Schiit Yggdrasil Yggy+ OG DAC NEU SUPERRAR

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Zuletzt geändert: 16.07.2026, 13:29 Uhr | willhaben-Code: 1101253858
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Herbert
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Beschreibung



Schiit Yggdrasil+ DER VOLLMODULARE

DAC+Remote Control,  ORIGINALE VERPACKUNG + Zubehör.


NP €2790.-


Devices AD5791 diese Da Wandler Chips werden nicht mehr erzeugt . Daher ist der Wandler in dieser Konfiguration (AUDIIPHILSTE)  nicht  mehr bestellbar.


Vergessen Sie alles, was Sie über DACs wissen. Die einzigartige True Multibit-Architektur des Yggdrasil+ kombiniert integrierte Multibit-D/A-Wandler mit einem proprietären, zeit- und frequenzbereichsoptimierten Digitalfilter. Dank der komfortablen Fernbedienung, des zuschaltbaren NOS-Modus und der vollständig modularen Plattform bietet Ihnen der Yggdrasil+ beste Leistung – heute und in Zukunft.


Yggy+ OG

Frequenzgang, Analogstufe: 20 Hz–20 kHz, ±0,1 dB, 0,5 Hz–200 kHz, -1 dB.

Maximale Ausgangsspannung: 4,0 V RMS (symmetrisch), 2,0 V RMS (unsymmetrisch).

Klirrfaktor (THD): <0,005 %, 20 Hz–20 kHz, bei Vollaussteuerung. Intermodulationsverzerrung

(IMD): 124 dB, bezogen auf 4 V RMS.

D/A-Wandler-IC: Analog Devices AD5791BRUZ x 4 (2 pro Kanal, hardwaresymmetrische Konfiguration).

Analogstufe: Vollständig diskrete, DC-gekoppelte Class-A-FET-Puffer, optimiert für hohe Ausgangsströme, und vollständig diskrete Class-A-FET-Summierstufen für unsymmetrische Ausgangsspannung.



Im Folgenden werden die Eigenschaften des digitalen Filters/Interpolators/Abtastratenwandlers im Yggy beschrieben:


1. Der Filter ist proprietär.

2. Die Entwicklungswerkzeuge und der Koeffizientenrechner zur Ableitung der Filter sind ebenfalls proprietär.

3. Die mathematischen Berechnungen des Filters lassen sich in geschlossener Form lösen. Es handelt sich nicht um eine Näherung, wie bei den meisten anderen Filtern, die ich untersucht habe. Daher werden alle Original-Samples ausgegeben. Dies kann als bitgenau bezeichnet werden; die Eingangsdaten werden exakt ausgegeben.

4. Vereinfacht, aber im Wesentlichen korrekt: Der Filter ist zeitbereichsoptimiert. Das bedeutet, dass die Phaseninformationen der Original-Samples im Zeitbereich mit den vom Filter erzeugten interpolierten Samples gemittelt werden, um eine korrigierte minimale Phasenverschiebung als Funktion der Frequenz von Gleichstrom bis zum Nyquist-Pegel – in unserem Fall 0,968 % – zu erreichen. Der Zeitbereich ist bei Gleichstrom klar definiert – das Wiedergabegerät verhält sich bei Gleichstrom wie ein Fensterlüfter: Es bläst (phasengleich) oder saugt (aus). Unsere Optimierung im Zeitbereich erzeugt das einzigartige Klanghologramm, das nur Thetas und Yggys bieten. (Dadurch verschwindet der Filter quasi. Man muss es gehört haben, um es zu verstehen.) Da niederfrequente Wellenlängen im Bereich von mehreren Metern gemessen werden, verschlechtert sich die Positionierung im Klangbild mit sinkender Frequenz bei nicht zeitbereichsoptimierten Aufnahmen zunehmend – diese erhalten die Möglichkeit des Hörers, den Raum wahrzunehmen – ganz zu schweigen von der Summe aller Phasenfehler in Mikrofonen, Mischpulten, Equalizern usw. auf der Aufnahmeseite. Ein absoluter Phasenschalter ist in einem nicht zeitbereichsoptimierten, stochastischen Wiedergabesystem im Zeitbereich von geringem bis gar keinem Nutzen. Beim Yggy

5 macht er einen enormen Unterschied. Dies wird mit einer Frequenzbereichsoptimierung kombiniert, die die Phasenoptimierung ansonsten nicht beeinflusst. Der Nyquist-Wert von 0,968 bietet uns einen kleinen Vorteil gegenüber handelsüblichen FIR-Filtern (0,907): Frequenzgang bis zu 21,344 kHz, 42,688 kHz, 85,3776 kHz und 170,5772 kHz Bandbreite für native 1-, 2-, 4- und 8-fache 44,1-kHz-SR-Mehrfachaufnahmen – die 48-kHz-Tabelle ergibt 23,232, 46,464, 92,868 bzw. 185,856 kHz für 1-, 2-, 4- und 8-fache SR-Aufnahmen. Dieser Teil des Filters wies das Problem der Division durch Null auf, das John Lediaev 1983 löste, um es mit Punkt 4 oben zu kombinieren und gleichzeitig die Originalabtastwerte beizubehalten.


Das bietet die Konkurrenz:

5. Frequenzbereichsoptimierung von FIR-Filtern mit Parks-McClellan-Optimierung. Die Entwicklungswerkzeuge für diese Filtertypen sind im Internet kostenlos bis zu 300 US-Dollar erhältlich. Parks-McClellan ist die Standard-Filteroptimierung für Audio-Design. Diese Filter werden ohne geschlossene mathematische Formel, sondern nur durch sukzessive Approximation hergeleitet. Die ursprünglichen Abtastwerte gehen verloren. Das Ausgangssignal wird approximiert – eine fundierte Schätzung. Diese Optimierung ist in Delta-Sigma-DACs und eigenständigen digitalen Filtern weit verbreitet. Obwohl Parks-McClellan-Filter keine inhärente Phasenverschiebung aufweisen, erfolgt auch keine Phasenoptimierung. Der Hörer erhält die Restsignale von Mischpulten, Wandlern, Brickwall-Filtern usw., die die korrekten Phasen- und Positionsinformationen zerstören können und dies in der Regel auch tun. Schließlich ist die Implementierung prozessoreffizient und kostengünstig.


Jede Umgehung der Parks-McClellan-Methode erfordert viel eigene DSP-Entwicklung. Bin ich etwa ein Prophet, der die Tafeln von Gott erhalten hat, oder sonst irgendein hochtrabender Audio-Schwindel? Auf keinen Fall. Ich war Produzent und Regisseur dieses Projekts und habe mit Dave Kerstetter (Hardware/Software), John Lediaev (Mathematik), Tom Lippiat (DSP-Code) und Warren Goldman (Koeffizientengenerator und Entwicklungswerkzeuge) insgesamt etwa 15 Mannjahre lang zusammengearbeitet. Diese Leute haben entweder Mathematik an der University of Iowa oder Informatik an der Carnegie Mellon University gelehrt oder in Thinktanks wie der Rand Corporation gearbeitet – ihr wisst schon. Wir haben das alles unentgeltlich gemacht. Was uns alle verband, war unsere Leidenschaft für Audio. Alle anderen Audio-Profis interessierten sich für Parks-McClellan und belächelten uns. So war das eben.

Es hat sich gelohnt, jede Stunde, jeden Tag, jedes Jahr. Also, wenn ihr wollt, macht es einfach. Für das, was es ist, ist es nicht viel Geld.


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