Как определить сигнал координатный или цифровой
Информация. 07/02/2023 В офисе компании прошли комплексные испытания модулей сопряжения МСК и МСЦ на предмет их совместимости с мониторами Optimus. Протестированы модели VMH-7.2, VMH-10.2 (s), VMH-7.8_V1.0, Leader 2.0 IK-7.0 (b+b), Leader 2.0 IK-7.0 (w+b), Leader 2.0 IK-4.0 (w+b). Мы благодарим Компанию «Optimus» за предоставленные для теста мониторы. Результаты теста опубликованы в разделах каталога МСК и МСЦ.
Информация. 10/11/2022 В офисе компании прошли комплексные испытания модулей сопряжения МСК и МСЦ на предмет их совместимости с мониторами Tantos. Протестированы модели Prime HD SE, NEO HD SE, Amelie HD SE, Amelie Slim HD SE, Stark HD SE. Мы благодарим Компанию «Сатро-Паладин» за предоставленные для теста мониторы. Результаты теста опубликованы в разделах каталога МСК и МСЦ.
Информация. 12/07/2022 В офисе компании прошли комплексные испытания модулей сопряжения МСК и МСЦ на предмет их совместимости с мониторами Novihome. Протестированы модели SURFACE 7 DARK FHD 4258, Freedom 7 FHD Kit 4140, Freedom 10 FHD Kit 4142, Freedom 7 FHD WiFi Kit 4144, Freedom 10 FHD WiFi Kit 4146. Мы благодарим Компанию Novicam за предоставленные для теста мониторы. Результаты теста опубликованы в разделах каталога МСК и МСЦ.
Координатный или цифровой домофон в подъезде? Как определить.
Иногда перед установкой модуля сопряжения к видеодомофону возникает вопрос — какой в подъезде домофон установлен, с координатной или с цифровой системой адресации трубок? Особенно вопрос актуален для домофонов, которые могут быть любого типа при одинаковом названии, а иногда даже выглядеть одинаково. Проблема решаема, есть несколько вариантов:
1. По типу абонентской трубки, уже установленной в квартире. У трубки с цифровой адресацией имеется блок набора номера устройства, состоящий из восьми одинаковых переключателей или перемычек. Комбинацией включённых (ON) переключателей или установленных на оба штыря перемычек определяется внутренний номер данного абонентского устройства, на который трубка откликается. Если такой переключатель или блок перемычек внутри Вашей трубки имеется — у Вас в подъезде однозначно установлен домофон с цифровой адресацией трубок. Примеры таких трубок можно посмотреть на страничке МСЦ, пролистав немного ниже. Если же такого переключателя или блока перемычек нет, а есть только регулятор громкости микрофона, рычажной переключатель и с десяток деталей — это трубка координатного типа.
2. Бывает, что трубки в квартире нет. Либо её ещё не поставили, либо уже выкинули. Бывает ещё экзотический вариант, когда УК сменила тип подъездного домофона и имеющаяся трубка стала бесполезна. Если провода для подключения трубки доступны, нужно измерить напряжение на них в режиме покоя (когда домофоном никто не пользуется). У домофонов с цифровой системой адресации трубок на линии постоянно имеется напряжение 5-7 вольт для питания трубок. У домофонов с координатно-матричной системой адресации в идеале напряжения в покое быть не должно совсем, но на практике там может быть наведённое напряжение произвольной полярности в пределах одного-двух вольт. На полярность координатной пары ориентироваться не стоит, она может ввести в заблуждение.
3. Ещё один способ — поведение домофона в отсутствие трубки. При отключенной трубке, как правило, координатные домофоны сразу делают отбой звонка, а домофоны с цифровой адресацией — производят вызов на отсутствующую трубку, поскольку не владеют обратной связью. Это правило не обязательно, но на 90% оно себя оправдывает.
4. В конце концов, всегда можно позвонить в офис компании, обслуживающей домофон в Вашем подъезде и спросить у них. Номер домофонщиков должны знать в управляющей компании.
Как узнать цифровой или координатный домофон стоит в подъезде

