Уже неоднократно убеждался, что Goldhorn умеет делать нетривиальные вещи. Вот и на этот раз – не «очередной процеусь» с базовым набором настроек, просто занимающий определённую ценовую нишу. Конкретно в этой модели интересна попытка совместить достоинства классов усиления АВ и D. Ну и по части цифровой обработки – тоже кое-что интересное имеет. Как результат – неожиданно широкая область применения под самые разные запросы.
Обращу внимание, в данном отчёте речь пойдёт именно о модели Goldhorn DSPA 810 Pro V2. Индекс V2 означает не просто лёгкую модернизацию, обновлённый девайс и построен совершенно иначе.
Например, процессор в первой версии был 10-канальным, а тут – уже 14-канальный. После него стоят другие ЦАП. В первой версии все 8 каналов усиления работали в АВ классе, а тут – по формуле 4 АВ + 4 D… В общем, много чего изменилось, давайте смотреть по порядку.
И да, перед началом теста, как обычно, о ценовом уровне. На момент теста в официальном интернет-магазине российского дистрибьютора обозначена цена 69990 рублей.
Первое знакомство, источники, подключения
Усилитель достаточно компактен – размеры в плане составляют всего 17 х 21,8 см. Компоновка корпуса – двусторонняя. Сразу пробегусь по входам и выходам.
Высокоуровневые входы – 8 каналов. Померил активное сопротивление – получилось 7 Ом. Принимают сигнал до 12 В RMS. Разумеется, предусмотрено автоматическое включение по наличию сигнала (как и в большинстве случаев, детектирование постоянной составляющей).
Линейные входы – 2 канала, на уровне «железа» связаны с высокоуровневыми каналами 7 и 8. Но если будет необходимость, можно программно задать использование каналов 1-6 в качестве высокоуровневых, а 7/8 – линейных. Так что условно их можно считать независимыми.
Оптический вход принимает сигнал с разрешением до 96 кГц/24 бит. А больше по оптике обычно и не нужно.
USB Audio – поддерживается несколько вариантов разрешения, максимальное – 48 кГц / 16 бит. Не хайрез, но достаточно для беспроблемной передачи потока, например, с Android ГУ.
Bluetooth Audio – встроенный модуль умеет декодировать не только SBC, но и AAC, aptX и aptX HD. Правда, разъём под антенну расположен прямо под USB, так что если использовать и то, и другое, её придётся выставить немного под углом. Хотя, наверное, уже придираюсь.
Как сконфигурированы выходы. Тут всё немного непривычно. Первые 10 каналов процессора из 14 выведены в линейном виде. Из них каналы 1-4 одновременно идут ещё и через собственный усилитель. Это АВ-класс с небольшой мощностью (заявлено, что по 25 Вт RMS на канал). Мостового включения не предусмотрено.
А вот последние каналы процессора 11-14 в линейном виде не выведены и идут только через собственный усилитель – тут уже D-класс с заявленной мощностью по 50 Вт RMS на канал. Они тоже без мостового включения. Если решите оставить их незадействованными, их можно программно отключить.
Проводной ПДУ приобретается только по необходимости, подключается к разъёму Extend. Подходит универсальный Goldhorn DSP Remote Controller, он умеет управлять базовыми функциями – громкостью, уровнем саба, переключением сохранённых в памяти пресетов (к слову, организацией пресетов можно и источники переключать).
А что внутри?
Математика обработки сигнала возложена на ADAU1452 – он же использовался и в DSPA 810 Pro первого поколения. Сигнал с аналоговых входов переводится в «цифру» AK5704, на аналоговых выходах замечены операционники MC33078. А вот цифро-аналоговое преобразование заслуживает отдельного упоминания.
Дело в том, что ЦАП здесь «смешанный». В каналах 1-8 работает AK4438, а в каналах 9/10 – PCM1754. Стоп... а куда делись ещё 4 канала? Этот вопрос был задан производителю, и получен ответ, что усилители в этих каналах получают сигнал непосредственно от процессора в цифровом виде, т. е. без лишнего преобразования в аналог. Сами чипы названы не были, но глядя на характеристики, предположу, что это TAS6424 или что-то подобное.
Каналы 1-4, которые работают в классе АВ, построены на хорошо знакомой микросхеме TDA7851L. Жаль, не удалось подсмотреть, на чём построен D-класс каналов 11-14: силовые элементы расположены с тыльной стороны платы и поджаты к корпусу.
Особенности настройки процессора
Процессор настраивается традиционно – с подключенного по USB компьютера. 5-метровый кабель идёт в комплекте.
Принцип работы софта Goldhorn я неоднократно разбирал ранее (он общий для всех моделей), поэтому сейчас пробегусь лишь по наиболее характерным моментам. Текущая версия – 1.9.0.
Первая особенность – при запуске софт читает серийный номер девайса, и соединяется с ним, только если оный предназначен конкретно для вашего региона. По факту, если он приобретён у официального дистрибьютора. Если у вас Goldhorn привезён «по-серому», поздравляю, вы купили «кирпич».
