什么是SPDIF
SPDIF的含义和用途
1、SPDIF的含义和用途是什么?SPDIF是SONY、PHILIPS家用数字音频接口的简称,可以传输PCM流和Dolby Digital、dts这类环绕声压缩音频信号。
所以在声卡上添加SPDIF功能的最重大意义就在于让电脑声卡具备更加强大的设备扩展能力。
声卡支持SPDIF OUT以后,对于各种数字音频解码器,只要上面含有SPDIF IN,我们就可以把它与电脑相连,从而实现相关功能。
其次,一些厂家则利用SPDIF支持PCM传输的特性,研发出了数字式多媒体音箱。
我们知道在电脑多媒体系统上,传统的音频信号传输是以模拟方式进行的。
具体的过程也就是电脑上的数字声音(包括WAV、MP3、CD等等)都需要经过声卡上的CODEC芯片(多媒体数字信号编解码器)进行D/A转换,将由“0和1”组成数字信号转化为模拟声波变化的电流信号,然后输出到普通多媒体音箱,最终被我们的耳朵所听到。
对于电脑声卡而言,由于其身处在电脑机箱内部,所以不可避免的将受到电磁干扰的侵袭,从而导致音质恶化。
而当上面提到的这种数字音箱出现之后,这类问题找到了比较好的解决方案。
其原理就是播放电脑声音文件的时候,不再进行D/A转换这一步骤,直接将数字信号由声卡的SPDIF OUT接口输出到数字音箱内部,在音箱中进行D/A转换,从而绕过了机箱内干扰严重的电磁波,让音质得以净化。
2、多媒体声卡上的SPDIF IN和SPDIF OUT区别在哪里?在多媒体声卡上,SPDIF分为输出和输入两种形式,也就是通常所说的SPDIF OUT和SPDIF IN。
他们的区别从字面上就非常容易理解。
声卡的SPDIF OUT主要功能是将来自电脑的数字音频信号传输到各种外接设备。
在目前的主流产品中,SPDIF OUT功能已经非常普及,通常以同轴或者光纤接口的方式做在声卡主卡或者数字子卡上。
而SPDIF IN在声卡中主要功能则是接收来自其它设备的PCM信号,最典型的应用就是CD唱片的数字播放。
TV常见接口介绍
数码平板电视接口现在电视机背后密密麻麻的接口,第一眼看过去让人眼花缭乱,有点晕的感觉。
电视机的接口从早期最常见的有线TV输入、AV接口、S端子、色差分量接口、VGA接口、DVI接口、USB接口等,到如今又出现了最尖端的HDMI数字高清接口。
我们知道,视频接口的发展是实现高清的前提。
高清电视需要配备相应的接口,才能完全发挥其高清的画质。
电视机接口的不断发展,除了是一个更新换代的过程以外,这些接口还是为了满足不同人群特别需求而进行的设计。
这里就电视机中各种常见的接口作一介绍,以便帮助不同人群根据自己的需求选用。
一、TV输入接口: TV接口又称RF射频输入,毫无疑问,这是在电视机上最早出现的接口。
TV 接口的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后输出,然后在显示设备内部进行一系列分离/解码的过程输出成像。
由于需要较多步骤进行视频、音视频混合编码,所以会导致信号互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。
二、AV接口(又称RCA):AV接口可以算是TV输入的改进型接口,它与TV接口,在外观方面有了很大不同。
它分了三条线,分别为:音频接口(红色与白色线,组成左右声道)和视频接口(黄色)。
在连接方面非常简单,只需将3种颜色的AV线与电视端的3种颜色的接口对应连接即可。
由于AV输出仍然是将亮度与色度混合的视频信号,所以依旧需要显示设备进行亮度和色彩分离,并且解码才能成像。
这样的做法必然会对画质造成损失,所以AV接口的画质依然不能让人满意。
总体来说,AV接口实现了音频和视频的分离传输,在成像方面可以避免音频与视频互相干扰而导致的画质下降。
AV接口在电视与DVD连接中使用的比较广,是每台电视必备的接口之一。
三、S端子:S端子可以说是AV端子的改进,在信号传输方面不再将色度与亮度混合输出,而是分离进行信度。
与AV接口相比,S端子不再对色度与亮度混合传输,这样就避免了设备内信号干扰而产生的图像失号传输,所以我们又称它为“二分量视频接口”。
笔记本的SPDIF接口使用
红光亮起来声音更精彩笔记本光纤5.1声道输出实战(图)/09/1013/16/13338285.htmlS/PDIF接口:SPDIF(Sony/Philips Digital Interface Format索尼菲利浦数字接口格式)或许你已经从各种渠道了解到一种叫作笔记本光纤输出的“神秘功能”,它能让笔记本通过一根线连接到家庭5.1音响系统,输出5.1声道音频,再加上视频输出,实现影院级的享受!然而,你可能并不知道你的笔记本是否有这种功能,而且,也不知道如何连接。
其实这一切很简单,而且,代价只要30元!根据我们做的一个60名笔记本用户的调查显示,目前75%的有家庭影院系统的笔记本用户都有将笔记本视频输出到电视,享受大画面的意识。
不过,他们中的绝大部分面临的问题是不知道自己的笔记本有无光纤,或不知道该如何连接和设置。
而本文,就是要解决这些问题。
一、光纤有无教你辨市场上现有的电脑产品中,其实不少都带有S/PDIF数字音频输出功能,而在笔记本上,则通常是以光纤的形式存在。
不过由于主板的设计布局和成本的考量,通常光纤输出孔和耳机孔是共用的,也就是说,部分笔记本的耳机插孔,其实也是光纤数字音频输出孔(图1)。
