UU文学 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。”

UU文学推荐阅读:末日苟到尸帝传奇2182末日降临,开局救下美女校花小雌性是万人迷,养了一窝毛绒绒末世:兔子带我打丧尸神赐贵族之星际开拓史囤好物资迎末世快穿女配:叮!你已被boss锁定人在末世,被丧尸攻击就变强!我与史莱姆有个约定我,时空管理局局长,加入聊天群等级突破亿万级,全宇宙被我吓尿末世之进化为王末日囤货【终于可以随地发疯了】苍龙之争冰河末世,怎么女神一个接一个?母体丧尸,由我开启的世界末日末世重生之兽皇疯了吧,你怎么又在跟邪神谈恋爱末日生存:一切从囤积物资开始末世:开局神级天赋系统霍格沃茨:从卢娜家开始内卷成神冰封末世,你不会觉得冷吧?末世囤货,手握千万资金开局末日降临:开局小命只剩三十天我的神奇宝贝要骑主末日降临:我要建造避难所末世之极,创世之初大上海1909我在末世收黄金末日荒域星战奇缘我的微费我主宰末世:打造一座超神秘密基地我在末日躺平了宿宿我啊,靠生子系统好孕独宠捏兔子与山茶花未夜末日:这些女神都想吃了我末世是英雄的坟地,美女的地狱墨染尖塔之路铠甲:我!北三水邪恶一点怎么了灵气复苏,我有七十二变横推末日末世:坐拥无敌小世界收割全球基因的悲歌宿主能有什么坏心眼呢?星际未来之梦我师父外星的,各位都是渣渣末世重生:游戏技能闯末世炮灰不在服务区
UU文学搜藏榜:叶青云天瑶郡主我在诸天搜集金手指长生的旅途佛系女配逆袭成精修道大掌教快穿系统之炮灰存活指南从民国世界开始求长生全球灾变:我能升级避难所重生末日前百亿物资打造地下堡垒网游之剑刃舞者快穿历练:仙子要黑化快穿之腹黑系统宠上瘾不朽佛从莉可丽丝的生活快穿:绿茶反派他甜度爆表暗世沉浮录这个系统很任性崛起主神空间综影视:从知否开始逆转人生我的无限穿梭戒指电影世界无限修道末世靠山系统快穿大佬她美艳无双从scp成为至高神序暗夜游侠带着军团闯末日开局一条狗,我在末世当猎人黑暗血时代无限之血统超级英雄世界快穿之情有千千劫炮灰之咸鱼要翻身电影巨匠快穿反派话不多借你怀里撒个娇冠军路途猎兽战魂记不正常人类研究中心末日有空间,我靠囤物躺赢斗战西游龙起南洋快穿女配:男神求你别黑化!从盗墓开始打卡签到星河超越者快穿宠夫:系统快到碗里来精灵农场寻陵计无限求生恶魔术士本纪黑莲花她以貌服人
UU文学最新小说:量子传奇穿越文明垃圾场,我能修复一切狂撩绝嗣黑化男主,娇美人被亲哭隐龙密语南天门计划之天龙王末世征途,从寻亲开始时光逆旅的救赎末世恶毒炮灰苟命之旅星际:病弱女配倒拔垂杨柳最后的活神全球尸变:我打造了末世安全屋幻翼废土残光:2075末日救赎智人危机杀意侧写我家宠物不是人我在末世就是末世!末世:邻居妻子求我帮帮她一睁眼我成了末世女王九阶魔方:异界归途虚拟尘世被拐星际,捡废品暴富被元帅标记尸噩给过去的我,一点点震撼在那苍穹与苍穹之间快穿之随机金手指末世:努力活的更好啊墨爷的小娇妻是丧尸星际冒险,绿茶女主的成长之路重生复仇之我在末世有农场无名小卒闯末日冰封末世:从攻略邻家太太开始两界穿越,从获得基地车开始海洋求生:开局获得神秘天赋穿书废土:修仙我是认真的恶雌腰软,撩得星际大佬夜不能寐源力战士量子仙宗末日孤途:破晓之战星网争春秋硬科幻:背离神者,弑神演义从零开始的太空探索圣甲炽心冰寒末世:我用神炉熔炼万种物资末世也得遵纪守法开局觉醒读心我抢重生者机缘好孕雌性超香软,绝嗣兽人揽腰吻末世:魔方空间来种田无限穿越寻找末世救赎末世:丧尸也会异能了?