В наше время каждый подъезд в многоквартирных домах оборудован аудиодомофоном. А некоторые — ещё и со встроенной видеокамерой. Это очень удобно и жильцам, и их гостям. Оснащать дома этой техникой начали ещё 10-15 лет назад и сейчас можно встретить абсолютно разнообразные модели домофонов, да ещё и разных поколений. Если Вам интересно узнать какой тип устройства установлен у Вас в доме — цифровой или координатный домофон, то я сейчас подробно расскажу и объясню в чём разница, недостатки и преимущества каждого из них!
Итак, в настоящий момент существует два типа многоквартирных аудио-домофонов, устанавливаемых на подъездной двери:
- координатный домофон
- цифровой домофон
Первые обычно стоят в домах постарше, а вторые — практически в каждой новостройке. Необходимость определить какой установлен домофон в доме может возникнуть при самостоятельной покупке трубки. Потому стоит рассмотреть каждый тип более подробно.
Координатные подъездные домофоны

Если в Вашем доме установлен подъездный координатный домофон, то за связь с квартирными трубками отвечает специальный коммутатор. От него по стояку снизу вверх идет целый шлейф проводов, состоящий из большого количества жил, которые делятся на десятки и единицы. Жилы магистрали имеют по 10 проводов, которые делятся обычно по цветам: 0 — синий; 1 — красный; 2 — белый; 3 — зеленый и т.д.

Трубка, установленная у абонента не требует кодирования, как это делается у цифровых устройств. Она просто подключается на свой провод, где по значению получается номер квартиры. Для этого используется нужная десятка и единица из шлейфа.
Внимание! При подключении трубки к координатному домофону нужно строго соблюдать полярность!
В координатном домофоне на каждую трубку приходит свой сигнал коммутатора. Панели, используемые в устройствах такого типа, проще и надёжнее, за счёт использования меньшего количества элементов.

Самые популярные производители координатных систем: VIZIT, Цифрал, ELTIS. Самые популярные приёмные блоки — УКП-7, УКП-12, УКП-12М, LM-UKT.
Цифровой подъездный домофон
Такие устройства ставят сразу практически во всех новостройках, а так же при замене систем в старых домах. Как правило, сейчас это так называемые «умные домофоны» от Ростелеком или Дом.ru. Схема подключения цифрового домофона заключается в том, что абонентские трубки подключаются на одну слаботочную линию (обычно двухжильный кабель), которая идёт по стояку в подъезде.

Все квартирные трубки в подъезде подключаются параллельно с соблюдением полярности . Разница в том, что на самой плате трубки выставляется номер квартиры по замкнутым перемычкам.
Кодировка номера квартиры выполняется так: сумма чисел замкнутых перемычек должна быть равной номеру квартиры, в которой стоит трубка.

Например: Ваша квартира № 37. Мы замыкаем перемычки со значениями 32, 4 и 1. Остальные перемычки с платы убираются.
При замене трубки цифрового домофона, на новом аппарате перемычки выставляются так же, как они стояли на старом.