有趣的是,尽管很多笔记本的耳机插孔兼具光纤输出孔功能,但接口上并没有相应的标识,通常都只标注了耳机图案(如果有标识,则为“S/PDIF”字样)。
图1图说:没有任何特殊的标记,普通用户很难想到小小的耳机插孔里还“别有洞天”既然很多笔记本有光纤,但在接口上通常没有标识,那么,如何判断自己的笔记本有光纤输出功能呢?我们以目前常见的Vista系统为例来解读(上期整机周刊的《真材实料》栏目已为大家解读了在Win XP系统上如何辨别光纤的有无)。
首先,确保你的笔记本上所有设备,尤其是音频设备驱动正常。
接着,在屏幕右下角系统托盘区鼠标右击喇叭图案,在弹出的菜单中选择“播放设备”项。
选择后,系统会弹出“声音”对话框,并出于“播放”标签页。
SPDIF接口规范详解
S/PDIF接口规范详解,S/PDIF SpecificationS/PDIF(Sony/Philips Digital Interface Format)是一种数字音频传输接口,普遍使用光纤和同轴线输出,将音频信号输出值解码器上,能保持高保真度的输出结果,广泛应用在DTS(Digital Theatre System,数字化影院系统)和杜比数字中。
S/PDIF基本上是以AES/EBU(也称为AES3)专业用数字接口为参考然后做了一些小变动而成的家用版本,可以使用成本比较低的硬件来实现数字讯号传输。
为了定制一个统一的接口规格,在现今以IEC 60958标准规范来囊括取代AES/EBU与S/PDIF规范,而IEC 60958定义了三种主要型态:∙IEC 60958 TYPE 1 Balanced ─ 三线式传输,使用110 Ohm阻抗的线材以及XLR接头,使用于专业场合∙IEC 60958 TYPE 2 Unbalanced ─ 使用75 Ohm阻抗的铜轴线以及RCA 接头,使用于一般家用场合∙IEC 60958 TYPE 2 Optical ─ 使用光纤传输以及F05光纤接头,也是使用于一般家用场合事实上,IEC 60958有时会简称为IEC958,而IEC 60958 TYPE 1即为AES/EBU(或着称为AES3)接口,而IEC 60958 TYPE 2即为S/PDIF接口,而虽然在IEC 60958 TYPE 2的接头规范里是使用RCA或着光纤接头,不过近年来一些使用S/PDIF的专业器材改用BNC接头搭配上75 Ohm的同轴线以得到比较好的传输质量,下表为AES/EBU与S/PDIF的比较表。
IEC958使用的编码方法IEC958在传输数据时使用双相符号编码(Biphase Mark Code),简称BMC,属于一种相位调制(phase modulation)的编码方法,是将时钟讯号和数据讯号混合在一起传输的编码方法。
音视频接口
复合视频信号(CVBS)接口通常我们也称之为RCA接口或者复合AV接口,一般复合AV线的输出或输入都采用与音响相同的梅花形RCA端子,用红色和白色分别表示左右声道,视频信号用黄色端子。
复合信号传输方便、设备结构简单、成本低,所以用得最多,目前普通家庭中用的电视都拥有这个接口。
S端子S端子也是非常常见的接口,其全称是Separate Video,也称为SUPER VIDEO。
S指的是“SEPARATE(分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。
S端子实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成,是目前应用最普遍的视频接口之一。
D视频端子这种端子由于外形接近英文字母“D”因而得名,通过数字方式传输视频信号,直接输入到具备D视频接收端子的视频显示设备,避免了通过模拟视频信号传输方式传输信号的过程中的数字-模拟的转换过程,因而更能提升数字视频还原质量。
D端子目前分为D1、D2、D3、D4、D5共5种分别对应480i/480p/1080i/720p/1080p视频信号,其中D5最高,但目前应用在电视方面最高的还是D4。
色差分量接口色差分量为逐行和隔行显示,其中YCbCr表示的是隔行,而YPbPr表示则是逐行,如果电视只有YCbCr分量端子的话,则说明电视不能支持逐行分量,而用YPbPr分量端子的话,便说明同时支持逐行和隔行2种分量。
相比过去的AV和S端子,色差是将信号分为红、绿、蓝三种基色来输入的。
透过色差端子,可以输入多种等级讯号,从最基本的480i到480p,甚至720p、1080i等等。
由于现在数字电视节目并不是很多,模拟电视节目仍然是我们现在的主流节目,所以我们看到现在的平板电视大都提供有兼容目前模拟电视的接口,这当中包括以下几种主要的接口。
RF接口RF接口是传统的电视接口,我们现在所用的普通有线电视接口就是它,RFV接口的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后输出,由于需要较多步骤进行视频、音视频混合编码,所以会导致信号互相干扰,所以它的画质输出质量较差。
数字音频接口——AESEBU和SPDIF
数字音频接口——AESEBU和SPDIF1. AES/EBU--110ohm,电压5v有很强的抵消杂波干扰能力长距离传输信号损耗很小美国工程师协会和欧洲广播联盟极力推广这个标准这个标准也是他们开发的缺点是频宽略窄及阻抗特性不清晰2. S/PDIF BNC/RCA --75ohm也有50ohm,电压0.5v拥有AES/EBU几乎所有的优点(理论上)而且时基误差是最小的在所有传输界面中但有AES/EBU同样的问题,很难让阻抗保持在75ohm最大的问题是BNC不能焊接,工艺很复杂成本太高。
