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时间:2019-06-10
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1、AUDIO工作原理AC’97全稱“AudioCODEC’97”1.常見的AUDIO芯片I)REALTEKII)YAMAHAIII)ADI2.關於軟聲卡與硬聲卡的區別2.0AC’97軟聲卡與獨立聲卡工作架構對比聲音輸入A/C轉換數據傳輸數據處理CODEC芯片CPU芯片組聲音輸出D/A轉換數據傳輸結果生成AC’97軟聲卡工作架構聲音輸入A/C轉換數據處理音頻DSPCODEC芯片聲音輸出D/A轉換結果生成獨立聲卡工作架構2.1根据通俗的分类,AC`97声卡被分为硬声卡和软声卡两种2.1.1AC`97硬声卡:首先大部分独立声卡都是硬声
2、卡;而集成在主板上的声卡也有硬声卡:这些声卡除了包含有AudioCodec芯片之外,还在主板上集成了DigitalControl芯片,即把芯片及辅助电路都集成到主板上。这些声卡芯片提供了独立的数字音频处理单元和ADC与DAC的转换系统,最终输出模拟的声音信号。这种硬声卡和普通独立声卡区别不大,更像是一种全部集成在主板上的独立声卡,而由于集成度的提高,CPU的负荷减轻,音质也有所提高,不过相应的成本也有所增加,现在已很少被主板厂商采用。2.1.2 AC`97软声卡:仅在主板上集成AudioCodec,而DigitalContro
3、l这部分则由CPU完全取代,节约了不少成本。根据AC`97标准的规定,不同AudioCodec97芯片之间的引脚兼容,原则上可以互相替换。也就是说,AC`97软声卡只是一片基于AC`97标准的CODEC芯片,不含数字音频处理单元,因此电脑在播放音频信息时,除了D/A和A/D转换以外所有的处理工作都要交给CPU来完成。可以这说,AC’97软声卡只是简化了硬件,而设计思路仍是贯彻AC`97的规格标准的声卡。也有部分消费者就认为:软声卡就是没有DigitalControl芯片,而是采用软件模拟.2.2軟件模擬所存在的問題问题A.其C
4、PU占用率肯定较高,容易产生爆音B.其次音质也不可以和普通的独立声卡相提并论。2.3解決方案CPU占用率: 其实随着CPU主频的不断提高,音频数据处理量却并没有增加多少, 所谓的CPU占用率的问题早已被忽略不计。音质方面:虽然还难以和高档的独立声卡相比较,但是随着SoundMAX3.0驱动不断升级和改进,使AC`97软声卡拥有硬件级的数据处理转换能力和最高94dB信噪比的专业音质回放能力,增加的Sensaura为3D定位音效,与XG兼
5、容的Sondius-XG的MIDI软波表,以及最新的音效算法SPX,将AC`97软声卡提升至一个前所未有的高度,彻底改变了消费者心目中音质不佳的形象。1.一些有關音效方面常見的術語和參數 波形聲音從本質上講,聲音是一種連續的波,稱爲聲波。要把聲音信號存儲到電腦之中去,必須把連續變化的波形信號(稱爲類比信號)轉換成爲數位信號,因爲電腦中只能存儲數位信號。把類比信號轉換爲數位信號(DAC)一般由對聲音信號的採樣和轉換兩步來完成。信號的樣本,然後再轉換成數位信號。電腦對聲音採樣能力的大小也用兩個參數來衡量:採樣頻率和聲音採樣信號的
6、位元數(bit)。理解這兩個參數十分重要,它們是音效卡的主要指標,它們不僅影響到聲音的播放質量,還與存儲聲音信號所需要的存儲空間有直接的關係。3.1採樣的位元數採樣位元數可以理解為音效卡處理聲音的解析度。這個數值越大,解析度就越高,錄製和重播的聲音就越真實。電腦中的音效檔案是用數位0和1來表示的。所以在電腦上錄音的本質就是把類比聲音信號轉換成數位信號。反之,在播放時則是把數位信號還原成類比聲音信號輸出。3.2音效卡的位元音效卡的位元是指音效卡在採集和播放音效檔案時所使用數位聲音信號的二進位位元數。音效卡的位元客觀地反映了數位聲
7、音信號對輸入聲音信號描述的準確程度。8位代表2的8次方——256,16位則代表2的16次方——64K。比較一下,一段相同的音樂資訊,16位元音效卡能把它分爲64K個精度單位進行處理,而8位元音效卡只能處理256個精度單位,造成了較大的信號損失,最終的採樣效果自然是無法相提並論的。如今市面上所有的主流産品都是16位元的音效卡,而並非有些無知商家所鼓吹的64位乃至128位元,他們將音效卡的複音概念與採樣位數概念混淆在了一起。如今功能最爲強大的音效卡系列——SoundBlasterLive!採用的EMU10K1晶片雖然號稱可以達到3
8、2位,但是它只是建立在DirectSound加速基礎上的一種多音頻流技術,其本質還是一塊16位元的音效卡。應該說16位元的採樣精度對於電腦多媒體音頻而言已經綽綽有餘了。採樣頻率當我們將聲音儲存至電腦中,必須經過一個錄音轉換的過程,轉換些什麽呢?就是把聲音這種類比訊號轉成電腦可
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