Самые популярные сегодня производители цифровых систем: Keyman, Raikmann, Marshal, Laskomex. Компании Ростелеком и Дом.ru обычно ставят домофонные системы Beward с видео-наблюдением через видео-домофон или приложение «Умный дом»,
Координатный домофон
О чем идет речь? При покупке устройства, которое обеспечивает защиту от проникновения в дом посторонних людей, чаще всего выбор падает на координатный домофон. Он отличается простотой и удобством в использовании, но при этом обладает множеством функций.
Как работает устрйоство? Независимо от вида устройства, с его помощью можно осуществить аудио- или видеовызов в нужное помещение. Схема работы довольно проста, поэтому неисправности практически исключены.
- Особенности координатных домофонов
- Отличия координатного домофона от других типов
- Основные функции координатных аудио- и видеодомофонов
- Схема подключения координатного домофона
- Главные достоинства и недостатки координатного домофона
Особенности координатных домофонов
В любом здании, будь то рабочий офис или дом, человек должен ощущать себя в безопасности. Защитить частные владения от недоброжелателей поможет установка на входную дверь домофона. Безопасность жилых и служебных помещений обеспечит такое простое, но при этом эффективное устройство, как координатный (координатно-матричный) домофон.
Когда встает выбор между системами координатного типа, беспроводного или цифрового для установки в подъезд или частный дом, чаще всего предпочтение отдают координатно-матричным моделям, которые являются наиболее распространенными. Данные устройства (работающие по принципу коммутации координатно-матричных систем) хорошо себя зарекомендовали даже в экстремальных условиях использования.
Получите бесплатно инструкцию по выбору подрядчика от Videoglaz:
Команда Videoglaz совместно с главным техническим экспертом компании подготовили файл, который поможет вам не ошибиться при выборе подрядчика для своего проекта.
“В самом начале работ часто возникает вопрос: Как быстро определить качество партнера или исполнителя по системам безопасности? Именно поэтому мы подготовили подробную инструкцию, в которой осветили основные пункты, благодаря которым вы сможете без проблем выбрать добросовестного подрядчика, сохранить бюджет и выполнить проект в срок.”
Скачивайте и используйте уже сегодня:

Валентин Белоусов
Руководитель отдела проектных решений

10 шагов, которые помогут выбрать добросовестного подрядчика
Поможет сохранить бюджет и уложиться в сроки проекта

