Weiss Electronic aus der Schweiz produziert seit 1985 Produkte für den Professional Audio Bereich.
Seit 2001 überträgt Weiss seine Erfahrungen in den Home Hifi Sektor.

JASON CD-Transport

Der JASON CD-Transport ist das passende Laufwerk zum MEDEA D/A-Wandler. Er besitzt ein hochwertiges Top-Loader Transportsystem. Ein massiver, motorgetriebener Deckel schützt die CD und platziert beim Schließen den Puck sicher auf der CD. Das Gehäuse ist genauso aufwändig wie das Gehäuse vom MEDEA, innen ein Stahlgehäuse, welches von einem zweiten Aluminiumgehäuse umgeben wird.

Die Digital-Ausgänge haben eine Vielzahl an Formaten und Sampling-Raten, um allen Erfordernissen Ihres D/A Wandlers gerecht zu werden:

Connector Sampling Rates (kHz) Wordlength Format
RCA 44.1 fixed 16 Bit fixed S/PDIF
Toslink (optical) 44.1 fixed 16 Bit fixed S/PDIF
Single XLR Single wire 44.1 / 88.2/ 176.4 selectable 16 / 20 / 24 Bit selectable AES/EBU
Double XLR Double wire 88.2/ 176.4 selectable 16 / 20 / 24 Bit selectable AES/EBU
BNC 44.1 / 88.2/ 176.4 selectable 16 / 20 / 24 Bit selectable AES/EBU
ST Optical 44.1 / 88.2/ 176.4 selectable
16 / 20 / 24 Bit selectable
AES/EBU

Der Jason besitzt eine Upsampling-Y<AY<Funktion, welche den 44,1 kHz / 16 Bit Datenstrom von der CD für die spätere D/A Wandlung auf 88,2 kHz oder 176,4 kHz upsampelt.

Der Upsampling-Prozess hat den Effekt, dass die Datenbreite größer als 16 Bit wird, im JASON wird ein 40 Bit Floating Point Format erzeugt. Um das upgesampelte Signal auszugeben, muss die Datenbreite reduziert werden, damit das Standard AES/EBU oder S/PDIF Format erfüllt werden kann. Die Ausgangsdatenbreite beim JASON kann zwischen 16, 20 und 24 Bit ausgewählt werden.

 

Weiss D/A-Wandler

Das Weiss D/A Wandler ist ein Stereo 24 Bit / 192kHz Digital-/Analog- Konverter, der mit dem Ziel eines absolut kompromisslosen Audiopfades entworfen wurde. Es wurde viel Know-How und Arbeit in das Design der digitalen Eingänge und der analogen Ausgänge gesteckt. Beide sind mit dem Anspruch an höchste Qualität entworfen worden. Zusammen mit dem ergonomischen Design ließ dieser Ansatz ein absolut professionelles Gerät entstehen. Ein Gerät, welches höchste Ansprüche erfüllt.

Die Ingenieure bei Weiss vermeiden Kompromisse in der Elektronik oder in der Software. Sie haben den D/A- Wandler Jitter unempfindlich bis hinunter zu Infraschallfrequenzen gebaut. Dies bedeutet, dass Sie keine teuren Digitalkabel zu verwenden brauchen. Auch haben die Ingenieure ein Upsampling (auch Oversampling genannt) in den Signalprozessorchip (DSP) im MEDEA gleich mit eingebaut. Dabei verwendeten sie dieselben Algorithmen wie in ihren Pro-Audio Produkten. Die analogen Ausgänge werden in Klasse A und mit sehr niedriger Ausgangsimpedanz (gegen 0 Ohm) betrieben. Dies garantiert, dass der D/A - Wandler auch "schwierige" Lasten ohne Mühe treiben kann.

Weiss Firewire D/A-Wandler

Der Weiss Firewire DAC ist ein Stereo Digital zu Analog Wandler von hoher Qualität. Er kann in Verbindung mit einem PC oder MAC Computer als Wiedergabegerät für Musikdateien verwendet werden. Dies vorzugsweise über die eingebaute Firewire Schnittstelle. Daneben sind auch AES/EBU Eingänge auf XLR, RCA und Toslink vorhanden.
In Highend-Audio Kreisen gibt es einen Trend hin zu Downloads von hochaufgelösten Musikdateien. Um solche unkomprimierten Dateien (z.B. im 96kHz / 24 Bit Format) adäquat wiedergeben zu können, wird ein entsprechender D/A Wandler benötigt. Die Wiedergabe soll eine Qualität erreichen, welche der audiophile Kenner von anderen Wiedergabgeräten her gewohnt ist. Der MINERVA DAC ist das perfekte Gerät für diese Aufgabe. Er akzeptiert Digital Audio Signale über Firewire oder AES/EBU mit Abtastraten von bis zu 192kHz und Wortlängen bis zu 24 Bit.

Technische Details:
Eingänge: Digital Audio Eingänge auf Firewire (zwei Stecker),
XLR, RCA and Toslink (optisch).

