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7、声卡和音箱解读

计算机硬件之 声卡和音箱 4.1 声 卡 4.2 音 箱 4.1 声 卡 4.1.1 声卡概述 4.1.2 声卡的类型 4.1.3 声卡的性能指标 4.1.4 选购声卡 4.1.5 声卡的故障分析 4.1.1 声卡概述 声卡是计算机中处理音频信号的工具,如图所示,通过声卡将计算机中的音频信号进行处理后,再通过连接到声卡的音箱,将声音以人耳能听到的频率表现出来。声卡主要由音频处理芯片、MIC接口、Line in接口、Speak接口和金手指等部件组成。 4.1.2 声卡的类型 1.集成声卡 2.独立声卡 3.外置声卡 1.集成声卡 集成声卡是一种集成在主板上的数字模拟信号转换芯片,如图所示。集成声卡没有音频处理芯片,完全靠CPU对音频信号进行处理转换,这样会占用CPU资源,如果CPU比较繁忙,播放的声音就会出现停顿现象。目前常见的集成声卡芯片有Realtek ALC系列的AC’97 CODEC芯片等。 集成声卡集成在主板上,具有不占用PCI接口、成本更为低廉、兼容性更好等优势,能够满足普通用户的绝大多数音频需求。 2.独立声卡 独立声卡直接与主板的PCI插槽相连,它有独立的音频处理芯片,如图所示为一款独立的声卡。它负责所有音频信号的转换工作,从而减少了对CPU资源的占有率,并且结合功能强大的音频处理软件,可以进行几乎所有音频信息的处理。音质效果好的声卡都是独立声卡,一般适合对声音品质要求较高的用户。 3.外置声卡 外置声卡是在独立声卡的技术上发展起来的。它的外形通常是一个长方形的盒子,在外置声卡上一般具有Speak接口、Line in接口、MIC接口等,如图所示。它们的作用与独立声卡上相应接口的作用是相同的。 外置声卡通过USB接口与PC连接,又称USB声卡,具有使用方便、便于移动等优势。但这类产品主要应用于特殊环境,如连接笔记本实现更好的音质等。 4.1.3 声卡的性能指标 1.音频采集 2.波表合成 3.MIDI规格 4.声道 5.音效 1.音频采集 声卡的主要作用之一是对声音信息进行录制与回放,在这个过程中采样的位数和采样的频率决定了声音采集的质量。 (1)采样频率和采样位数直接决定了声卡录制和播放声音的效果。采样频率是指声卡在1秒钟内对声音信号的采样次数。采样频率越高,播放出的声音质量就越真实越自然。目前高端的声卡可以达到96KHz以上的采样频率,普通声卡的采样频率一般为8KHz、11.025KHz、22.05KHz、16KHz、37.8KHz、44.1KHz和48KHz等。其中,22KHz相当于普通FM广播的音质,44KHz相当于CD播放器播放CD光盘的音质。 (2)声音采样位数是声卡对声音的采集精度,它通常是一个二进制数。声卡的采样位数越高,声音听起来就越真实。目前中高端独立声卡的声音采样位数可以达到24bit~64bit之间,普通的集成声卡和独立声卡的采样位数为16bit。 2.波表合成 波表(WAVE TABLE)可以将各种真实乐器所能发出的所有声音(包括各个音域、声调)录制下来,存储为一个波表文件。播放时,根据MIDI文件记录的乐曲信息向波表发出指令,从“表格”中逐一找出对应的声音信息,经过合成、加工后回放出来。因为它采用的是真实乐器的采样,所以效果自然要好于FM。一般波表的乐器声音信息都以44.1kHz、16Bit的精度录制,以达到最真实的回放效果。理论上,波表容量越大合成效果越好。 3.MIDI MIDI是Musical Instrument Digital Interface的简称,意为音乐设备数字接口。它是电子乐器之间以及电子乐器与计算机之间的统一交流协议,用数字符号来表达和记录音色、音长(节奏)、音高(音调)、音强(响度),体积很小。 MIDI文件只是一种对乐曲的描述,本身不包含任何可供回放的声音信息。 声卡回放MIDI音乐时,按MIDI文件记录的音长、音高、音强,再调用波表库中的音色,达到完美的回放。 4.声道 声卡所支持的声道数是声卡技术发展的重要标志。 (1)单声道是比较原始的声音复制形式,早期的声卡采用得比较普遍。当通过两个扬声器回放单声道信息的时候,可以明显感觉到声音是从两个音箱中间传递到耳朵里的。这种缺乏位置感的录制方式用现在的眼光看是很落后的,但在声卡刚刚起步时,却是非常先进的技术了。 (2)单声道缺乏对声音

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