而RCA的同轴则比较普遍,RCA与BNC相比,接头的质量很关键,恒定75欧是个标准,一些工艺不足的RCA同轴,其实并不能保证恒定75欧。
从上面可以看出,AES其实是S/pdif的平衡版,有利于更长距离的数据传输,这里要求输出和输入都是真平衡;如果短距离的话,spdif 采用优质线材能达到比较高的水准。
结论:数字信号传输接口的三种类型,各有优缺点,而以75Ω同轴式数字传输最完美,由此而产生的时基误差最小,其中BNC插头座的表现又优于RCA插头座;110Ω平衡式AES/EBU卡农插头座虽有可靠性高的优点,但工作频带较窄,时基误差率较高(均为BNC的10倍);光纤中的TA&T玻璃光纤虽是理想的数字传输方式,但它的发射器和接收器却是产生时基误差的元凶(约为BNC的20倍);T oslink光纤的性能排在最后。
因此,对于长度小于1米(甚至HEADFI网站认为小于0.8米最好)的数字传输,使用同轴并不比平衡或者ADAT(玻璃光纤)差,如果器材搭配较好,甚至能取得更好的效果;如果您由于设备摆位问题,需要更长的传输距离,呢么AES或者光纤,就是比同轴更好的选择了。
此外,每种接口,听感上有差异,需要符合自己的需求,理论上的东西,远不如自己的听感更实际。
SPDIF信号的放大与整形
也许有人会问,为什么不用5V CMOS来驱动SPDIF接收IC呢?规格书上也有这样的做法。这个是考虑到实际操作的细节问题。
1,CS8416有多个输入信号选择,如果通过外接复用IC来选择,会增加成本和PCB以及布线难度。
2,WM8805只能工作在3.3V,前后电平需要讲究匹配。5V的CMOS电平一定会损坏3.3V工作的WM8805。
由于75欧姆负载在5V COMS电平下,对驱动IC的输出电流相当大,60mA。一般单个逻辑门只能输出极限是+/-25mA,因此需要3个逻辑门来并联。由于不同逻辑门存在不同的延时,因此也会加大抖动。
那么就需要一些技巧来做整形。个人推荐的是,考虑输出内阻匹配75欧姆,既然后面接有内置RS422接收电路的SPDIF接收芯片,按照SPDIF规范,只要在75欧姆上得到500mV Vpp的幅度就可以了,幅度小了,在75欧姆负载负载上的电流是6.7 mA,完全用一个逻辑门电路就可以。也许有人会问用开关二极管来箝住电压,这个方法是可以的,这个就涉及到成本问题了。
3,采用3.3V电源,看上去可以解决电平匹配问题,但是在3.3V电压下逻辑门电路的性能比5V的差多了。这个是IC的先天结构性决定的。
4,至于用ISO隔离光耦或隔离磁耦的IC,就贵多了。
一定有人会反对,“数字电路不需要放大与整形的,这样做是脱了裤子放屁。”
哈哈,AES论文就有3篇讲不同的SPDIF变压器接收同样的SPDIF信号,SPDIF的输出差异非常大。抖动非常大,都有几千pS。另外,不加变压器的XDAC,就是75欧姆负载的位置不一样,CS8416可能都不能很好锁定信号。同样是75欧姆的信号线,双层屏蔽的声音就比单层屏蔽的好很多。
[卫星接收机SPDIF光纤同轴接口的加装及自制外置音频解码器(续)]光纤同轴接口有什么用
[卫星接收机SPDIF光纤同轴接口的加装及自制外置音频解码器(续)]光纤同轴接口有什么用(1)NOS比OS(Over-Sampling)具有更强的Jitter免疫力。
以声音的能量(幅值与时间的积分)来考察NOS的16bit非超取样与OS的20bit 8X超取样的情形,从计算可以得出,当出现1/2 LSB差错时,NOS允许的JITTER是173PS,OS允许的JITTER是1.35PS,因此,NOS比OS具有Jitter免疫力上的优势。
与此同时,这个1.73PS 的JITTER指标是一个极高的指标要求,事实上在目前的技术条件下是不可能在实际中实现的,因此,OS的指标要大打折扣。
也就是说,超取样并不能获得理论上的精度。
(2)OS在插值运算上不可避免出现差错是最常见的FIR数字滤波,它是将原有的数据移位并覆盖,当乘以一个系数去覆盖原有数据时,会在16Bit以下出现新的信息,并且为了覆盖这个新的信息,需要使用更高Bit来处理。
例如,高性能的数字滤波芯片SM5842,这个处理是由32Bit进行,以20Bit作滤波器输出,在这个重新量化过程中,会产生更多的差错。
最近,这个问题通过滤波器与8倍超取样同时进行而得到缓解,但即便是这样,仍无法避免差错的出现。
因此,如果把所有这些差错全部计算在内,NOS的16bit比8倍OS的20bit的精度要高。
也就是NOS能够“起死回生”的理论原因吧。
为什么当年NOS技术没能存活下来呢?或许我们可以这样去猜想当中的原因:(1)厂家由于商业利益而对OS技术的大力推动,再加上NOS 技术那难看的指标,失去存在的基础,使其被人抛弃;(2)那时候人们对“数码味”并不反感,反而觉得新鲜,就像当年声音生硬的晶体管机胜出真空电子管(胆管)机一样;(3)高品质的DAC芯片在NOS技术时期没有出现;(4)当年没有认识到数码音响中Jitter对音质的影响,因而未能“发现”NOS DAC的优势。