Уже скачали 11 507
Координатные домофоны могут быть:
- многоабонентскими;
- малоабонентскими.
Первые чаще всего устанавливаются на подъездах многоквартирных многоэтажных домов, а вторые – на воротах частных.
Также они подразделяются по способу передачи информации:
- аудиоустройства;
- видеосистемы.
Если говорить о минусах аудиодомофонов, то главным из них является то, что они не позволяют увидеть посетителя. Видеоустройства в данном случае дают возможность увидеть визитера и понять, говорит он по принуждению или нет.
.jpg)
Экраны в видеодомофонах могут делиться:
- по цветности изображения (цветные / черно-белые);
- по размеру дисплея;
- по разрешающей способности экрана (не путать с разрешением видеомодуля на камере).
Видеодомофоны используются уже на протяжении долгого времени. Вызывные панели позволяют не только слышать, что происходит за дверью, но и видеть. А если устройств несколько – то и по всему периметру дома.
Монитор домофона (внутренний блок) может отображать картинки с установленных на разных этажах камер. Кроме того, у вызывной панели устанавливается блок подсветки (либо инфракрасной, либо белого света) для того, чтобы она могла передавать изображение в темное время суток. Причем, если установлена инфракрасная подсветка, изображение в ночи будет черно-белым, если диоды белого света – изображение будет цветным.
Отличия координатного домофона от других типов
Цифровой
Характерной особенностью данного домофона является то, что все абонентские трубки подключаются к одной линии, протянутой по стояку подъезда. То есть двужильный кабель идет по слаботочному каналу. Подключение трубок осуществляется согласно полярности параллельно. Единственно, на плате каждой из них ставится номер квартиры по замкнутым перемычкам.
Для кодировки номера квартиры замыкаются перемычки с определенными значениями, сумма которых должна равняться ее номеру. Например, вы живете в квартире 73, значит, необходимо замкнуть 64, 8 и 1 перемычки, а остальные джемперы с платы убрать. При замене трубки перемычки выставляются точно так же, как на предыдущей.
Координатный
Принцип работы координатного подъездного домофона совершенно иной, поскольку здесь за связь с трубками, размещенными в квартирах, отвечает коммутатор, от которого идет шлейф проводов по стояку. В нем находится множество жил (магистралей), делящихся на единицы и десятки по цветам, например 0-синий, 1-красный, 2-белый, 3-зеленый и т. д.
.jpg)
Подключение трубки для координатного домофона осуществляется к тому проводу, который по значению соответствует номеру квартиры, то есть используется нужная единица и десятка шлейфа. В данном случае нет необходимости в кодировании апартаментов, поскольку в отличие от цифровых систем здесь на каждую трубку идет свой сигнал коммутатора.
Основные функции координатных аудио- и видеодомофонов
Аудиодомофоны представляют собой простые, но при этом довольно эффективные устройства, использующиеся для обеспечения безопасности зданий (офисов, квартир, домов, коттеджей). Это двустороннее переговорное устройство, состоящее из нескольких предметов, а именно вызывной панели, которая устанавливается на входной двери с внешней стороны и абонентской трубки различного дизайна с кнопкой открытия замка, находящейся внутри здания.
.jpg)
Трубку и вызывную панель связывают два провода. После того как визитер нажимает кнопку на домофоне, расположенном на входной двери, трубка внутри дома издает сигнал, позволяет открыть дверь или пообщаться с визитером. Аудиодомофоны оснащены только трубкой и оригинальным гальваноразвязанным блоком сопряжения.
Если говорить о координатных видеосистемах с функцией открытия входной двери, то они могут предусматривать еще и подключение монитора одной или нескольких видеокамер. Данное устройство можно легко подключить к координатным подъездным устройствам. Кроме того, оно позволяет пользователю выбрать одну из нескольких мелодий вызова, подключить мониторы, видеоканалы, а также принять голосовой и видеосигнал (NTSC/PAL).
Сегодня существуют модели координатных видеодомофонов, которые позволяют записывать кадры и видео на карту памяти с последующим воспроизведением сохраненного материала на мобильном устройстве или ПК. Некоторые из них оснащены сенсорными кнопками для настройки монитора.
Координатный домофон, представляющий собой двустороннее устройство, позволяет в реальном времени:
- рассмотреть визитера;
- просматривать видео;
- общаться с посетителем;
- открывать входную дверь в случае необходимости.
Как работает видеодомофон? Как только визитер набрал номер квартиры на устройстве, встроенный в него процессор формирует сигнал, после чего отправляет его на коммутатор, который в свою очередь обрабатывает его с помощью электронных ключей и подключает запрашиваемый монитор. Последняя издает звук, говорящий о том, что пришел человек.
С визитером пользователь общается через разговорную линию. В случае необходимости открыть входную дверь нужно нажать на специальную кнопку, расположенную на трубке. Помимо всего вышеперечисленного, видеодомофоны обладают другими дополнительными возможностями.
Видеосистема может не только показывать фото или видео визитера, но еще и сохранить его в памяти, если человек пришел в то время, когда хозяев не было дома. Однако при этом необходимо учитывать то, что блоки памяти черно-белых координатных видеодомофонов являются энергозависимыми, а значит, в случае сбоя в питании все материалы (фото) сотрутся.
Что касается современных цветных мониторов, то они способны сохранять снимки даже при сбоях в питании, поскольку оснащены энергозависимыми блоками памяти. Координатный домофон позволяет записывать видео- и аудиосообщение с визитером на флешку, а некоторые модели на MicroSD-карту.
Современные мониторы для домофонов в большинстве случаев оснащены жидкокристаллическим дисплеем, что делает их небольшими по толщине и сенсорными кнопками для более удобной эксплуатации.
Схема подключения координатного домофона
Подключение координатного домофона в многоквартирном доме предполагает прокладывание двух десятижильных кабелей по стояку. При этом провода первого соответствуют числам в регистре десятков номеров, а второго – в регистре единиц. Это позволяет подключить по двум кабелям 99 абонентов.
Отличия аналогового звука от цифрового

