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第3章数字音频处理技术剖析
教学进程 声卡的组成原理 2 教学进程 声卡的组成原理 2 声卡是将话筒或线性输入的声音信号经过A/D转换变成数字信号进行数据处理,然后再经过 D/A转换成模拟信号,送往混音器中放大,最后输出驱动扬声器发声。 声卡的核心器件是数字音频处理芯片和音乐合成器,他们决定了声卡的性能优劣。 教学进程 声卡的结构体系 3 教学进程 声卡的分类 4 声卡的分类主要根据数据采样量化的位数来分,通常分为8位、16位和32位几种类型,位数越高取样频率越高,量化精度越高,音质就越好。 声卡的性能指标 5 (1) 采样和量化能力 采样频率一般有3种标准:11.025kHz(语音等级)、22.05kHz(音乐等级)、44.1kH。(高保真效果等级)。采样频率的高低直接影响声卡的频率响应范围。 量化位数通常有两种标准:8位和16位。对于语音信号,8位量化位数基本可以满足要求;但是对于音量幅度变化很大的交响乐,就需要16位量化音频质量。 教学进程 (2) 芯片类型 采用什么样的核心器件是决定声卡性能高低的主要因素。 (3) 总线类型 声卡依其与计算机的连接方式不同,分为ISA总线、PCI总线和通过USB电缆连接的外置方式。 (4) 输出声道数 声卡所支持的声道数也是声卡技术发展的重要标志之一,它决定了声卡的基本功能。通常有2声道(即立体声)、2.1声道、4.1声道、5.1声道甚至7.1声道等,多通道声卡是营造逼真音效环境的先决条件。 单元音箱 3 有源音箱(内含放大器) 2 普通音箱/耳机 1 ● 输入灵敏度 ● 输出功率 音频放大器 电源 line 输出端 分频器 Speak 输出端 ● 2单元音箱 高音 中低音 100Hz 3000Hz 12000Hz 高音 中音 低音 ● 3单元音箱 20Hz 3000Hz 12000Hz 20000Hz 教学进程 3.3.2 音箱 教学进程 音箱的工作原理 多媒体电脑将其声音文件通过电脑中的声卡,将数字音频信号转为模拟音频信号再由其输出口输出,这时音频信号电平较弱,一般只有几百毫伏,还不能推动喇叭正常工作。而推动喇叭正常工作的电压一般需要几伏左右的信号电压。这时就需要将声卡输出的小信号通过放大器(俗称功放)加以放大。放大后的音频信号就可以推动喇叭将音频电信号转换为声音信号了。而现在必威体育精装版推出的USB多媒体音箱则可以不需要声卡,它通过电脑的USB接口输出端引入数字音频信号,然后USB多媒体音箱将此信号通过内部专用的USB IC芯片转换为模拟音频信号,从而实现取代声卡的功能。 教学进程 音箱的分类 按照材质不用分:塑料音响和木质音响 按照功率放大器分:有源音箱和无源音箱 按照接口:普通声卡接口,数字接口,USB接口, IEEE1394接口 按照声道数分:多种类型 * 3.1 声音的概述 3.1.1 声音的定义 3.1.2 声音的特点 3.2 数字化音频 3.2.1 数字音频基本概念 3.2.2 数字音频音质技术指标 3.2.3 数字音频存储量 3.2.4 数字音频文件格式 3.2.5 数字音频处理 3.2.6 音频信号的特点 3.3 声卡与音箱 3.3.1 声卡 3.3.2 音箱 第 3 章 数字音频处理技术 3.4 MIDI技术 3.4.1 何谓MIDI技术 3.4.2 MIDI声音特点 3.4.3 MIDI规范 3.4.4 MIDI合成方式 3.4.5 MIDI音乐制作系统 3.4.6 常用MIDI音乐制作软件 3.5 数字音频的采集、编辑和转换 3.5.1 Windows录音机的使用 3.5.2 数字音频的采集方式 3.5.3 使用GoldWave编辑数字音频 3.5.4 数字音频的转换 ? 声音的概述 ? 数字化音频 ? 声卡与音箱 ? MIDI技术 ? 数字音频的采集、编辑和转换 教学进程 本章要点: 3.1 声音的概述 声音(Sound)是通过一定介质(如空气、水等)传播的连续波,在物理学中称为声波。声音是振动的波,是随时间连续变化的物理量。 3.1.1 声音的定义 教学进程 声波的振幅通常是指音量,它是声波波形的高低幅度,表示声音信号的强弱程度。 (1) 振幅 (Ampliade)
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