磨铁读书 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

“有这方面的原因,”对于郎璇的说法,林铮并不否认,“不过也有其他方面的考虑,孔工,你们决定采用单bit方案,更多的还是考虑到主要的单bit系统的电路设计较为简单,成本低,较低成本的情况下,最终出来的声音效果相对较好吧?”

“嗯?”不等孔晓明回答,郎璇连忙看向孔晓明,“孔工,和多bit相比,单bit的优点这么多?”

“没错,”一说到具体的技术问题,孔晓明的表情就变得严肃起来,道,“多bit和单bit结构上到底孰优孰劣这个不好说,不过具体到原理上,多比特系统的解码原理是一次对16或18、20、24个数码位进行解码,数码信号不需要经过调变的过程,也就是说,不需要重新排列信号;”

“单比特系统的解码原理是:一次对1个数码位进行解码,先对接收的数码位进行超取样及插值运算处理……当然,在这个过程中可以接收16至24bit数码信号……然后再将数码信号进行deltasigma调变,也就是说,还需要重新排列信号,将处理过的单比特数码信号连贯起来,送1bitdac进行解码。这样对信号的处理方式我们称为deltasigma方式。再转换成模拟信号输出,最终变成我们听到的声音。”

郎璇大学时候学的不是电子专业,听到这些专业的技术术语,整个人都迷茫了,“怎么听起来好像单bit比多bit还复杂一些?”

“我打个不怎么恰当的比方吧,”知道郎璇对太过专业的术语听不懂,林铮想了想,道,“比方说,我们需要将一箱苹果取出来放桌子上,有两种方法,第一种方法是:分若干次取,每次从筐子里取固定数量的苹果放桌子上,第二种方法是有多少颗苹果就取多少次,每次只取一个苹果。”

“第一种方法就是多bit,只有接收到全部16位数码后,dac才进行一次解码处理;第二种方法就相当于单bit方式,dac一个数码位一个数码位、连续不停地解码处理。说那种方案就一定比另一种方案好肯定是不妥当的,两种方案各有优点,就多bit而言,它的优点是没有所谓的再量化的过程,因此噪音较低;除了这一点之外动态表现也相对较好。”

“不过多bit也不是没有缺点,在lowlevel的情况有非线性失真及过零失真的问题,若想克服非线性失真以及过零失真需要使用非常复杂的电路结构,这就造成了多bit方案的dac芯片若是想要追求比较高的素质表现,通常付出的成本也比较高昂;“

”相对地,以单bit方案为基础而设计的dac芯片在先天上就不存在过零失真以及非线性失真的问题,单比特技术最重要的目的就是要将多比特的数码信号直接以1bitdac进行解码,再利用模拟电路或数码电路将数码音频信号调变为模拟音频信号,类比波形的线性非常好。”

“此外,单bit的一个好处是它不再像多bit解码器一样需要用到16或18、20、24个很精密的基准电流来代表经过量化后的多比特(16、18、20、24bit)数码音频信号,而多bit系统在低频部分由于基准电流太低的原因,使信号变得相当微弱,如果电源或电路设计不当,就很容易造成解析力大幅度降低,一般来说,多bit系统常见的非线性失真及过零失真就是这样造成的,因此采用单bit技术可以避免多bit系统容易造成的非线性失真及过零失真。”

“单bit系统的另外一个好处是一个芯片解决问题,飞利浦的单bit芯片配备了具有超取样技术的数码滤波器及插值算法,目的是将经过激光拾取器拾取的数码信号在进入解码器之前的过程中所增加的高频噪音,或模拟信号在进行数码化时产生的量化噪音,通过超取样的方法加到较高的频率,然后利用插值读取的数码信号在经过超取样之后,数码滤波器用插值算法在数码信号之间插入了一些数码信号,对形成的数码曲线进行修补处理,以获得较佳的平滑度,”

听林铮说的精彩,孔晓明不由得心痒,跟着补充了一点,“与多bit系统相比,多bit系统中的数码滤波器是与数模转换器分开的,在电路设计方面,版面占得较大,电路较为复杂,设计难度行也比较高,因为采用的电器件多而造成成本偏高,而且没有足够深厚的设计功底,想出好声音并不容易,对咱们公司来说风险相对较大。”

“在我看来,飞利浦的单bit系统可以认为是一种返朴归真的设计,尤其是crystal的deltasigma结构,将数码滤波器、1bit数模转换器全部放在一个小小的芯片里。所以它的外围电路非常简单,采用器件少,较为经济,只要你的电路设计合理、电源干净、信噪比高,一定会有满意的声音表现,生产成本也比较低,是目前最适合我们的方案。”

“也就是说采用单bit不仅风险小、声音素质比较高、成本低,电路设计难度也比较小,同时还不会受制于日本企业,飞利浦公司给与我们的支持力度也比较大,是吧?”郎璇点点头,听到这里,他终于听明白了,“难道单bit就没有缺点吗?”