Очень часто мы слышим такие определения, как «цифровой» или «дискретный» сигнал, в чем его отличие от «аналогового»?
Суть различия в том, что аналоговый сигнал непрерывный во времени (голубая линия), в то время как цифровой сигнал состоит из ограниченного набора координат (красные точки). Если все сводить к координатам, то любой отрезок аналогового сигнала состоит из бесконечного количества координат.
У цифрового сигнала координаты по горизонтальной оси расположены через равные промежутки времени, в соответствии с частотой дискретизации. В распространенном формате Audio-CD это 44100 точек в секунду. По вертикали точность высоты координаты соответствует разрядности цифрового сигнала, для 8 бит это 256 уровней, для 16 бит = 65536 и для 24 бит = 16777216 уровней. Чем выше разрядность (количество уровней), тем ближе координаты по вертикали к исходной волне.
Аналоговыми источниками являются: винил и аудиокассеты. Цифровыми источниками являются: CD-Audio, DVD-Audio, SA-CD (DSD) и файлы в WAVE и DSD форматах (включая производные APE, Flac, Mp3, Ogg и т.п.).
Преимущества и недостатки аналогового сигнала
Преимуществом аналогового сигнала является то, что именно в аналоговом виде мы воспринимаем звук своими ушами. И хотя наша слуховая система переводит воспринимаемый звуковой поток в цифровой вид и передает в таком виде в мозг, наука и техника пока не дошла до возможности именно в таком виде подключать плееры и другие источники звука напрямик. Подобные исследования сейчас активно ведутся для людей с ограниченными возможностями, а мы наслаждаемся исключительно аналоговым звуком.
Недостатком аналогового сигнала являются возможности по хранению, передаче и тиражированию сигнала. При записи на магнитную ленту или винил, качество сигнала будет зависеть от свойств ленты или винила. Со временем лента размагничивается и качество записанного сигнала ухудшается. Каждое считывание постепенно разрушает носитель, а перезапись вносит дополнительные искажения, где дополнительные отклонения добавляет следующий носитель (лента или винил), устройства считывания, записи и передачи сигнала.
Делать копию аналогового сигнала, это все равно, что для копирования фотографии ее еще раз сфотографировать.
Преимущества и недостатки цифрового сигнала
К преимуществам цифрового сигнала относится точность при копировании и передачи звукового потока, где оригинал ничем не отличается от копии.
Основным недостатком можно считать то, что сигнал в цифровом виде является промежуточной стадией и точность конечного аналогового сигнала будет зависеть от того, насколько подробно и точно будет описана координатами звуковая волна. Вполне логично, что чем больше будет точек и чем точнее будут координаты, тем более точной будет волна. Но до сих пор нет единого мнения, какое количество координат и точность данных является достаточным для того, что бы сказать, что цифровое представление сигнала достаточно для точного восстановления аналогового сигнала, неотличимого от оригинала нашими ушами.
Если оперировать объемами данных, то вместимость обычной аналоговой аудиокассеты составляет всего около 700-1,1 Мб, в то время как обычный компакт диск вмещает 700 Мб. Это дает представление о необходимости носителей большой емкости. И это рождает отдельную войну компромиссов с разными требованиями по количеству описывающих точек и по точности координат.
На сегодняшний день считается вполне достаточным представление звуковой волны с частотой дискретизации 44,1 кГц и разрядности 16 бит. При частоте дискретизации 44,1 кГц можно восстановить сигнал с частотой до 22 кГц. Как показывают психоакустические исследования, дальнейшее повышение частоты дискретизации мало заметно, а вот повышение разрядности дает субъективное улучшение.
Как ЦАП строят волну
ЦАП – это цифро-аналоговый преобразователь, элемент, переводящий цифровой звук в аналоговый. Мы рассмотрим поверхностно основные принципы. Если по комментариям будет виден интерес более подробно рассмотреть ряд моментов, то будет выпущен отдельный материал.
Мультибитные ЦАП
Очень часто волну представляют в виде ступенек, что обусловлено архитектурой первого поколения мультибитных ЦАП R-2R, работающих аналогично переключателю из реле.

На вход ЦАП поступает значение очередной координаты по вертикали и в каждый свой такт он переключает уровень тока (напряжения) на соответствующий уровень до следующего изменения.
Хотя считается, что ухо человека слышит не выше 20 кГц, и по теории Найквиста можно восстановить сигнал до 22 кГц, остается вопрос качества этого сигнала после восстановления. В области высоких частот форма полученной «ступенчатой» волны обычно далека от оригинальной. Самый простой выход из ситуации – это увеличивать частоту дискретизации при записи, но это приводит к существенному и нежелательному росту объема файла.

