digital Signal Processing) implementiert.
Seller:
- Purchaser pays shipping costs
- EU wide shipping
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- Cash upon collection
- Prepayment (bank transfer)
Advert ID
5431521877
Advert time period- Start:
- 17.11.2025 - 06:18
- End:
- 16.01.2026 - 06:18
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