NOS DAC工作于CD的标准格式即一倍取样频率(Fs=44.1KHz)、16bit之下,在电路结构上,这种解码器省去数字滤波器芯片,减少了器件数量,大大降低了制作成本和制作难度,而且由于具有天然的Jitter免疫优势,从而减轻了对PCB布局走线及其它细节的要求,很容易就能获得自然真实的声底和良好的声音品质。
笔记本的SPDIF接口使用
红光亮起来声音更精彩笔记本光纤5.1声道输出实战(图)/1013/16/.htmlS/PDIF接口:SPDIF(Sony/Philips Digital Interface Format索尼菲利浦数字接口格式)或许你已经从各种渠道了解到一种叫作笔记本光纤输出的“神秘功能”,它能让笔记本通过一根线连接到家庭5.1音响系统,输出5.1声道音频,再加上视频输出,实现影院级的享受!然而,你可能并不知道你的笔记本是否有这种功能,而且,也不知道如何连接。
其实这一切很简单,而且,代价只要30元!根据我们做的一个60名笔记本用户的调查显示,目前75%的有家庭影院系统的笔记本用户都有将笔记本视频输出到电视,享受大画面的意识。
不过,他们中的绝大部分面临的问题是不知道自己的笔记本有无光纤,或不知道该如何连接和设置。
而本文,就是要解决这些问题。
一、光纤有无教你辨市场上现有的电脑产品中,其实不少都带有S/PDIF数字音频输出功能,而在笔记本上,则通常是以光纤的形式存在。
不过由于主板的设计布局和成本的考量,通常光纤输出孔和耳机孔是共用的,也就是说,部分笔记本的耳机插孔,其实也是光纤数字音频输出孔(图1)。
有趣的是,尽管很多笔记本的耳机插孔兼具光纤输出孔功能,但接口上并没有相应的标识,通常都只标注了耳机图案(如果有标识,则为“S/PDIF”字样)。
图1图说:没有任何特殊的标记,普通用户很难想到小小的耳机插孔里还“别有洞天”既然很多笔记本有光纤,但在接口上通常没有标识,那么,如何判断自己的笔记本有光纤输出功能呢?我们以目前常见的Vista系统为例来解读(上期整机周刊的《真材实料》栏目已为大家解读了在Win XP系统上如何辨别光纤的有无)。
首先,确保你的笔记本上所有设备,尤其是音频设备驱动正常。
接着,在屏幕右下角系统托盘区鼠标右击喇叭图案,在弹出的菜单中选择“播放设备”项。
选择后,系统会弹出“声音”对话框,并出于“播放”标签页。
SPDIF接口规范
SPDIF严格的写法是S/PDIF,是“SONY/PHILIPS Digital Interface Format”的缩写,它是由SONY与PHILIPS公司在上世纪80年代制订的一种数字音频信号传输标准,可以传输LPCM流和Dolby Digital、DTS这类数字音频信号。其标准的输出电平是0.5Vpp(发送器负载75Ω),输入和输出阻抗为75Ω(0.7-3MHz频宽)。常用的SPDIF接口有光纤、RCA和BNC。我们常见的同轴线接口是RCA插头作同轴输出,但是用RCA作同轴输出是个错误的做法,正确的做法是用BNC作同轴输出。因为BNC头的阻抗是75Ω,刚好适合S/PDIF的格式标准,但由于历史的原因,在一般的家用机上大多用的是RCA作同轴输出。SPDIF最初应用于CD、数字TAPE播放器上的数字音频传送接口,后来逐渐应用到其它各类家用电子消费产品上。通过SPDIF接口传输数字声音信号已经成为了新一代家用电子消费产品上。通过SPDIF接口传输数字声音信号已经成为了新一代家用数字音响电器普遍拥有的特点。
电脑音量控制中,每个选项分别是什么意思?
录音控制的内容包括立体声混音、CD音量、麦克风音量、线路音量等等,其实录音控制的真正含义是声音输出使用什么声音通道。这里的声音输出指的是输出到网络或外接设备或程序,比如聊天室等网络工具,或录音设备,录音软件等等。
哪些项目会在这个窗口里显示呢?在选项属性下面的白色方框里打勾的项目。
音量控制窗口各项目的含义:
上面这一组项目的含义是麦克风插在哪个孔,就由哪个插孔的输入项控制麦克风音量,比如麦克风插在前面板粉色插孔,则Front pink in这一项就是麦克风,同理如果插在后面板兰色插孔,则Rear blue in就是麦克风。
录音控制中各项目的含义:
立体声混音:立体声混音(stereo mix)的含义是所有声音的混合,是电脑里发出的声音的混合。
主音量:声卡总音量
波形:音乐音量
软件合成器:软效果器插件音量
Front:前置音箱音量
Rear:后置音箱音量
Subwoofer:环绕音箱音量
Center:中置音箱音量
Side:旁置音箱音量(适用于7.1音箱)
SPDIF:数字接口音量控制
Front green in:前面板绿色插孔输入
当选择了立体声混音后,哪些声音会被混合,各通道的声音加入到混合音的音量如何调整呢?这时候就是由音量控制界面来调整。在音量控制界面里,选择了静音的设备将不会采集声音并混合。不同的通道采集到的声音,由音量控制的各项目调节音量。所以,这时候如果麦克风静音,就只能放歌听不到说话,而波形音量和麦克风音量的大小调整也就决定了在混合声音中二者音量的对比,比如说如果音乐声音大,就应该调低波形音量。二者混合后的总音量输出则由立体声混音的音量来控制。
无论用什么软件或程序设置混音,不管是HD声卡还是AC97声卡,其原理是相同的。
SPDIF
S/PDIF简介S/PDIF,全名为Sony/Philips Digital Interconnect Format,是Sony和Philips这两大巨头在80年代为一般家用器材所定制出来的一种数字讯号传输接口,基本上是以AES/EBU(也称为AES3)专业用数字接口为参考然后做了一些小变动而成的家用版本,可以使用成本比较低的硬件来实现数字讯号传输。