Альтернативный вариант – искусственно увеличить частоту дискретизации при воспроизведении в ЦАП, добавляя промежуточные значения. Т.е. мы представляем путь непрерывной волны (серая пунктирная линия), плавно соединяющий исходные координаты (красные точки) и добавляем промежуточные точки на этой линии (темно фиолетовые).
При увеличении частоты дискретизации обычно необходимо повышать и разрядность, чтобы координаты были ближе к аппроксимированной волне.

Благодаря промежуточным координатам удается уменьшить «ступеньки» и построить волну ближе к оригиналу.
Когда вы видите функцию повышения частоты с 44.1 до 192 кГц в плеере или внешнем ЦАП, то это функция добавления промежуточных координат, а не восстановления или создание звука в области выше 20 кГц.
Изначально это были отдельные SRC микросхемы до ЦАП, которые потом перекочевали непосредственно в сами микросхемы ЦАП. Сегодня можно встретить решения, где к современным ЦАП добавляется такая микросхема, это сделано для того, чтобы обеспечить альтернативу встроенным алгоритмам в ЦАП и порой получить еще более лучший звук (как например это сделано в Hidizs AP100).
Основной отказ в индустрии от мультибитных ЦАП произошел из-за невозможности дальнейшего технологического развития качественных показателей при текущих технологиях производства и более высокой стоимости против «импульсных» ЦАП-ов с сопоставимыми характеристиками. Тем не менее, в Hi-End продуктах предпочтение отдают зачастую старым мультибитным ЦАП-ам, нежели новым решениям с технически более хорошими характеристиками.
Импульсные ЦАП
В конце 70-тых широкое распространение получил альтернативный вариант ЦАП-ов, основанный на «импульсной» архитектуре – «дельта-сигма». Технология импульсных ЦАП-ов стала возможной появлению сверх-быстрых ключей и позволила использовать высокую несущую частоту.

Амплитуда сигнала является средним значением амплитуд импульсов (зеленым показаны импульсы равной амплитуды, а белым итоговая звуковая волна).
Например последовательность в восемь тактов пяти импульсов даст усредненную амплитуду (1+1+1+0+0+1+1+0)/8=0,625. Чем выше несущая частота, тем больше импульсов попадает под сглаживание и получается более точное значение амплитуды. Это позволило представить звуковой поток в однобитном виде с широким динамическим диапазоном.
Усреднение возможно делать обычным аналоговым фильтром и если такой набор импульсов подать напрямую на динамик, то на выходе мы получим звук, а ультра высокие частоты не будут воспроизведены из-за большой инертности излучателя. По этому принципу работают ШИМ усилители в классе D, где плотность энергии импульсов создается не их количеством, а длительностью каждого импульса (что проще в реализации, но невозможно описать простым двоичным кодом).
Мультибитный ЦАП можно представить как принтер, способный наносить цвет пантоновыми красками. Дельта-Сигма – это струйный принтер с ограниченным набором цветов, но благодаря возможности нанесению очень мелких точек (в сравнении с пантовым принтером), за счет разной плотности точек на единицу поверхности дает больше оттенков.

На изображении мы обычно не видим отдельных точек из-за низкой разрешающей способности глаза, а только средний тон. Аналогично и ухо не слышит импульсов по отдельности.

