《声卡与音箱》PPT课件.ppt

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1、第7章声卡与音箱7.1声卡7.2音箱7.1声卡7.1.1声卡的发展历程声卡的问世标志着多媒体时代的到来。自从有了声卡,计算机也就变得缤纷多彩了。但是在声卡领域,人们对于声音芯片性能的提升,其实并不怎么热衷,因为就目前的声卡芯片的处理能力来看,它们足以应付大多数声音处理功能。7.1.2声卡的结构声卡的组成结构如图7–1所示。从该图中可以清楚地看到,一块声卡主要由声音处理芯片、功率放大器、总线连接器、输入输出端口、MIDI及游戏杆接口、CD音频连接器等主要结构组成。图7–1声卡的组成1.声音处理芯片声音处理芯片通常就是在声卡上面积最大的那一块集成块。在这个集成块上面往往

2、标有产品的商标、型号、生产日期、编号、生产厂商等重要信息。一块声卡的声音处理芯片基本上决定了自身的性能和档次,其基本功能包括对声波采样和回放的控制、处理MIDI指令等,有的厂家还加进了混响、合声、音场调整等功能。声卡芯片如图7–2所示。图7–2声卡芯片2.功率放大芯片从声音处理芯片出来的信号还不能直接推动喇叭放出声音,绝大多数声卡都带有功率放大芯片(功放)以实现这一功能。声卡上的功放型号多为XX2025,功率为2×2W,音质一般。由于它在放大声音、音乐等信号的过程中也同时放大了噪声信号,所以从其输出端(SpeakerOut)输出的噪声较大。3.输入输出端口声卡要具有

3、录音和放音功能,就必须有一些与放音和录音设备相连接的端口。在声卡与主机机箱连接的一侧有3~4个插孔,通常是SpeakerOut、LineOut、LineIn、MicIn等,其外形与含义如图7–3所示(不同声卡的插孔顺序可能不相同)。如果是3个插孔,则是将SpeakerOut与LineOut共用一个,一般可通过声卡上的跳线来定义该插孔的功能。图7–3声卡后接口LineIn端口能够将品质较好的声音、音乐信号输入到声音处理芯片,通过计算机的控制将该信号录制成一个文件。通常该端口连接音响设备(CD、功放和彩电等)的LineOut端。MicIn端口用于连接麦克风(话筒),或者

4、通过其它软件(如IBM的ViaVoice、汉王等)控制实现语音录入和识别。上述四种端口传输的是模拟信号,如果要连接高档的数字音响设备,需要有数字信号输出、输入端口。4.MIDI及游戏摇杆接口几乎所有的声卡上均带有一个游戏杆接口来配合模拟飞行、模拟驾驶游戏软件,这个接口与MIDI乐器接口共用一个15针的D型连接器。该接口可以配接游戏摇杆、模拟方向盘,也可以连接电子乐器上的MIDI接口,实现MIDI音乐信号的直接传输。5.CD音频连接器位于声卡的中上部,通常是3针或4针的小插座,与CD–ROM的相应端口连接可实现CD音频信号的直接播放。不同CD–ROM上的音频连接器也不

5、一样,因此大多数声卡都有两个以上的这种连接器。CD音频连接器如图7–4所示。图7–4CD音频连接口6.总线接口声卡插入到微机主板上的一端称为总线连接端口,它是声卡与计算机互相交换信息的桥梁。根据总线的不同,把声卡分为两大类:一种是ISA声卡,另一种是PCI声卡,如图7–5所示。图7–5ISA声卡和PCI声卡由于PCI总线的优越性,PCI声卡有着许多ISA声卡无法拥有的特性,但这并不是说PCI声卡的音质一定比ISA好。声卡音质的好坏主要取决于声音处理芯片、MIDI的合成方式和制造工艺等,并不仅仅取决于声卡的总线。7.1.3声卡的技术指标1.采样与回放人耳听到的任何声音

6、都是一种“模拟”信号。计算机本身并不能处理这些信号,所以原始声音必须先经过数模转换,变成二进制数据存放到各种媒介里,比如磁盘、光碟等。存储媒介通过电脑和声卡的数模转换,然后通过音箱播放出来。决定音源质量的关键参数便是“采样频率”,目前常用的有22kHz、44.1kHz以及48kHz这几个档次,分别对应于FM调频立体声广播音质、近CD音质以及CD音质。2.MIDI、硬波表和软波表录制声音时,把模拟波型完整记录下来,在硬盘上就形成一个WAV(波形)文件。尽管这样产生的文件能最真实地反映原来的声音,但由于文件体积太大,已渐渐被淘汰了。硬波表的音色库存放在声卡的ROM或RA

7、M中,而软波表的音色库以文件形式放在硬盘里,需要时再通过CPU进行调用。最后要指出的是,在软硬波表的选择上,普通用户大可不必过于执着。要说硬波表,迄今为止依然只有创新的AWE64GoldISA声卡达到了最佳效果。除非你是MIDI的狂热爱好者,否则使用一个软波表软件,便可实现相当不错的MIDI效果。3.声源形式(1)单声道:最原始的录音方式,音源明显只有一个——固定在两个音箱的中间。(2)立体声:音源固定在左右两只喇叭里,通过两个声道的强弱可模拟出简单的空间效果。(3)环绕音效:音源不再固定,而是在聆听者的前方营造出一个区域性的环绕音场,使音源好像来自左右喇叭的周

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