“当然有啊,相比于多bit系统方案,单bit系统的dac需要更高的频率的clock,以及它在‘再量化’的过程中会造成若干讯息失落,这也是为什么hi-end中基本不采取单bit的原因。”林铮道。

“hi—end?”对这个名词,郎璇有些迷茫。

“终极hi-fi,也叫终极发烧。”

磨铁读书推荐阅读:我用铠甲闯末世生化危城替明末世:开局推倒病娇校花笑傲武侠世界北派盗墓笔记战争系统在末世末世降临,谁家丧尸这么拽四重眠龙刃归来海贼:不小心成了世界之王我在末日反复穿越终极吞噬进化末世无相罪与罚:崛起末世:和青梅竹马带着家人苟天灾重生末世:从打造最强基地开始末世星球之情绪不稳定你就死翘翘末世摆摊:被各大基地疯抢我曝光前世惊炸全网咒回:开局来到死灭洄游打断腰斩大反派也有春天2用RD卡玩游戏王末世大咖神途宇宙之外宇宙的始与末我的小卖部,是末世体验服死世传说虫群的无尽进化之路穿越末世之我成了女主?雏田,我不想努力了末世之化身暗影战姬的我无敌了生化王朝极限高达战姬末世:我囤积百亿物资救国兴邦生存游戏:囤货,一囤一个不吱声当人类灭绝后,我非常的想念他们海贼:草帽团里的机械师末世之人类变小了从拯救星野爱开始人在罗浮搬视频,开局创死景元元丧尸爆发,而我有一辆大卡车这个异能者有亿点谨慎都市之塔防无限我带着千年知识回到末世之前怎么一不小心就成了大佬?污核之众异星归来重生天灾:一直囤货一直爽超神猎人我在星际重着山海经
磨铁读书搜藏榜:心灵终结铁锈军团快穿之绿茶靠边站星空联盟物语任游天界我在末世全无敌,美女校花狂倒贴在末世中成长我的四合院避难所怒灵:异人科普诡异:你管这叫学习主播?!快穿逆袭:拯救反派boss末世宝树末世:开局打造顶级庇护所我,星球领主,开局决定当曹贼开启病弱模式星空悍行重申亿次这不是游戏全球灾变:我为华夏守护神入侵诸天快穿攻略:黑化男神日日撩世界灾厄:带着智械征战宇宙就没人能杀死我吗?末世火种:最强男人法师归来让你做模型,这真三相弹什么鬼?火爆控卫永远是男配的我只想当咸鱼边缘之城:我在末世卖棺材我变成了星球女配今天也在努力离婚混在大唐快穿之她又被杀了诸天大航海时代音律领域综漫入侵:我能汲取别人能力冒牌风水师快穿:猎食男主指南斗罗之开局签到天水学院全球御兽:开局种下世界树大红包超级机甲召唤系统末世之纪元支配者末世三瞳在灌篮高手中做万人迷我的女儿不可能是魔王末日霸权流拍的自由异世在线杂货店欢迎进入修真学院快穿之逃离那个男主快穿之虐文女主不好当
磨铁读书最新小说:末世,我有枪有碉堡,惹我都得死烈日森林众生若尘微尘:时空之旅末世双杰MATE·智能对峙智芒破晓演变战役肌肉肌肉肌肉肌肉肌肉肌肉肌肉红颜星痕末世行车:我的车是堡垒黎明星海梦归星海我没病!我的其他人格也是!科技进化:我合成了第十维度创世文明!全球冰封,我随手复制任意物资我靠老婆在末世无敌星际机甲之破晓者梦之薇的神奇宝贝之旅末世降临,我独自升级探索者号快穿:在甜宠文里,我怼天怼地暗恋大佬狂放电,戴好墨镜我打工开局把自己上交:咱妈使劲宠世界重叠:宇宙的游戏末日:手中一把刀,生存全靠砍不是,你真搞南天门计划啊?冠的日记本全民求生:MC世界的极限生存基建末世:穿得越粉,杀人越狠相亲以为傍富婆,结果我爸是首富末世反杀女友,身后九个女帝天灾零元购之末世黑寡妇末日堡垒:我预知未来能具现帝国之剑:萧云天的抉择裂魂之战我在荒岛上的日子末世觉醒王之能力,坐拥无数美女我有一家高科技玩具厂末世,捡到一只吸血鬼末世,重生开启写轮眼荒野主播风靡星际末世重生:血月下的死神忏悔之都末日:我觉醒空间系和精神念力师兄,你别跑重生之昆虫末世星际求生神秘星球之旅我空间无敌,你却嫌我囤不了货科研的尽头是永生