Сравнение Yamaha RX-V683 vs Yamaha RX-V583
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Yamaha RX-V683 | Yamaha RX-V583 | |
от 438 098 тг. | от 295 575 тг. | |
| Тип устройства | AV-ресивер | AV-ресивер |
Процессор | ||
| Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц | 192 кГц |
| Разрядность аудио ЦАП | 24 бит | 24 бит |
| Автокалибровка звука | ||
| Авторегулировка уровня | ||
| Объемное звучание в наушниках | ||
| Поддержка Ultra HD | 4K | 4K |
| Upscaling | Ultra HD (4K) | |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | + |
| Поддержка 3D | ||
| Multi Zone | ||
Технические хар-ки | ||
| Количество каналов | 7.2 | 7.2 |
| Мощность на канал | 90 Вт | 80 Вт |
| Отношение сигнал/шум | 110 дБ | 110 дБ |
| Допустимое сопротивление акустики | 6 Ом | 6 Ом |
| Частотный диапазон | 10 – 100000 Гц | 10 – 100000 Гц |
Медиаплеер и тюнер | ||
| Тюнер и воспроизведение | AM/FM-радио USB-носитель сетевое потоковое аудио интернет-радио | AM/FM-радио USB-носитель сетевое потоковое аудио интернет-радио |
Коммуникации (интерфейс) | ||
| Интерфейсы | AirPlay Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA | AirPlay Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA |
Поддержка декодеров | ||
| Декодеры | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD Dolby Pro Logic II DTS DTS Express DTS 96/24 DTS-HD High Resolution Audio DTS-HD Master Audio DTS ES Matrix 6.1 DTS ES Discrete 6.1 DTS Neo:6 DTS X | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD Dolby Pro Logic II DTS DTS Express DTS 96/24 DTS-HD High Resolution Audio DTS-HD Master Audio DTS ES Matrix 6.1 DTS ES Discrete 6.1 DTS Neo:6 DTS X |
Входы | ||
| RCA | 3 пар | 3 пар |
| Коаксиальный S/P-DIF | 2 шт | 2 шт |
| Оптический | 2 шт | 1 шт |
| HDMI | 6 шт | 4 шт |
| Версия HDMI | v 2.1 | v 2.1 |
| Композитный | 1 шт | 3 шт |
| Компонентный | 1 шт | |
| Phono | ||
Выходы | ||
| RCA | 1 пар | |
| HDMI | 1 шт | 1 шт |
| Композитный | 1 шт | |
| На наушники | 6.35 мм (Jack) | 6.35 мм (Jack) |
Передняя панель | ||
| Выход на наушники | ||
| USB-порт | ||
| HDMI-вход | ||
| Линейный | ||
Общее | ||
| Потребляемая мощность | 260 Вт | 260 Вт |
| Потребление в режиме ожидания | 0.1 Вт | 0.1 Вт |
| Управление со смартфона | ||
| Габариты (ШхГхВ) | 435x378x171 мм | 435x327x161 мм |
| Вес | 10 кг | 8.1 кг |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2017 | апрель 2017 |
Сравниваем Yamaha RX-V683 и RX-V583
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Yamaha RX-V683 часто сравнивают
Yamaha RX-V583 часто сравнивают
Глоссарий
Upscaling
Возможность увеличить разрешение видеосигнала, обрабатываемого ресивером — если изначальное разрешение видео ниже. В зависимости от возможностей ресивера, в частности его портов HDMI, может встречаться upscaling до Ultra HD 4K и upscaling до Ultra HD 8K
Принцип апскейлинга заключается в том, что видео сравнительно невысокого разрешения при помощи специальных алгоритмов дополняется нужным количеством пикселей. За счет этого при воспроизведении такого видео качество «картинки» получается заметно выше, чем без апскейлинга (хотя и несколько ниже, чем у контента, изначально записанного в UltraHD). Специально искать ресивер с данной функцией имеет смысл в том случае, если вы планируете использовать его с 4K или 8K экраном .
Принцип апскейлинга заключается в том, что видео сравнительно невысокого разрешения при помощи специальных алгоритмов дополняется нужным количеством пикселей. За счет этого при воспроизведении такого видео качество «картинки» получается заметно выше, чем без апскейлинга (хотя и несколько ниже, чем у контента, изначально записанного в UltraHD). Специально искать ресивер с данной функцией имеет смысл в том случае, если вы планируете использовать его с 4K или 8K экраном .