为了定制一个统一的接口规格,在现今以IEC 60958标准规范来囊括取代AES/EBU与S/PDIF规范,而IEC 60958定义了三种主要型态:∙IEC 60958 TYPE 1 Balanced ─三线式传输,使用110 Ohm阻抗的线材以及XLR接头,使用于专业场合。
∙IEC 60958 TYPE 2 Unbalanced ─使用75 Ohm阻抗的铜轴线以及RCA接头,使用于一般家用场合。
∙IEC 60958 TYPE 2 Optical ─使用光纤传输以及F05光纤接头,也是使用于一般家用场合事实上,IEC 60958有时会简称为IEC958,而IEC 60958 TYPE 1即为AES/EBU(或著称为AES3)界面,而IEC 60958 TYPE 2即为S/PDIF接口,而虽然在IEC 60958 TYPE 2的接头规范里是使用RCA 或着光纤接头,不过近年来一些使用S/PDIF的专业器材改用BNC接头搭配上75 Ohm的同轴线以得到比较好的传输质量,下表为AES/EBU与S/PDIF的比较表。
IEC958使用的编码方法图说:双相符号编码(Biphase Mark Code)的运作原理示意图。
IEC958在传输数据时使用双向双相符号编码(Biphase Mark Code),简称BMC,属于一种相位调制(phase modulation)的编码方法,是将时钟讯号和数据讯号混合在一起传输的编码方法。
其原理是使用一个两倍于传输位率(Bit Rate)的时钟频率做为基准,把原本一个位数据拆成两部份,当数据为1的时后在其时钟周期内转变一次电位(0->1或1->0)让资料变成两个不同电位的资料,变成10或01,而当资料为0时则不转变电位,变成11或00。
电脑用SPDIF成功输出DTS
电脑⽤SPDIF成功输出DTS电脑⽤SP-汪肥肥噶阿妈DIF成功输出DTS-CD的6声道⾳频看到很多朋友⽆法⽤SPDIF输出DTS-CD,总有办法解决吧,⾃⼰折腾了⼀个⽉,总算找到DTS-CD通过SPDIF同轴输出,⽤功放解码播出5.1声道的⽅法.这是⼀种变通办法,虽然不是完美,但注意解码出绝对是5.1声道的,绝对是数字输出.⽤电脑播放DTS-CD,有模拟输出,即直接输出5.1声道,即不⽤电脑的SPDIF接⼝输出,模拟输出不要在此讨论了.如果⽤SPDIF同轴或者光纤接⼝输出有很多出现问题,有三种情况1,⽆声或者沙沙声2,声⾳正常但只有两声道,3,功放解码显⽰DTS,但声⾳不正常,根本不能听.有朋友利⽤改变声卡的采样率48000⾄44100来解决,但很多声卡不能改变采样率,因此很多朋友放DVD时数码输出AC3,DTS正常,功放解码器显⽰AC3或者DTS,声⾳也正常,但SPDIF输出DTS-CD却⽆法实现正常输出,为此考虑了很久,总算⽤变通的办法成功地⽤SPDIF输出DTS-CD的6声道.如果朋友们需要过⼏天上图,电脑配置为微星K8N Neo-FSR主板,板载AC97声卡,有同轴SPDIF输出⼝,查芯⽚为ALC850,声卡驱动为最新为5.10.0.5990版本,播放器采⽤KMPLAYER版本为2.8.1.1031,重编码⽤AC3FILTER,版本为1.01a.KMPLAYER设置如下KMPLAYER的设置附件2-1.JPG (87 KB)2-2.JPG (93 KB)2-3.JPG (86 KB)2-5.JPG (81 KB)如上设置KMPLAYER后,可打开DTS-CD⽂件,DTS-CD⽤虚拟光驱或者电脑中的⽂件都可以,也可以⽤刻录后的DTS-CD放⼊电脑的光驱中都⾏,有KMPLAYER播放DTS-CD⽂件,关键是下⼏步的KMPLAYER和AC3FILTER设置播放时,KMPLAYER显⽰有关滤镜附件2-4.JPG (51 KB)对滤镜KMP Audio Codec 和AC3Filter进⾏设置⾮常关键.AC3FILTER设置好如图附件2-9.JPG (81 KB)2-10.JPG (78 KB)KMP Audio Codec 滤镜上的⾳频重采样要设为强制48000HZ⾮常关键,⾳箱设置应为:3/2+重低⾳:5.1声道,这时可看到输出格式为48000HZ,6ch,16bit附件2-6.JPG (62 KB)设置好以上后,可在AC3FILTER看到⾳频已经重编码并输出6声道的声⾳,显⽰为AC3encode,你可以听到你功放中正确解码6声道的声⾳.当然在此之前你应该在电脑的SPDIF⼝上打钩允许数码输出附件2-8.JPG (79 KB)⽤此⽅法听了很多DTS-CD均正常⽤6声道播出,由于通过了重编码,功放解码器显⽰为杜⽐数码,即AC3⾳轨,这种AC3声⾳和DTS-CD放在DVD机上播出的DTS声⾳⽐较了⼀下,没有什么不同,听不出区别,正因为经过了重编码所以说不是⼗分完美,但已成功输出了6声道,除⾮是⾼烧友中的⾦⽿朵,根本听不出是重编码后的DTS-CD.。
小议音频数字接口SPDIF
小议音频数字接口S/PDIF由◆北京小烧于同"Nq禾13佑图二家HD解码器的上市,央视的高清频道终于可以收看了,对于高清电视观众和卫视烧友来说,真是一大乐事。
随着近年来的数字化、网络化给广播影视带来一场技术的变革,成为世界电视广播业发展的潮流。
