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ECHO AUDIO FIRE 4 火线声卡评测报告 拿到ECHO AUDIO FIRE 4 火线声卡。这款卡的做工优良小巧精致。铝合金的外壳很显时尚的气息。所有接口均为高档的NEUTRIK,用料十足讲究!4进4出的模拟输入&输出,并有可选数字格式的同轴数字接口,之前已经有2位朋友做了评测。我主要对比的就是同档次的ECHO GINA3G还有老的ECHO GINA24 以及M-AUDIO FW410 作一下对比测试。。
首先下载官方最新的驱动一路默认安装完成,连接好卡上的电源以及1394连接线,打开AUDIOFIRE4的电源开关,所有指示灯闪烁之后,电脑提示找到新硬件一路默认安装,不用重启直接使用。非常的简单顺利。ECHO卡驱动安装后电脑的右下角不会出现控制台的图标,需要在开始菜单》程序》ECHO下调出声卡控制面板。我倒是觉得这样很好。在不需要调节使用的时候可以省系统资源。我们看看声卡控制台: 声卡控制台的特征: ECHO1394火线卡系列控制台界面一改以前的界面,,使用黑色基调的皮肤面板更大气庄重。推子旋钮很有质感,设置选项不多,简捷明快。输入端都有MUTE静音设置,利用这个功能和ECHO所有卡一样可以作输入&输出的跳线处理,随意的实现各种你需要的监听方式。并且输入&输出的通道名字可以随意更改,使用起来更直观,并且输入端设置了SOLO独奏功能,随意切换监听输入端,并同时会有SOLO指示灯亮起,很人性的设计,并且MIDI的进出也有信号灯的指示。输入&输出也带有+ 4,-10的选项可以适用于连接任何不同阻抗的设备。并且电平表的不同颜色的显示更加直观专业。声卡1/2口话放的+ 48V供电也是在控制台上开关,最可取的是ASIO延时可以到0.7MS这是一般卡达不到的,更重要的是可以逐级调节而不是具体的档位调节。这样你可以根据你电脑的配置更加正确的调节出理想的延时时间,使卡和系统达到最佳的状态!
性能&音质的对比: 对比的使用了ECHO自家的GINA3G和GINA24还有M-AUDIO FW410 对比的结果GINA3G和AUDIOFIRE4略胜一筹。GINA24居中。410最后。 在16BIT /44.1K下的表现:底躁=-84DB左右
在16BIT /44.1K下并把输入增益旋钮开到最大的表现:底躁=-68DB左右,可见其话放与LINE底躁的干净程度。
再看24BIT/44.1K下的表现:底躁=-98DB左右,非常高的指标
再看24BIT/44.1K下并把输入增益旋钮开到最大的表现:底躁=-68DB左右,与16BIT一样的指标
总结: 经过试听音质。测试对比指标,AUDIOFIRE4还是非常好的一款卡,音质清晰自然,动态大,高频亮丽无瑕疵。中频忠实丰满。低频结实硬朗。音色还原好。信躁比高,并且在我配置一般的笔记本上实际使用几个小时内在各种软件中没有出现一点的暴音,停顿,死机,掉线现象产生,稳定运行在BUFFER值: 256,延时时间在7MS左右。如果您的电脑够劲可以体验更低的延时时间带来的快感,看来ECHO厂家在ASIO驱动上还是下了功夫。与我的笔记本自带的1394卡兼容性很好。很多火线卡有不稳定因素并不代表卡的问题很多都是1394卡带来的兼容性问题,建议朋友们在使用火线声卡的时候仔细挑选稳定,兼容性好的1394卡,我没有使用1394直接供电,使用的是电源供电我觉得更稳定一些,这样避免1394卡质量以及供电方面的不足,虽然麻烦点但是稳定更重要!!! 从性能音质上在2000多元同价位声卡中个人认为AUDIOFIRE4声卡整体性能凌驾于其他品牌之上,鉴于其小巧轻便并且模拟4进4出代2路话放的特点适合用笔记本电脑作移动录音。更适合小型工作室/录音棚使用适应性很强。唯独值得遗憾的就是没有带上ADAT数字接口,我想是基于成本的考虑吧,如果带上就是太超值的一款火线卡卡了。如果您需要好的音质稳定的性能2000多元的预算,。ECHO GINA3G 还有ECHO AUDIOFIRE 4。都是很好的选择!!! |
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==输出信噪比== “输出信噪比”是衡量声卡音质的一个重要因素,其概念为——输出信号电压与同时输出的噪音电压的比例,单位是分贝。这个数值越大,代表输出时信号中被掺入的噪音越小,音质就越纯净。声卡作为电脑的主要输出音源,对信噪比要求是相对较高的。由于声音通过声卡输出,需要通过一系列复杂的处理,所以决定一块声卡信噪比大小的因素也有很多。由于计算机内部的电磁辐射干扰很严重,所以集成声卡的信噪比很难做到很高,一般其的信噪比在80dB左右。PCI声卡一般拥有较高的信噪比(大多数可以轻易达到90dB),有的高达195dB以上。较高的信噪比保证了声音输出时的音色更纯,可以将杂音减少到最低限度。而音色的好坏则取决于产品所选用的音效芯片和卡的做工。如果可能的话,购买声卡前最好先进行试听,如果实在没有得试听的话,可以多留意周围媒体对它的评价,或许对你的选购有一些帮助。" |
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动态范围指当声音的增益发生瞬间态突变,也就是当音量骤然或突然毫米波时,设备所有名承受的最大变化范围。这个数值越大,则表示声卡的动态范围越广,就越能表现出作品的情绪和起伏。一般声卡的动态范围在85dB左右,能够做到90dB以上动态范围的声卡是非常好的声卡了。 ==Wave音效与MIDI音乐== WAVE音效合成与MIDI音乐的合成是声卡最主要的功能。其中WAVE音效合成是由声卡的ADC模数转换器和DAC数模转换器来完成的。模拟音频信号经ADC转换后为数字音频后,以文件形式存放在磁盘等介质上,就成为声音文件。这类文件我们称之为wave form文件,通常以.wav为扩展名,因此也称为wav文件。WAVE音效可以逼真地模拟出自然界的各种声音效果。可惜的是wav文件需要占用很大的贮存空间,也正是这个缺点,造就了MP3的成长。 MIDI,即乐器数字化接口,是一种用于电脑与电子乐器之间进行数据交换的通信标准。MIDI文件(通常以.mid为文件扩展名)记录了用于合成MIDI音乐的各种控制指令,包括发声乐器、所用通道、音量大小等。由于MIDI文件本身不包含任何数字音频信号,因而所占的贮存空间比wav文件要小得多。MIDI文件回放需要通过声卡的MIDI合成器合成为不同的声音,而合成的方式有FM(调频)与Wave table(波表)两种。 大多数廉价的声卡都采用的FM合成方式,FM合成是通过振荡器产生正弦波,然后再叠加成各种乐器的波形。由于振荡器成本较高,即使是OPL3这类高品质的FM合成器也只提供了4个振荡器,仅能产生20种复音,所以发出音乐听起来生硬呆板,带有明显的人工合成色彩。与FM合成不同,波表合成是采用真实的声音样本进行回放。声音样本记录了各种真实乐器的波形采样,并保存在声卡上的ROM或RAM中(要分辨一块声卡是否波表声卡,只需看卡上有没有ROM或RAM存储器即可)。目前中高品质声卡大都采用了波表合成技术。 |
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