HDR
Поддержка ресивером технологии HDR; также в этом пункте может уточняться конкретный поддерживаемый формат HDR.
HDR расшифровывается как «расширенный динамический диапазон». Данная технология позволяет расширить диапазон яркости, воспроизводимый одновременно на экране; упрощенно говоря, зритель будет видеть более яркий белый и более темный черный. На практике это означает значительное улучшение качества цветопередачи: цвета получаются более яркими и в то же время более достоверными, чем без HDR. Однако для использования этой функции требуется не только ресивер, но и телевизор/проектор с поддержкой соответствующего формата HDR, а также контент, записанный в этом формате.
Что касается конкретных форматов, то в наше время наиболее популярными вариантами являются базовый HDR10, расширенный HDR10+ и высококлассный Dolby Vision. Вот их особенности:
— HDR10. Исторически первый из потребительских HDR-форматов, менее продвинутый, чем описанные ниже варианты однако чрезвычайно широко распространенный. В частности, HDR10 поддерживают практически все стриминговые сервисы, которые вообще предоставляют HDR-контент, также он является общепринятым для дисков Blu-ray. Позволяет работать с глубиной цвета в 10 бит (отсюда и название). При этом устройства данного формата совместимы и с контентом в HDR10+, хотя его качество будет ограничиваться возможностями оригинального HDR10.
— HDR10+....Усовершенствоанная версия HDR10. При той же глубине цвета (10 бит) использует так называемые динамические метаданные, позволяющие передавать информацию о глубине цвета не только для групп из нескольких кадров, но и для отдельно взятых кадров. Благодаря этому достигается дополнительное улучшение цветопередачи.
— Dolby Vision. Продвинутый стандарт, используемый, в частности, в профессиональном кинематографе. Позволяет добиться глубины цвета в 12 бит, использует описанные выше динамические метаданные, к тому же дает возможность передавать в одном видеопотоке сразу два варианта изображения — HDR и обычное (SDR). При этом Dolby Vision основан на той же технологии, что и HDR10, поэтому в современной видеотехнике данный формат обычно сочетается с HDR10 или HDR10+.
HDR расшифровывается как «расширенный динамический диапазон». Данная технология позволяет расширить диапазон яркости, воспроизводимый одновременно на экране; упрощенно говоря, зритель будет видеть более яркий белый и более темный черный. На практике это означает значительное улучшение качества цветопередачи: цвета получаются более яркими и в то же время более достоверными, чем без HDR. Однако для использования этой функции требуется не только ресивер, но и телевизор/проектор с поддержкой соответствующего формата HDR, а также контент, записанный в этом формате.
Что касается конкретных форматов, то в наше время наиболее популярными вариантами являются базовый HDR10, расширенный HDR10+ и высококлассный Dolby Vision. Вот их особенности:
— HDR10. Исторически первый из потребительских HDR-форматов, менее продвинутый, чем описанные ниже варианты однако чрезвычайно широко распространенный. В частности, HDR10 поддерживают практически все стриминговые сервисы, которые вообще предоставляют HDR-контент, также он является общепринятым для дисков Blu-ray. Позволяет работать с глубиной цвета в 10 бит (отсюда и название). При этом устройства данного формата совместимы и с контентом в HDR10+, хотя его качество будет ограничиваться возможностями оригинального HDR10.
— HDR10+....Усовершенствоанная версия HDR10. При той же глубине цвета (10 бит) использует так называемые динамические метаданные, позволяющие передавать информацию о глубине цвета не только для групп из нескольких кадров, но и для отдельно взятых кадров. Благодаря этому достигается дополнительное улучшение цветопередачи.
— Dolby Vision. Продвинутый стандарт, используемый, в частности, в профессиональном кинематографе. Позволяет добиться глубины цвета в 12 бит, использует описанные выше динамические метаданные, к тому же дает возможность передавать в одном видеопотоке сразу два варианта изображения — HDR и обычное (SDR). При этом Dolby Vision основан на той же технологии, что и HDR10, поэтому в современной видеотехнике данный формат обычно сочетается с HDR10 или HDR10+.
Multi Zone
Возможность использования ресивера для одновременной передачи сигналов от разных источников на экраны и акустические системы, расположенные в разных местах (зонах). Например, в большом доме можно одновременно транслировать фильм с Blu-ray плеера на экран в большой комнате, телепередачу — на телевизор на кухне и радиопрограмму на колонки в библиотеке. Ещё один вариант использования Multi-Zone — развлекательные центры с несколькими помещениями разного типа (например, кинозал, роллердром и кафе).