数字电视不仅可以提供高品质的图像和声音,而且可以提高网络传输容量,现有的一路PAL制模拟电视带宽内可以传输6~8套数字电视节目,高清节目提供更加清晰的图像信号和高保真的电视伴音,但因为数据量过大占用带宽.普通8MHz带宽只传1~2套高清节目。
这里要说明一点,我们通常所说的数字电视并不是高清电视。
虽然数字电视在我国开播已久,数字电视的概念已是家喻户晓。
但是目前绝大部分数字电视频道播放的都是标准清晰度数字电视节目(SDTV),而不是高清晰度数字电视节目(HDTV)。
高清数字电视的规格要求为:能接收地面标准的射频、屏幕图像清晰度即水平和垂直不d\于720电视线、分辨率为1920x1080i、屏幕宽高比为16:9、向下兼容标清电视等,与标清数字电视相比,高清数字电视清晰度更高,声音信号更好,达到5.1环绕声效果,如收看足球比赛,球迷的呐喊、教练的私语及点球射门时的声响都能听见。
在过去一两年里,全世界越来越多的标清数字电视广播商,如英国的Sky、德国的ProSieben和澳大利亚的第九频道,都已开始频繁地采用杜比数字多声道技术播出震撼人心的电影、音乐会和体育赛事。
最新的例子就是奥地一66一利ORF广播公司采用杜比数字音频向全世界10亿观众转播了2003年维也纳新年音乐会。
高清数字电视占用较多的系统资源.不过毕竟是大事所趋,科技的不断发展带动人们生活水平的提高,物质需求得到满足后,人们开始追求精神方面的享受,于是例如“DVS”“HDMI”等等新技术,新产品如雨后春笋般的“冒”了出来。
说到S/PDIF。
懂音响的朋友可能知道一些。
S/PDIF是Sony/PhilipsDigitalInterface的缩写,可翻译成SoNY/PHILIPS数字接口,是由Sony与Philips两大公司携手合作所开发关于IEC958标准IEC958是一个新标准,周来取代AES/EBU的S/PDIF。
COAXIAL接口是什么意思
coaxial是什么接口
Coaxial指的是同轴接口。
同轴音频接口(Coaxial),也称为SPDIF(Sony / Philips Digital InterFac e的缩写)数字音频接口,设备通常标识为SPDIF、COAXIAL、数字音频、同轴等等。
接口达到标准恒定阻抗75欧姆,与独特的发泡层与高密度金属编织屏蔽层形成阻抗75Ω的同轴电缆配合,可保证阻抗恒定,确保信号传输稳定。
同轴数字音频支持最高5.1环绕音效通道(很多人的家庭影院为7.1以上的建议考虑HDMI 线),支持24位/192kHz音频,数字音频通过解码器上解析高品质音源,是目前非常流行的音源搭配系统。
同轴线的应用
短距离的同轴一般也会用于家用影音器材或是业余无线电设备中。
此外,也曾经被广泛使用在以太网的连接,直至被双绞线和光纤所取代。
长距离的同轴常用作电台或电视台网络中的电视信号线。
未来有被其它高科技器材渐渐取代的趋势,如:T1/E1、人造卫星等。
但由于同轴电缆相对便宜且早已铺设完成,因而沿用至今。
主板光纤音频输出(SPDIF)使用详解
主板光纤音频输出(SPDIF)使用详解在观看HDTV时想要获得和DVD一样的多声道影院效果,最好的方案肯定是将音频用SPDIF(Sony-Philips Digital Interface Format,索尼-飞利浦数字界面格式)输出到功放,然后由功放来解码播放。
从理论上来说,这样的效果肯定比从声卡上接出模拟信号到功放上的要好,事实也的确如此。
目前的HDTV影片中,音频部分基本上都是采用AC3,DTS,AAC这三种格式进行编码,这三种格式都可以提供多声道的影院效果。
在开始搭建HTPC家庭影院之前,先简单了解一下什么是什么是AC3,DTS和AAC:1. AC3, 全称为Audio Coding version 3,是Dolby实验室所发展的有损音频编码格式。
AC3最被广泛应用于5.1声道,是Dolby Pro Logic的继承者,不同的地方在于AC3提供6个独立的声道而Pro Logic混合其环绕声道。
AC3普及度很高,以384-448 kbps的码率应用于LaserDisc和DVD,也经常以640 kbps的码率广泛用在电影院。
2. DTS,全称为Digital Theater Systems(数字影院系统),是一种有损多声道家庭影院音频格式,但它用了很高的码率进行编码,通常为768-1536kbps,能够营造出比AC3更好的影院效果。
3. AAC,全称为Advanced Audio Coding(高级音频解码),是一种由MPEG-4标准定义的有损音频压缩格式,由Fraunhofer发展,Dolby, Sony和AT&T是主要的贡献者。
在使用MP4作为各种内容的容器格式的新多媒体MPEG-4标准中,它是MPEG Layer III( MP3)的天然后继者。
AAC能够在一条音轨中包括48条全带宽(直到96khz)音频声道,加上15条低频增强(LFE,限制到120Hz)声道,直到15条数据流并且更多。
数字电视接口hdmidviyccrgb
数字电视接口hdmidviyccrgbSPDIFSPDIF是SONY、PHILIPS数字音频接口的简称。
就传输方式而言,SPDIF分为输出(SPDIF OUT)和输入(SPDIF IN)两种。
目前大多数的声卡芯片都能够支持SPDIF OUT,但我们需要注意,并不是每一种产品都会提供数码接口。