Короче, будьте готовы к тому, что комп для настройки должен быть подключён к интернету, и если есть VPN, то он, соответственно, должен быть выключен.
Теперь к самой программе. Скрины получились широкоформатными, поскольку окно программы разворачивается на весь экран, а я подключал процессор к своему рабочему компу.
Принцип маршрутизации и переключения между источниками. В нижней половине окна – источники, в верхней – выходные каналы. «Нанизываем» нужные входы на выходы и таким образом задаём маршрутизацию системы.
Если на выходной канал «нанизаны» входы от нескольких источников, то по умолчанию эти источники будут работать параллельно (классический режим). Но можно задать и условия автоматического переключения между ними с разными приоритетами:
Если же вы используете пульт, то можете создать несколько пресетов – каждый со свей маршрутизацией, и, оперативно переключаясь между пресетами, тем самым переключать источники. Всего для этого есть 8 ячеек памяти.
Коррекция входных сигналов. Помимо привычных настроек выходных каналов отдельно можно скорректировать и входные сигналы в каждом канале для каждого источника.
Причём инструментарий приличный. Всего можно задействовать пять точек коррекции, для каждой можно выбрать либо привычную эквализацию, либо фильтр Low Shelf или High Shelf, либо фазовый фильтр 1 или 2 порядка…
А ещё – вводить задержки во входной сигнал на аналоговых входах (на цифровых они по понятным причинам не нужны). Не путать с задержками в выходном сигнале – тут речь, напомню, именно о входах. Ну и плюсом можно оперативно переворачивать полярность на каждом из аналоговых входов.
Настройка выходов. Про базовый набор настроек говорить не буду, разве что отмечу, что задержки регулируются с шагом 0,02 мс, и максимально можно «отодвигать» каналы до 20 мс. Единственное, что даёт повод поворчать – некликабельная картинка в левой части окна с машиной. Так что её в расчёт не берём.
А вообще, функционал в этом процессоре выходит далеко за рамки базового. Во-первых, в эквалайзер добавлены те же Shelf-фильтры (фильтры-«ступеньки») и фазовые фильтры (они же – всепропускающие или AllPass). Уже неплохо.
Во-вторых, в кроссоверных фильтрах реализована возможность двинуть фазу на частоте настройки – вот вам ещё один дополнительный инструментарий при стыковке полос.
Функция Skyatom. Есть не во всех процессорах Goldhorn, но конкретно в DSPA 810 Pro V2, как видите, присутствует. Фича позволяет получить более «объёмное» звучание за счёт различных обработок. Снобы-аудиофилы скажут «фи», но штука, на мой взгляд, занятная, и большинству реальных пользователей заходит намного больше, чем простое стерео.
Реализован Skyatom как виртуальный источник с 6 каналами: 3 фронтальных (левый, центральный, правый), 2 сурраунд-канала и канал сабвуфера.
В отдельной вкладке можно задать, из каких реальных каналов будет складываться этот виртуальный источник, ну и настроить для него «пространственные» эффекты. В прошлых тестах Goldhorn я уже разбирал, какая настройка за что отвечает, так что сейчас дублировать, пожалуй, не стану.
Проверка работы усилительной части
Спектры сигналов на выходах усилителя пусть и не идеально чистые, но уровень гармоник достаточно спокойный, так что по этой части можно поставить зачёт. Вот так выглядят спектры воспроизводимого сигнала 1 кГц в каналах 1-4 (АВ класс):
А это спектры в каналах 11-14 (D класс). Плюс-минус похоже, немного даже почище:
В каналах 1-4 (АВ класс) гармонические искажения распределяются по диапазону более-менее равномерно, причём всё в основном определяет вторая гармоника. Уровень третьей болтается гораздо ниже, в особенности на средних частотах, и лишь на ВЧ подтягивается заметнее.
В каналах 11-14 (D класс) чётные и нечётные гармоники сохраняют паритет на НЧ и СЧ, при этом общий уровень КГИ на средних частотах заметно ниже. На ВЧ начинает превалировать третья гармоника. Посмотрим, как все эти картинки будут коррелировать с субъективным восприятием звучания.
В каналах 1-4 (АВ класс) описание рекомендует подключать только 4-омные динамики, но вообще, даташит на микросхему допускает и 2-омную нагрузку, так что если очень хочется, то можно – проверено.
Мощностные параметры Goldhorn DSPA 810 Pro V2, каналы 1-4 (измерение на 1 кГц):
- Работа на 4 Ом, номинальная выходная мощность (THD=1%) – 24 Вт
- Работа на 4 Ом, номинальная выходная мощность (THD=5%) – 27 Вт
- Работа на 4 Ом, максимальная выходная мощность (THD=10%) – 30 Вт
- Работа на 4 Ом, коэффициент гармонических искажений (P=1 Вт) <0,03%
- Работа на 4 Ом, коэффициент гармонических искажений (P=0,1Pmax) <0,03%
- Работа на 2 Ом, номинальная выходная мощность (THD=1%) – 35 Вт
- Работа на 2 Ом, номинальная выходная мощность (THD=5%) – 43 Вт
- Работа на 2 Ом, максимальная выходная мощность (THD=10%) – 49 Вт
- Работа на 2 Ом, коэффициент гармонических искажений (P=1 Вт) <0,07%
- Работа на 2 Ом, коэффициент гармонических искажений (P=0,1Pmax) <0,08%
А вот к каналам 11-14 (D класс) 2-омную нагрузку точно подключать не нужно – они на это не рассчитаны. Только 4-омная. Ну или 3-омная: сколько моделей доводилось видеть, по факту она не так уж и сильно отличается от 4-омной с точки зрения нагрузки на усилитель.
