
这是100个单位的限量版. 在撰写本文时,只有一半的配额. 实际上,对于我的评论来说还不错,我相信它将很快售罄. 但是,我仍然必须为此写些东西.
因为它给我带来了很大的震惊,也促使我思考一些事情,我想把它们写下来.
这是Telos的迷人音乐播放器音乐服务器.
这只是一台音乐服务器. 有什么很棒的?而且,Telos是如何出现的? Telos不从事调音设备吗?那些QNR和GNR非常有效. 耳朵不仅可以听到差异,拿起仪器和电流表,而且惊人的价值变化更令人信服. Telos(例如调音设备)如何制作音乐服务器?
盛凯小林-制造不同的产品
这一切都始于Telos Shengkai的校长Xiaolin. 在行业中被昵称为小林的林忠良最初是一名厨师,由于对音频的热爱,他加入了公司. 后来,他开了一家公司,成为老板,并创立了圣凯. 他一路跌跌撞撞,碰到河里的石头,小林终于意识到一件事: 如果他想摆脱这个行业,他必须做别人没有做过的事情.
由于偶然的会面,他在技术方面得到了贵族的帮助,从而可以实现一些想像力,并在定型音频市场上开辟了一条新的道路,使产品与众不同. 现在,Telos的声誉和地位有所不同.

什么产品如此特别?这是他们的QNR量子降噪机和GNR量子接地机. 当我第一次进入媒体时,我在音频节目中遇到了小林. 他听他解释了QNR和GNR的原理和用法. 听了他一段时间之后,我似乎仍然明白. 我只能写下他说的话. 陈述一下. 这些想法是如此新颖,以至于它们从未出现在音频行业中树莓派 音乐播放器,它们完全是创新产品.
这就是Kobayashi能够创建其他人无法想到的东西的能力. 而且,它有效.
他不仅拥有自己的Telos品牌,而且还开始涉足该代理商. 收集一个品牌(TIDAL,Absolare,Lampizator,Acoustic Revive,Stillpoints,Perreaux等)一个品牌. 这不是普通的事物,它们是可靠的品牌. 在成为品牌的过程中,小林制药从这些原始制造商那里吸取了新的教训,然后他将自己的灵感还给了他的产品. 在这样的良性循环下,小林不仅经营着管理完善的品牌,而且还开发了自己的Telos产品. 每个产品的更换都彰显了他们的技术突破和进步.
这是小林,林忠良. 这是圣凯特洛斯.

小林说,只有当他真正代表这些顶级品牌时,他才意识到好声音. 这对他开发产品很有帮助. “两年前,我还以Akira为基准. 直到带宽为8Hz至200kHz的La Assoluta出现之前,我才知道有天空. ”由于有了La Assoluta,他听到了更多信息,并且对产品的局限性有了更多的了解. 我看到了继续前进的方向.
不停学习的小林不仅从其经纪人的Hi End音频中获得启发,而且还开始学习英语. 现在,他无需翻译即可直接与原始工厂交谈. 今天的小林与几年前完全不同. 由于他稳健的脚步,他很有自信,并且总是知道自己在做什么和应该做什么. 当您遇到他时,从闪烁的眼睛和额头可能因忙于进出而稍稍出汗,您也会被他的热情所感染.
这是制作Telos的人. 只有这样的人才能执行Telos EMP.
最终的Raspberry Pi
此EMP有何深刻印象?坦率地说,实际上没什么. 因为,EMP实际上是以Raspberry Pi为核心的音乐服务器. 更直接地说,EMP只是具有过压线性电源的Raspberry Pi. EMP实际上是Raspberry Pi.
您不相信,是吗?如此便宜的Raspberry Pi如何用于销售如此昂贵的产品?如果添加电源和机箱,将花费数十倍?当然,您可以通过这种方式提出疑问,但是请给我几分钟的时间.