Мощность на канал
Максимальная мощность звука, которую может выдать усилитель мощности (при наличии такового в ресивере, см. «Тип») на один канал акустической системы. Здесь стоит отметить, что в данном случае принято указывать т.н. RMS (Rated Maximum Sinusoidal), или номинальную мощность. Номинальной считается наибольшая мощность, которую усилитель гарантированно способен без перерывов выдавать в течение часа без каких-либо сбоев или поломок. Кратковременные скачки уровня сигнала могут значительно превышать это значение, однако основным показателем является всё же номинальная мощность.
Мощность усилителя во многом определяет громкость звучания подключённой к устройству акустической системы. На практике громкость также зависит от характеристик колонок — чувствительности, импеданса и т.п.; однако при прочих равных одна и та же акустика на более мощном усилителе будет звучать громче. Кроме того, этот параметр также влияет на совместимость колонок и усилителя — считается, что разница в номинальных мощностях этих компонентов не должна превышать 10-15% (а в идеале мощности вообще должны совпадать). А поскольку для разных помещений требуются колонки разной мощности, это влияет и на выбор усилителя для той или иной обстановки; конкретные рекомендации по соотношению характеристик помещения и мощности акустики можно найти в специальных источниках.
Также отметим, что, если усилитель может работать с нагрузкой разного сопротивления (см....«Допустимое сопротивление акустики»), то для разных вариантов и мощность на канал будет разной — чем ниже сопротивление, тем выше мощность. В характеристиках же в этом случае обычно указывается максимальное значение этого параметра — то есть мощность при минимально допустимом сопротивлении.
Мощность усилителя во многом определяет громкость звучания подключённой к устройству акустической системы. На практике громкость также зависит от характеристик колонок — чувствительности, импеданса и т.п.; однако при прочих равных одна и та же акустика на более мощном усилителе будет звучать громче. Кроме того, этот параметр также влияет на совместимость колонок и усилителя — считается, что разница в номинальных мощностях этих компонентов не должна превышать 10-15% (а в идеале мощности вообще должны совпадать). А поскольку для разных помещений требуются колонки разной мощности, это влияет и на выбор усилителя для той или иной обстановки; конкретные рекомендации по соотношению характеристик помещения и мощности акустики можно найти в специальных источниках.
Также отметим, что, если усилитель может работать с нагрузкой разного сопротивления (см....«Допустимое сопротивление акустики»), то для разных вариантов и мощность на канал будет разной — чем ниже сопротивление, тем выше мощность. В характеристиках же в этом случае обычно указывается максимальное значение этого параметра — то есть мощность при минимально допустимом сопротивлении.
Оптический
Количество оптических входов, предусмотренных в конструкции ресивера.
Оптический интерфейс позволяет передавать аудиосигнал в цифровом виде и фактически представляет собой разновидность стандарта S/PDIF, использующую оптоволоконный канал передачи данных (кабель TOSLINK). По пропускной способности он полностью аналогичен коаксиальному интерфейсу (см. выше) — в частности, поддерживает многоканальный звук — однако выгодно отличается от него полной нечувствительностью к электромагнитным помехам. С другой стороны, оптические кабели за счёт своей конструкции чувствительны к резким сгибам и механическому воздействию — случайно наступив на такой кабель, можно сделать его непригодным к использованию. Кроме того, они имеют ограничение по максимальной длине — около 6,1 м.
Что касается количества, то наличие нескольких входов позволяет подключить к ресиверу сразу несколько источников сигнала с соответствующими выходами и переключаться между ними через программные настройки, не возясь с переключением кабелей.
Оптический интерфейс позволяет передавать аудиосигнал в цифровом виде и фактически представляет собой разновидность стандарта S/PDIF, использующую оптоволоконный канал передачи данных (кабель TOSLINK). По пропускной способности он полностью аналогичен коаксиальному интерфейсу (см. выше) — в частности, поддерживает многоканальный звук — однако выгодно отличается от него полной нечувствительностью к электромагнитным помехам. С другой стороны, оптические кабели за счёт своей конструкции чувствительны к резким сгибам и механическому воздействию — случайно наступив на такой кабель, можно сделать его непригодным к использованию. Кроме того, они имеют ограничение по максимальной длине — около 6,1 м.