Мощностные параметры Goldhorn DSPA 810 Pro V2, каналы 11-14 (измерение на 1 кГц):
- Работа на 4 Ом, номинальная выходная мощность (THD=1%) – 59 Вт
- Работа на 4 Ом, номинальная выходная мощность (THD=5%) – 63 Вт
- Работа на 4 Ом, максимальная выходная мощность (THD=10%) – 68 Вт
- Работа на 4 Ом, коэффициент гармонических искажений (P=1 Вт) <0,04%
- Работа на 4 Ом, коэффициент гармонических искажений (P=0,1Pmax) <0,03%
А что по звуку?
Каналы 1-4. Звучание тёплое, детали не выпячиваются, но при этом звуковая сцена неожиданно не превращается в плоскую, а уходит вглубь и строится объёмно. ВЧ с лёгкой «вуалью», но воспринимаются естественно и без упрощения характера. Затухания и послезвучия если и теряются, то вот прямо если обращать на них внимание на совсем уж сложных треках.
Басовый диапазон достаточно основательный и плотненький. Причём, что удивительно, даже мои не самые лёгкие полочники PSB Synchrony One B, которые я обычно использую для прослушивания, позволяли поддать громкости. Не до фанатизма, но, учитывая формальные цифры мощности, было немного неожиданно. Похоже, старая добрая и хорошо знакомая TDA7851L здесь «приготовлена» как надо.
Вообще, если не знать, что эти каналы построены на микросхеме, то на слух – нормальный, хороший АВ класс с тёплой, по-хорошему «плюшевой» и какой-то даже душевной подачей. А учитывая, что процессор позволяет поиграться с фичей Skyatom (добавить «пространства» и слегка «взбодрить» ВЧ), в конечной системе в этих каналах можно получить весьма интересный результат.
Каналы 11-14 имеют совсем другой характер – острее, динамичнее, чётче. При быстром переключении с каналов 1-4 звучание сходу воспринимается более ясным на СЧ и ВЧ, эдакий эффект сдёрнутого покрывала.
Какой-то томной теплоты уже нет, зато вокал и инструменты, включая всякие колокольчики-тарелочки, усилитель передаёт более явно, с подчёркиванием деталей. Звуковая сцена при этом строится чуть ближе к слушателю. Если вам нравится немного прохладная, но чёткая и контрастная подача, есть смысл пустить на СЧ и ВЧ звено системы именно эти каналы.
Басовый диапазон в первые моменты воспринимается немного облегчённо, но это, скорее, из-за более акцентной подачи на СЧ и ВЧ. А вообще, именно по фактуре бас довольно структурированный и более упругий что ли, чем в каналах 1-4. Конечно, вешать сабы на эти каналы я бы не стал, но динамики с обычной, нормальной чувствительностью дадут вполне «вкусный» мидбас.
Коротко по делу. Для каких задач выбирать?
Если коротко, то просто какой-то многоликий процеусь. Во-первых, по звуку. Если попытаться ответить на вопрос «какой у него характер звучания?», то однозначного ответа не найдётся. Потому что как вам нужно, так он и умеет звучать. Хотите – мягко и тепло (каналы 1-4), а хотите – остро, ясно и динамично (каналы 11-14). Так что под разные запросы просто назначайте разные каналы – и при прочих равных получите разные по характеру системы.
Во-вторых, он и в применимости весьма универсален и позволяет построить множество конфигураций. В простейшем случае можно задействовать лишь собственные каналы усиления, ну и добавить в систему сабвуферный моноблок с сабом.
А можно идти дальше по нарастающей – добавлять отдельные усилители на какие-то отдельные каналы (к примеру, на мидбасовое звено, если хотите повышенный запас громкости и используете динамики потяжелее). И вплоть до того, что задействовать вообще хоть все 14 каналов, построить систему с сурраундами и центральным каналом, и всё это разрулить с помощью фичи Skyatom, получив вау-эффект от «пространственного» звучания.
Короче, поле для получения нужного результата просто огромнейшее. Так что первое, с чего нужно начинать – это понять, а какой, собственно результат вам нужен.
Плюсы:
- Большая гибкость в выборе конфигураций системы
- Возможность выбрать каналы усиления с разными характерами звучания
- Гибкость в маршрутизации и переключении между источниками
- Процессорные настройки выходят далеко за рамки базовых
- Skyatom – интересная возможность поиграть со звуковым «пространством»
Минусы:
- Для настройки компьютер должен иметь доступ в интернет
- Не предусмотрено мостовое включение собственных каналов усиления