和同类型的“大尾巴”相比 , Chord家在硬件结构方面使用了比较特殊的FPGA方案 , 通俗点说就是没有传统的所谓DAC芯片 , 通过一块FPGA芯片就可以完成数字信号处理、解码、放大、包括EQ、电源管理等所有的功能 , 放到当下而言 , 这种FPGA技术也可以让厂家不受部分DAC芯片停产、价格大幅度上涨、缺货等情况的桎梏 , 而且依然能够实现768Khz的顶级PCM解码能力 , DSD硬解支持到256 。 在硬件方面 , 升级过的FPGA芯片与全新的隔离电池和重新设计的电源模块 , MOJO2拥有更快的充电速度、更低的发热、更高的电源使用效率 。 Mojo2现在采用了直流耦合与数字直流伺服系统 , 以及具备改进的WAT滤波器 , 使用40个DSP核来提供40960个点位 , 加上对4e脉冲阵列DAC的改进 , 实现了更好的噪声指标、并带来更为中性还原的听感 。
Mojo2相比于一代来说最大、也是他们官方最引以为傲的功能在于“UHD DSP”功能 , 号称可以在完全不影响音质的前提下实现无损的EQ调节 , 而且官方给出了4种频段、提供±9dB、总计18dB的调节 , 这也直接导致了我并不打算去详细展开来聊Mojo2的听感 , 因为其可玩性简直是大到了离谱的程度——4个频段范围的总计18个dB的无损调节 , 其对耳机的适配能力已经达到了没有竞品可比的地步 。
什么 , 你说无损就无损了?那我们上AP测试 。
在刚开始测试的时候 , 我选取的是2个极限频段 , 也就是低频和高频部分的调节 , 接入32欧负载、把输出功率调节固定在100mW(1.7Vrms左右) , 播放192Khz测试文件 , 分别测试总谐波失真和动态范围 , 可以直观地看出EQ调节是否引入了额外的失真与噪声 。
这是在关闭所有EQ的前提下测试出来的总谐波失真和动态范围 , 分别约为0.0013%和114dB 。
这里我使用一个汇总图来给大家展示了在调节低频和高频EQ时 , 分别选取±9dB的两个极限场景的调节下 , 失真和动态范围的数据 , 不难看出即便把EQ开满也都是完全没有劣化这两项指标的 , 而部分图片中失真达到了0.0014%是属于正常情况 , 因为我测试的时候濒临没电关机 , 本身就会影响硬件性能 , 而且同一机器的同一条件下 , 失真本身也不是完全固定的 。
那么此时也许会有了解过AP测试原理的人质疑说 , 测试文件都是1Khz的 , 但你测极限的高低频 , 避开了这个频段 , 是不是作弊了?首先 , 即便是播放1Khz测试文件 , 其他频段的改变也会影响总体测试结果 , 但为了避免不必要的口舌之争 , 我还是根据官方文档中的介绍 , 选择了覆盖到1Khz的“中低音”调节来重新跑了一遍测试 。
还是和之前的测试结果一样 , 完全没有带来丝毫的影响 。
所以 , 从测试结果加上我个人的主观听感 , 我敢为【Mojo2确实做到了无损EQ调节】这一观点负责 。
除了UHD DSP以外 , 我还想单独聊聊、并测试一下Crossfeed功能 , 也就是“交叉馈电” 。 这一功能最直观的调节点在于声场规模的大小 , 尤其是能给纵深带来让人咋舌的加强 。 从字面意思上理解的话 , 其实很好解释 , 那就是左右互馈一些声音信息 , 那至于为什么互馈就能达到改变声场的作用 , 甚至官方还强调了是可以“模拟出音箱”的效果来的 , 在这里给大家举一个通俗的例子:耳机在播放音乐时 , 你的左耳虽然能够感受到右侧的声音信息 , 但本质上左耳是听不到右单元发出的声音的 , 但音箱不一样 , 你的任意一只耳朵都可以听到两边单元发出来的声音 , 而Chord通过这一原理 , 使用特殊算法的Crossfeed方式来实现了声场大小的调节 。
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