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獨立聲卡的原理是什么 電腦獨立聲卡的組成部分

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摘要:獨立聲卡擁有豐富的音頻可調功能,其組成部分包括數字信號處理芯片、A/D和D/A轉換器、總線接口芯片等等,可滿足特殊用戶的需求。獨立聲卡的工作原理與普通集成顯卡是相似的,簡單地說包括輸入和輸出兩部分。輸出部分能將數字信號轉換為模擬信號,而輸入部分剛好相反。接下來就和小編一起來了解一下吧。

獨立聲卡的原理是什么

無論是獨立聲卡,還是集成聲卡,其基本架構和基本工作原理都是相似的,只是獨立聲卡擁有更多的濾波電容以及功放管,經過數次級的信號放大,降噪電路,使得輸出音頻的信號精度提升,所以在音質輸出效果要好。獨立聲卡的原理,簡單地說包括輸入和輸出兩部分。

當CD或播放器軟件對音源解碼后,所得到的數字信號通過總線通道輸入聲卡,主芯片對數字信號進行處理,最后通過DAC進行數字信號到模擬信號的轉換,再最終通過插座接口輸出到耳機或音箱等播放設備成為我們聽到的聲音,這就是獨立聲卡的輸出。

對于獨立聲卡的輸出功能,還有一種情況,就是數字輸出。聲卡的主芯片對數字信號進行處理后,通過聲卡上的同軸輸出接口或光纖輸出接口進行輸出,此時所輸出的信號仍為數字信號,需要額外的解碼器對信號進行解碼,轉換為模擬信號,才能被播設備進行播放。現在市場上有部分獨立聲卡設計上比較極端,只帶有數字輸出接口,而無模擬輸出接口,消費者選購時應注意。

當麥克風接收外界聲音產生模擬信號,模擬信號通過插座接口輸入獨立聲卡,從而進行模擬信號到數字信號轉換ADC,接著交由主芯片進行數字信號處理,再由總線傳入系統。同樣相對于數字輸出,獨立聲卡同樣也存在將ADC外置,進行數字輸入的情況。

電腦獨立聲卡的組成部分

1、數字信號處理芯片

數字信號處理芯片可以完成各種信號的記錄和播放任務,還可以完成許多處理工作,如音頻壓縮與解壓縮運算、改變采樣頻率、解釋MIDI指令或符號以及控制和協調直接存儲器訪問(DMA)工作。

2、A/D和D/A轉換器

聲音原本以模擬波形的形式出現,必須轉換成數字形式才能在計算機中使用。為實現這種轉換,聲音卡含有把模擬信號轉成數字信號的A/D轉換器,使數據可存入磁盤中。為了把聲音輸出信號送給喇叭或其他設備播出,聲卡必須使用D/A轉換器,把計算機中以數字形式表示的聲音轉變成模擬信號播出。

3、總線接口芯片

總線接口芯片在聲卡與系統總線之間傳輸命令與數據。

4、音樂合成器

音樂合成器負責將數字音頻波形數據或MIDI消息合成為聲音。

5、混音器

混音器可以將不同途徑,如話筒或線路輸入、CD輸入的聲音信號進行混合。此外,混音器還為用戶提供軟件控制音量的功能。

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