终极之一: 功率分离
此Telos EMP中的电源是我见过的最令人难以置信的线性电源. 我敢说: 想到了绝大多数制造商的利润,再也不想这么疯狂了. 这种电源只能由Kobayashi生产,没人会这样做. 不.
首先,他将EMP的数字,模拟和硬盘分为三个单独的电源. Raspberry Pi基本上是一台微型计算机. 通常,家用计算机中的电源是连接到主板的电源的主电源线,然后从主板上使用机器中的其他设备和组件使用;但是Kobayashi坚持使用独立电源. 音频世界一直都是关于功率分离的,因此它不会互相干扰. Telos EMP完全是明智的想法,内部电源是完全分离的,数字到数字,模拟到模拟以及硬盘到硬盘.
最终2: 电源供应过多,容量超过920,000 uF
然后,当您打开外壳的顶盖时,任何人都会对这样的电容器阵列感到惊讶,这些电容器的总电容为924,400uF. 请再看一看这些数字,从一个数开始递增: 1、10,一百,一千,一万,十万,是的,超过920,000 uF. 对于后期级别来说,此功能已绰绰有余,但对于Raspberry Pi,则使用了Kobayashi. 这就是为什么我说EMP有疯狂的电源. 电源通过变压器转换为17V直流电. 经过两次稳定后,首先降低到11V,然后降低到5V,最后提供给Raspberry Pi和硬盘. 该线性电源的输出有多干净?他的小林先生从自己考试的照片作证. 根据示波器,此线性电源几乎没有噪声,并且与电池电源一样干净. 开关电源可与工作室生产的线性电源媲美.
以上两点紧随其后. 但是我接下来要说的不是我想要学习的.

第三个极端: 内置的量子降噪模块可解决相位失真
其他人从事调音,可能有很多重点. 小林从事调音,主要是首先寻求三件事: 相位,极性,方向性. 他一直在与市场交流这三件事的重要性. 圣凯的产品和Telos提供的集成服务都集中在这三件事上.
相位是指交流电的正弦波是否漂移或失真. 如果存在相移,您将看到正弦波从示波器来回移动. 用电有问题,声音如何好听. 为了解决家用电源的相位问题,Telos QNR量子降噪机可以对其进行处理. QNR的作用是检测交流电中的60Hz正弦波,然后通过补偿来校正相位漂移和失真. Telos EMP可以选择安装两个QNR使用的QRT模块,从而解决相位失真问题. 这在业界是独一无二的.
极性是设备电源的极性. 进入设备后,如果火线和中性线颠倒,将会影响声音性能. 最明显的问题是,声音会在两侧扩散开来并漂浮起来,而音乐将失去分量,声场将变得不自然. 这是通过三米表检测设备机柜的接地电压. 如果电源极性接反,请拆卸机器,并更换电源插座的火线和零线端子.

最终4: 全面而单一的设计
最后一个是方向性. 所有音频发烧友都知道导线具有方向性,并且必须按照制造商标记的方向连接导线. 但是,小林有不同的看法. 他也亲自做线程,并且已经做了几年了. 早年他没有注意到这一点. 后来他发现,在拉丝工厂时,拉丝并非总是沿相同的方向拉伸,因此无氧铜的结晶将非常混乱. Kobayashi随后自己开发了一套制造工艺,这要求Telos线铸造厂遵循此工艺进行生产,并且所有扩展都只能沿相同的方向拉伸. 因此,他们的家庭目标的定向性确实是有意义的定向性. 如何判断其他房屋电线的方向性?小林制药有自己的方法,但是对于一般用户来说,如果它是扬声器电缆或RCA信号电缆,则可以双向尝试. 听起来更顺畅的一面就是那一面.
这个方向性要求是其他人无法做到的. Telos EMP内部的所有接线都需要正确的方向性,并且保险丝还必须确认方向性. 那么,设备中最长的线在哪里?就在变压器上!小林的变压器使用Telos专用漆包线制成. 这些漆包线根据其指定的强调方向性的制造工艺制成. 必须检查绕组完整的变压器,以确认方向性正确. “我们使用了独特的单向变压器. ”
极端五: 内置舒曼波发生器
除了相位,极性和方向性外,小林还设计了一种称为“ 15周年纪念模块”的舒曼波天线,以振荡极低的8 Hz频率. 根据实验,在空间中添加这种极低频的共振会影响我们的感官知觉并影响我们的主观听觉知觉. 小林说,通过加入舒曼波共振,音乐的低频将更好,不仅扩展得更远,而且更加自然. 需要购买15周年纪念模块. 像QRT模块一样,它需要增加15,000元. 几家音频制造商已经推出了舒曼波发生器,但是没人想到将它安装在设备中吗?这就是为什么我说虽然Telos EMP是Raspberry Pi,但它是完全创新的产品.