Ausgänge: Stereo Analog Ausgang auf XLR und RCA. Digital
Audio Ausgang auf Firewire, XLR and RCA.

Abtastfrequenzen, Wortlänge: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4,
192 kHz mit bis zu 24 Bits.

Software: Drivers für Windows™ and OSX™.

Stromversorgung: Linear geregelt, kein Schaltnetzteil. Die
Netzspannung kann auf 100..120V oder 200..240V eingestellt
werden.

Frontplattenelemente: Netzschalter, drei Eingangswahlschalter (Firewire, AES/EBU, S/PDIF) mit LEDs.

Jitter Unterdrückung im DAC

Jitter bezeichnet die zeitliche Variation der Abtastzeitpunkte
eines zeitdiskreten Signals. Idealerweise sind die Abtastzeitpunkte absolut äquidistant - in der realen Welt gibt es das natürlich nicht, daher ist man bestrebt den Jitter möglichst klein zu halten bzw. zu machen. Die „Jitter Elimination Technologies (JET) Phase Locked Loop
(PLL)” welche im MINERVA Verwendung findet, zeichnet sich durch eine „State of the Art“ Jitterreduktionsfähigkeit aus. Wie jede PLL verwendet die JET PLL eine Rückkopplung um einen Oszillator auf eine Referenz zu synchronisieren. Der Oszillator folgt dabei langsamen Änderungen der Referenz, aber kurzzeitige Änderungen (Jitter) haben keinen Einfluss. Ein
Schwungrad ist eine mechanische Analogie dazu. Die Jitterunterdrückung ist lediglich ein Aspekt eines PLL Designs. Andere sind Frequenzbereich und Eigen-Jitter. In einem
konventionellen PLL Design stehen diese drei Aspekte in einem Kompromissverhältnis zueinander. Ein Beispiel: Um einen Frequenzbereich von einer Oktave abzudecken muss man einen Oszillator mit niedrigem Q verwenden. Dies wiederum verursacht einen hohen Eigen-Jitter wenn die Eckfrequenz der PLL tief ist. (Eine tiefe Eckfrequenz ist gewünscht um auch tiefe Jitterfrequenzen unterdrücken zu können.) Eine gute Jitterunterdrückung und tiefen Eigen-Jitter kann man erreichen wenn man für die PLL einen „Voltage-Controlled Crystal Oscillator (VCXO)“ verwendet. Aber mit einem VCXO ist der Frequenzbereich sehr klein.
Die JET PLL umgeht die erwähnten Kompromisse. Sie verwendet zwei PLLs. Die eine ist digital und hat ihre Eckfrequenz genügend tief um eine gute Referenz-Jitterunterdrückung zu erreichen. Die zweite ist analog und hat eine viel höhere Eckfrequenz. Die beiden Eckfrequenzen können in der Grössenordnung von 10 Hz bzw. 100 kHz liegen. Ein anderer Vorteil einer hohen Eckfrequenz in der analogen PLL ist, dass Interferenzen, z.B. über die Stromversorgung, besser unterdrückt werden.
Die JET PLL enthält einen NCO (Number Controlled Oscillator) in der digitalen PLL. Wie ein analoger Oszillator generiert der NCO Jitter. Mit Hilfe der Technik des Spektrumformens kann man diesen Jitter in hohe Frequenzen verlagern, wo er dann durch die analoge PLL unterdrückt wird.

Castor Class-D-End-Verstärker

Technische Details:

Eingänge: Ein XLR-Eingang (balanced) und ein RCA- Eingang (unbalanced). Der aktive Eingang wird mit einem Kippschalter ausgewählt.

Eingangs-Verstärkung: Einstellbar mit einem 12 stufigen Drehschalter zwischen 0 und -22db in 2 dB Schritten.

Ausgänge: Zwei Paar vollisolierte WBT-Stecker geeignet für Bi-Wiring-Lautsprecher.

Stromversorgung: Verwendet wird ein leistungsstarkes Netzteil mit audiophilen Speicher-Kondensatoren. Die Standby-Leistungsaufnahme beträgt nur ca. 2W.

Mechanisches Design: Der Castor besteht ebenfalls aus dem aufwändigen Gehäuse, mit einem Stahl-Innengehäuse und dem Aluminium-Außengehäuse. Das innere Stahlgehäuse ist ein effektiver Schutz gegen Elektrostatik und elektromagnetische Strahlung. Das äußere Aluminiumgehäuse schützt ebenfalls gegen Strahlung, dient der Wärmeableitung und natürlich dem optischen Aussehen.

Technische Daten:

  • Total Harmonic Distortion up to 400W: <0.02%
  • Total Harmonic Distortion up to 600W: <0.1%
  • Total Harmonic Distortion is frequency independent
  • Output Noise: 125dB below full scale, unweighted
  • Frequency Response: 10Hz…50kHz +0/-3dB load independent
  • Output Impedance: 20mOhm at f <= 1kHz
  • Output Power: 600Watt at 4 Ohm / 300Watt at 8 Ohm