而支持SPDIF IN的声卡芯片则相对少一些,如:EMU10K1、YMF-744和FM801-AU、CMI8738等。
SPDIF IN在声卡上的典型应用就是CD SPDIF,但也并不是每一种支持SPDIF IN的声卡都提供这个接口YCbCrYCbCr是DVD、摄像机、数字电视等消费类视频产品中,常用的色彩编码方案。
YCbCr 有时会称为YCC.。
Y'CbCr 在模拟分量视频(analog component video)中也常被称为YPbPr。
YCbCr不是一种绝对色彩空间,是YUV压缩和偏移的版本。
在YUV 家族中, YCbCr 是在计算机系统中应用最多的成员, 其应用领域很广泛,JPEG、MPEG 均采用此格式。
{ 正如几何上用坐标空间来描述坐标集合, 色彩空间用数学方式来描述颜色集合。
常见的3 个基本色彩模型是RGB , CMYK和YUV } YCbCr其中Y是指亮度分量,Cb指蓝色色度分量,而Cr指红色色度分量。
人的肉眼对视频的Y分量更敏感,因此在通过对色度分量进行子采样来减少色度分量后,肉眼将察觉不到的图像质量的变化。
主要的子采样格式有 YCbCr 4:2:0、YCbCr 4:2:2 和 YCbCr 4:4:4。
YPbPrYCbCr的模拟分量部分YPbPrYCbCr 有时会称为YCC. Y'CbCr 在模拟分量视频(analog component video)中也常被称为YPbPr。
Y'CbCr讯号(prior to scaling and offsets to place the signals into digital form)被称为YPbPr ,而且产生时必须合乎gamma-adjusted RGB source有二个不同的常数Kb和Kr如下:YPbPr(analog version of Y'CbCr) from R'G'B' YPbPr (analog version of Y'CbCr) from R'G'B'CVBS中文解释:复合视频广播信号或复合视频消隐和同步{ 复合视频信号(Composite Video Signal)是一种将视频信号中的亮度信号(Y)、绿色色差信号(U)、红色色差信号(V)(U 和V统称色度信号C,与亮度信号相对)和同步信号复合传输和存储的方式。
1分钟教你认识同轴接口、光纤接口
文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1分钟教你认识同轴接口、光纤接口开博尔用户不知道有没有注意到开博尔的4K蓝光播放器背部接口有比电视盒子多出像COAXAL、OPTICAL等接口,相信影音发烧友对它们早就了熟于胸,但其它用户知道它们是作什么用的吗?今天小开为你简要介绍COAXAL、OPTICAL接口及其作用。
了解COAXAL、OPTICAL接口前,先了解数字音频S/PDIF输出标准。
S/PDIF是Sony/Philips Digital Interconnect Format的缩写,是索尼与飞利浦公司合作开发的被广泛采用的民用数字音频接口协议,事实上已成为民用数字音频格式标准。
S/PDIF接口在影音设备上一般分同轴接口和光纤接口,即开头提及的COAXAL接口和OPTICAL接口。
同时,COAXAL接口和OPTICAL接口常见于比较专业的影音播放设备背面,用于传输Hi-Fi 音频。
同轴接口(COAXAL)同轴接口采用阻抗为75Ω的同轴线为传输媒介,其优点是阻抗恒定、传输误差极小、传输频带宽,优质的同轴线频宽可达几百兆Hz,因此能够保证音频的质量。
开博尔同轴线与电视机上常见信号接口有点类似,接头有两个同心导体,导体和屏蔽层共用同一轴心,线的阻抗是75Ω。
光纤接口(OPTICAL)光纤接口英文名为TOSLINK,器材上一般标为“OPTICAL”。
物理接口分两种类型,一种是标准方头,如开博尔方头光纤线,另一种是在便携设备上常见的3.5mm TRS接头类似的圆头。
光纤连接是以光脉冲形式来传输数字信号,可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比(DAC位数越高,信号失真越小),单从技术角度来讲,它是传输速度最快的。
一般来说,同轴输出与光纤输出的音频质量相近,因此,有一些功放只设置光纤输出或同轴输出,省却其中一种。
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什么是SPDIF
SPDIF严格的写法是S/PDIF,是“SONY/PHILIPS Digital Interface Format”的缩写,它是由SONY与PHILIPS公司在上世纪80年代制订的一种数字音频信号传输标准,可以传输LPCM流和Dolby Digital、DTS这类数字音频信号。
其标准的输出电平是0.5Vpp(发送器负载75Ω),输入和输出阻抗为75Ω(0.7-3MHz频宽)。
常用的SPDIF接口有光纤、RCA和BNC。
我们常见的同轴线接口是RCA插头作同轴输出,但是用RCA作同轴输出是个错误的做法,正确的做法是用BNC作同轴输出。
因为BNC头的阻抗是75Ω,刚好适合S/PDIF的格式标准,但由于历史的原因,在一般的家用机上大多用的是RCA作同轴输出。
SPDIF最初应用于CD、数字TAPE播放器上的数字音频传送接口,后来逐渐应用到其它各类家用电子消费产品上。