感恩节限量发行100台
问题来了. 诸如Telos之类的专注于调音产品的公司如何推出这种音乐服务器?他们想转变成音频设备吗?
正如我所说,小琳总是知道他在做什么和他想做什么. 这个Telos EMP是为了纪念圣凯纪念商品成立15周年,只有100套. “我们真的只想制作100套. 这是为了回馈多年来支持我们的朋友,并为他们提供可以代表Telos精神的音乐服务器. ”

小林制药拥有出色的Lampizator DAC,但没有更多的前端源产品. 许多客户购买了DAC,并询问他如何匹配它. 他不卖的东西实际上还不清楚. 只需自己做即可.
“我制作此EMP只是为了让客人拥有可靠的信息资源,其水平足以装备其先进的设备. ”小林的话不是胡说八道. EMP的开发实际上并不是那么容易. 在他代表的Hi End设备的帮助下,EMP从一开始就被设定在Hi End的高度. “听起来,您必须匹配Pacific DAC,您必须匹配La Assoluta. ”因此,当Kobayashi将EMP发送给公司时,它附带了Lampizator的旗舰DAC Pacific.
Telos EMP的标准版本是纯数字字符,如果需要模拟输出,还可以额外定制它. 后者的模拟输出基于Raspberry Pi的DAC,就像Raspberry Pi一样,您可以购买. 上面,它使用2个ESS的ES9023芯片. 这是一个简单实用的芯片. 它不需要任何I / V转换或模拟放大. 全部都在里面. 因此,在树莓派DAC上,在ES9023之后直接输出电压. ,连接到输出端子. 如果不需要模拟输出,则纯数字版本也可以选择数字输出端子,如果要更改为BNC,最常见的当然是RCA同轴电缆. Telos EMP基本上是定制产品,您可以根据需要定制模拟或数字输出.
体验圣凯包裹健康检查服务
我很幸运有两个EMP. Kobayashi于4月将Telos EMP发送给该公司,这是一个包括模拟输出的完整版本. 几天后,他再次通过Messanger给我发了一条消息,说他想预约,并向我家发送了另一个EMP,以便我的公司和家可以收听.
他在提醒我吗?我有点紧张. 为了尽快查看出版物,我将调整工作时间表树莓派 音乐播放器,并急忙帮助他写稿子. 为什么有必要将设备发送到我家?我的家在台北市南区. 圣凯的总部位于淡水,来回数十公里. 我真的不希望他们参加这次旅行. 我总是感到抱歉. 但是出于礼貌和好奇心,我终于和小林约会了.

运行状况检查之一: 检查阶段
小林和员工郭阳准时来到我家. 走进门,放下工具箱,放下EMP箱,甚至坐下来休息,然后直接问我: “您的家用电器箱在哪里?”我带他去找电箱,他从工具箱里拿起示波器,踩在梯子上检查电箱. 测量之后,他向我展示: “您的音频电路具有良好的功率,并且没有相位漂移. ”
啊!原来,这是盛凯的服务,他正在向我展示. 难怪他必须来我家.
健康检查2: 检查极性
电源相位没有问题. 他想准备下一步: 检查设备的极性. 他拿了一个三米的仪表来检查我的设备是否转了一圈,然后抓住了我的集成放大器Lavardin IS Reference. 极性反转. 他试图使用没有接地棒的电源线. 插上并插回去让我听. 可以肯定的是,插入电源后,音频和视频变得更加集中,整个声场下降并且变得更加稳定. 如何解决这种极性反转?打开外壳,然后反接电源插座的水线和火线. 这确认了第二步“极性”.
健康检查3: 检查方向性
接下来,他检查了系统中主线的方向性. 他建议我尝试将信号电缆和扬声器电缆颠倒. 经过一番尝试,我感到震惊. 我在工作日进行连接的方式是遵循原始工厂的指示,但是Kobayashi告诉我反转连接,以使声音更流畅,更好. 我已经提到了他的原因. 积累了这些经验之后,只要没有电缆适应性问题(例如RCA信号电缆或扬声器电缆),我都会在两个方向上进行尝试. 一些音频问题不是您是否相信的问题,而是您是否尝试的问题. 我试过了才算.
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我们还要再忍十年
一点养老钱也要放的踏实