В конечном итоге при текущих технологиях в импульсных ЦАП можно получить волну, близкую к той, что теоретически должна получится при аппроксимации промежуточных координат.
Надо отметить, что после появления дельта-сигма ЦАП исчезла актуальность рисовать «цифровую волну» ступеньками, т.к. так ступеньками волну современные ЦАП не строят. Правильно дискретный сигнал строить точками соединенной плавной линией.
Являются ли идеальными импульсные ЦАП?
Но на практике не все безоблачно, и существует ряд проблем и ограничений.
Т.к. подавляющее количество записей сохранено в многоразрядном сигнале, то перевод в импульсный сигнал по принципу «бит в бит» требует излишне высокую несущую частоту, которую современные ЦАП не поддерживают.
Основной функцией современных импульсных ЦАП является перевод многоразрядного сигнала в однобитный с относительно невысокой несущей частотой с прореживанием данных. В основном именно эти алгоритмы и определяют конечное качество звучания импульсных ЦАП-ов.
Чтобы уменьшить проблему высокой несущей частоты, звуковой поток разбивается на несколько однобитных потоков, где каждый поток отвечает за свою группу разряда, что эквивалентно кратному увеличению несущей частоты от числа потоков. Такие ЦАП называются мультибитными дельта-сигма.
Сегодня импульсные ЦАП-ы получили второе дыхание в быстродействующих микросхемах общего назначения в продуктах компаний NAD и Chord за счет возможности гибко программировать алгоритмы преобразования.
Формат DSD
После широкого распространения дельта-сигма ЦАП-ов вполне логичным было и появления формата записи двоичного кода напрямую дельта-сигма кодировке. Этот формат получил название DSD (Direct Stream Digital).
Широкого распространения формат не получил по нескольким причинам. Редактирование файлов в этом формате оказалось излишне ограниченным: нельзя микшировать потоки, регулировать громкость и применять эквализацию. А это значит, что без потери качества можно лишь архивировать аналоговые записи и производить двухмикрофонную запись живых выступлений без последующей обработки. Одним словом – денег толком не заработать.
В борьбе с пиратством диски формата SA-CD не поддерживались (и не поддерживаются до сих пор) компьютерами, что не позволяет делать их копии. Нет копий – нет широкой аудитории. Воспроизвести DSD аудиоконтент можно было только с отдельного SA-CD проигрывателя с фирменного диска. Если для PCM формата есть стандарт SPDIF для цифровой передачи данных от источника к отдельному ЦАП, то для DSD формата стандарта нет и первые пиратские копии SA-CD дисков были оцифровками с аналоговых выходов SA-CD проигрывателей (хоть ситуация и кажется глупой, но на деле некоторые записи выходили только на SA-CD, либо та же запись на Audio-CD специально была сделана некачественно для продвижения SA-CD).
Переломный момент произошел с выходом игровых приставок SONY, где SA-CD диск до воспроизведения автоматически копировался на жесткий диск приставки. Этим воспользовались поклонники формата DSD. Появление пиратских записей простимулировало рынок на выпуск отдельных ЦАП для воспроизведения DSD потока. Большинство внешних ЦАП с поддержкой DSD на сегодняшний день поддерживает передачу данных по USB используя формат DoP в виде отдельного кодирования цифрового сигнала через SPDIF.
Несущие частоты для DSD сравнительно небольшие, 2.8 и 5.6 МГц, но этот звуковой поток не требует никаких преобразований с прореживанием данных и вполне конкурентно-способен с форматами высокого разрешения, такими как DVD-Audio.
На вопрос что лучше, DSP или PCM однозначного ответа нет. Все упирается в качество реализации конкретного ЦАП и таланта звукорежиссера при записи конечного файла.
Общий вывод
Аналоговый звук – это то, что мы слышим и воспринимаем, как окружающий мир глазами. Цифровой звук, это набор координат, описывающих звуковую волну, и который мы напрямую услышать не можем без преобразования в аналоговый сигнал.
Аналоговый сигнал, записанный напрямую на аудиокассету или винил нельзя без потери качества перезаписать, в то время как волну в цифровом представлении можно копировать бит в бит.
Цифровые форматы записи являются постоянным компромиссом между количеством точностью координат против объема файла и любой цифровой сигнал является лишь приближением к исходному аналоговому сигналу. Однако при этом разный уровень технологий записи и воспроизведения цифрового сигнала и хранения на носителях для аналогового сигнала дают больше преимуществ цифровому представлению сигнала, аналогично цифровой фотокамере против пленочного фотоаппарата.
Автор Кузнецов Роман romanrex