Что касается количества, то наличие нескольких входов позволяет подключить к ресиверу сразу несколько источников сигнала с соответствующими выходами и переключаться между ними через программные настройки, не возясь с переключением кабелей.
HDMI
Количество входов HDMI, предусмотренных в конструкции ресивера.
Этот интерфейс является одним из наиболее продвинутых цифровых стандартов, применяемых в современной электронике. Он изначально разрабатывался для HD-телевидения и уже в первой версии позволял передавать видеосигнал разрешением Full HD (1920x1080), сопровождаемый восьмиканальным (7.1, см. «Количество каналов») звуком; в дальнейшем максимальное разрешение ещё более увеличилось. Практически все современные телевизоры, мониторы и плазменные панели имеют как минимум один интерфейс HDMI, то же касается и устройств воспроизведения (проигрывателей, медиацентров и т.п.).
Что касается количества, то наличие нескольких входов позволяет подключить к ресиверу сразу несколько источников сигнала с соответствующими выходами и переключаться между ними через программные настройки, не возясь с переключением кабелей. В случае HDMI обилие разъемов особенно важно, учитывая распространенность этого стандарта в современной видеотехнике; в отдельных ресиверах число таких входов может достигать 10.
Этот интерфейс является одним из наиболее продвинутых цифровых стандартов, применяемых в современной электронике. Он изначально разрабатывался для HD-телевидения и уже в первой версии позволял передавать видеосигнал разрешением Full HD (1920x1080), сопровождаемый восьмиканальным (7.1, см. «Количество каналов») звуком; в дальнейшем максимальное разрешение ещё более увеличилось. Практически все современные телевизоры, мониторы и плазменные панели имеют как минимум один интерфейс HDMI, то же касается и устройств воспроизведения (проигрывателей, медиацентров и т.п.).
Что касается количества, то наличие нескольких входов позволяет подключить к ресиверу сразу несколько источников сигнала с соответствующими выходами и переключаться между ними через программные настройки, не возясь с переключением кабелей. В случае HDMI обилие разъемов особенно важно, учитывая распространенность этого стандарта в современной видеотехнике; в отдельных ресиверах число таких входов может достигать 10.
Композитный
Количество композитных входов, предусмотренных в конструкции ресивера.
Отметим, что в данном случае подразумевается не полноразмерный композитный интерфейс, использующий три гнезда (видео и два канала стереозвука), а только один разъём — видео. Это связано с тем, что звук можно вывести через штатные аудиоразъёмы RCA. Видеовыход также использует разъём типа RCA, обычно характерного жёлтого цвета.
Из-за того, что все данные об изображении передаются по одному кабелю, композитный интерфейс несколько проигрывает компонентному (см. выше) по качеству видео, а пропускная способность позволяет работать только с сигналом стандартного разрешения (не HD); да и об объёмном звуке речи не идёт. С другой стороны, этот способ подключения давно используется в видеотехнике и может пригодиться для подключения устаревших устройств (таких как VHS-видеомагнитофоны).
Что касается количества, то наличие нескольких входов позволяет подключить к ресиверу сразу несколько источников сигнала с соответствующими выходами и переключаться между ними через программные настройки, не возясь с переключением кабелей.
Отметим, что в данном случае подразумевается не полноразмерный композитный интерфейс, использующий три гнезда (видео и два канала стереозвука), а только один разъём — видео. Это связано с тем, что звук можно вывести через штатные аудиоразъёмы RCA. Видеовыход также использует разъём типа RCA, обычно характерного жёлтого цвета.
Из-за того, что все данные об изображении передаются по одному кабелю, композитный интерфейс несколько проигрывает компонентному (см. выше) по качеству видео, а пропускная способность позволяет работать только с сигналом стандартного разрешения (не HD); да и об объёмном звуке речи не идёт. С другой стороны, этот способ подключения давно используется в видеотехнике и может пригодиться для подключения устаревших устройств (таких как VHS-видеомагнитофоны).
Что касается количества, то наличие нескольких входов позволяет подключить к ресиверу сразу несколько источников сигнала с соответствующими выходами и переключаться между ними через программные настройки, не возясь с переключением кабелей.
Компонентный
Количество компонентных входов, предусмотренных в конструкции ресивера.