通过SPDIF接口传输数字声音信号已经成为了新一代家用电子消费产品上。
通过SPDIF 接口传输数字声音信号已经成为了新一代家用数字音响电器普遍拥有的特点。
SPDIF使用双相标记编码(Bi-phase Mark Coding;BMC)法,属调相
(Phase-Modulation)式传输的一种,逻辑0以跨越一次准位0来表示,逻辑1以跨越两次准位0来表示。
SPDIF仅用一条线路就可进行数字音源传输,同时传递音源信息与时钟信息。
但因为它实行Bi-phase Mark双向标记的编码传输,由于传递距离的远近与噪声干扰等,送抵接收端并将数据与时钟恢复还原时,因时序的偏误以至相位振幅的取样偏差,容易造成时钟信号的微失真,此微失真也称之为Jitter(抖跳、时基误差)。
这时已有偏差的数据和时钟再进行DAC转换,转换成模拟音频信号,虽然音频信号不致完全走样,但确实已非忠实呈现。
为了解决这样的问题,高品质外置DAC的解决方式是在SPDIF接收端设置数据缓冲存储器(Buffer),待整体接收后再重新以接收端产生的精确时钟来处理数据,称为:Re-Clock (时基重整)。
就传输介质而言,SPDIF从传输介质上来分为光纤和同轴两种,属不平衡传输方
式。
其实它们传输的信号是相同的,只不过是传输载体不同,接口和连接线外观也有差异。
一种是光纤(Optical Digital Output)SPDIF输出,一般简称为光纤,也叫Toslink。
它是在机器内部把SPDIF数字信号光纤发射模块转变为光信号,并通过光纤线送到外部数字设备的光信号输入口,后者再把光信号转变成电的信号去作进一步的处理。
Toslink是日本东芝(TOSHIBA)公司较早开发并设定的技术标准,它是以Toshiba link命名的,在器材的后面背板光纤输出口旁边印有“OPTICAL”作标识,现在几乎所有的数字影音设备都具备这种格式的接口。
另一种是同轴电缆(Coaxial Digital Output)SPDIF输出,常称为同轴输出。
在器材的背板上的同轴座边印有“coaxial”作标识。
同轴是最早的数字传输规格,标准阻抗为75Ω,输出电压峰-峰值0.5V。
不过早期BNC头不普及,所以厂商以单端的RCA头代替。
两种常见的家用SPDIF光纤、同轴输出接口连接器。
光纤的完整名称叫做光导纤维,英文名是OPTIC FIBER,也有叫OPTICAL FIBFER的。
光纤是以光脉冲的形式来传输信号,它是用纯石英玻璃或有机透明材料以特别的工艺拉成细丝,作为光的传输介质。
它由纤维芯、包层和保护套组成。
从理论上来说,光纤用来传输数字脉冲信号是最好的,它的信号衰减小、不受电磁波干扰,同时光纤不会辐射电磁波,一般说来传输频宽也较宽。
是一个极好的数据传输的媒介。
但是由于它需要光纤发射和接收端口,问题往往就是出在这里,光纤发射口和接收口的光电转换需要用光电二极管(或其它光电转换器件),由于光纤端面与光电二极管不可能做到非常紧密的对接(或称吻合、耦合),就存在光在媒介界面的反射和散逸,从而产生数字抖动(Jitter)类的失真,又因它有两个端口(发射口和接收口),所以这种失真还会是叠加的。
再加上在光电转换过程中存在着光电二极管的非线性及响应等方面的失真,同时光纤本身的外径、同心圆的不均匀度、端面加工方式(有球型抛光与平面抛光二种方式,以前者为佳),都会对光脉冲信号传输产生影响。
所以它在几种数字音频SPDIF传送线缆中性能是最差的。
但是,光纤连接可以实现发送设备
与接收设备间的电气隔离,阻止噪音通过地线传输,有利于降低设备间的电磁干扰。
目前Toslink光纤被大量应用在普通的中低档CD、LD、MD、DVD机及组合音响上,甚至在某此笔记本型电脑也有。
我们熟悉的XSAT410机背面的SPDIF也是这种。
Toslink使用的光纤线,其接头分两种类型,一般家用的设备都是用标准的接头,标准光纤线及光纤线端头。
而便携式的器材如便携式CD、MD、笔记本型电脑等的Toslink,则是用与3.5㎜耳机接头差不多大小的迷你光纤接头(Mini-Toslink)。
由于光纤有上述的种种缺陷,因此使用这类光纤接口传输SPDIF,音质虽然较为透明,但数码味较浓,缺乏生气,听感显得缺乏一点韵味。
光纤接头的形状具有插入的方向性,请注意光纤接头上卡榫和两侧切角必须与器材上的光纤插座方向吻合,方可插上,否则,接头有可能被卡在插座里难以拔出。
如强行把接头拔出,将导致插头损坏而影响讯号传导的质量。
同轴电缆是欧洲家电最喜欢用的,这可以从欧洲厂商生产的家用机上看的出来,凡是有数字输出的都有同轴输出。
从技术指标看,数字同轴传输的时基误差非常小,比光纤的数字抖动小一个数量级。
因此这一传输方式对音质有较好的表现。
但是使用时请注意传输线材的阻抗匹配,数字同轴接口采用阻抗为75Ω的同轴电缆为传输媒介,其优点是阻抗恒定,传输频带较宽。
使用75Ω特性阻抗的同轴电缆,可保证阻抗恒定,确保信号传输正确。
优质的同轴电缆传输频宽可达几百兆赫,也就是说在传输的线材搭配上,应该是以适用于传输高频率数字讯号的75欧姆同轴线材作为标准,也就是一般常说的“数字线”。
数字同轴线可用我们常用的卫星天线的高频馈线,两端装上RCA或BNC头自制。
如果作用普通的AV RCA连接线代替专用的数字同轴线,作为SPDIF同轴传输线,当然也能工作,但是由于普通的AV RCA连接线的特征阻抗并不均匀,传输带宽不足,会使得听感稍微显的干涩。