Этот интерфейс (известный также как YPbPr) рассчитан на передачу видеосигнала в аналоговом формате. Его название обусловлено тем, что три основных компонента видео (данные о яркости и два канала цветоразницы) передаются по трём отдельным кабелям. Соответственно, каждый отдельный компонентный вход — это комплект из трёх разъёмов. Обычно для соединения используется строенный кабель с разъёмами RCA («тюльпан»), при этом кабели для компонентного и композитного (см. ниже) интерфейсов вполне взаимозаменяемы.
Компонентный интерфейс выделяется высоким качеством передачи сигнала: разделение видео на три отдельных канала значительно снижает искажения по сравнению с тем же композитным форматом, а пропускная способность сравнима с вышеописанным HDMI и позволяет работать даже с HD-видео. В то же время компонентное подключение не предусматривает передачи звука, и для этой цели придётся использовать отдельный кабель.
Что касается количества, то наличие нескольких входов позволяет подключить к ресиверу сразу несколько источников сигнала с соответствующими выходами и переключаться между ними через программные настройки, не возясь с переключением кабелей.
Этот интерфейс (известный также как YPbPr) рассчитан на передачу видеосигнала в аналоговом формате. Его название обусловлено тем, что три основных компонента видео (данные о яркости и два канала цветоразницы) передаются по трём отдельным кабелям. Соответственно, каждый отдельный компонентный вход — это комплект из трёх разъёмов. Обычно для соединения используется строенный кабель с разъёмами RCA («тюльпан»), при этом кабели для компонентного и композитного (см. ниже) интерфейсов вполне взаимозаменяемы.
Компонентный интерфейс выделяется высоким качеством передачи сигнала: разделение видео на три отдельных канала значительно снижает искажения по сравнению с тем же композитным форматом, а пропускная способность сравнима с вышеописанным HDMI и позволяет работать даже с HD-видео. В то же время компонентное подключение не предусматривает передачи звука, и для этой цели придётся использовать отдельный кабель.
Что касается количества, то наличие нескольких входов позволяет подключить к ресиверу сразу несколько источников сигнала с соответствующими выходами и переключаться между ними через программные настройки, не возясь с переключением кабелей.
Phono
Наличие входа Phono в конструкции AV-ресивера.
Вход данного типа используется для подключения проигрывателей виниловых дисков. Несмотря на широкую популярность цифровых носителей, классические виниловые пластинки не сходят со сцены. И дело не только в ностальгии: многие аудиофилы считают, что именно пластинка обеспечивает наиболее достоверное и полное звучание, поэтому проигрыватели для винила довольно часто встречаются в высококлассных аудиосистемах. Однако звук с такого проигрывателя необходимо пропускать через фонокорректор, иначе ни о каком качестве речи идти не может. Для этих целей в высококлассной аппаратуре, включая AV-ресиверы, и предусматривается вход Phono: сигнал, поступающий на этот вход, подаётся на встроенный фонокорректор. Это позволяет подключать проигрыватели для винила напрямую, без дополнительного внешнего оборудования.
Стоит иметь в виду, что фонокорректоры могут быть рассчитаны на разные виды звукоснимателей — MM или MC; поэтому перед подключением стоит уточнить, совместим ли вход Phono со звукоснимателем Вашего проигрывателя. Впрочем, многие ресиверы с данной функцией оснащаются универсальным фонокорректором MM/MC.
Вход данного типа используется для подключения проигрывателей виниловых дисков. Несмотря на широкую популярность цифровых носителей, классические виниловые пластинки не сходят со сцены. И дело не только в ностальгии: многие аудиофилы считают, что именно пластинка обеспечивает наиболее достоверное и полное звучание, поэтому проигрыватели для винила довольно часто встречаются в высококлассных аудиосистемах. Однако звук с такого проигрывателя необходимо пропускать через фонокорректор, иначе ни о каком качестве речи идти не может. Для этих целей в высококлассной аппаратуре, включая AV-ресиверы, и предусматривается вход Phono: сигнал, поступающий на этот вход, подаётся на встроенный фонокорректор. Это позволяет подключать проигрыватели для винила напрямую, без дополнительного внешнего оборудования.
Стоит иметь в виду, что фонокорректоры могут быть рассчитаны на разные виды звукоснимателей — MM или MC; поэтому перед подключением стоит уточнить, совместим ли вход Phono со звукоснимателем Вашего проигрывателя. Впрочем, многие ресиверы с данной функцией оснащаются универсальным фонокорректором MM/MC.
















