声 卡
一级计算机基础及 MS Office 应用字处理题专项强化真题试卷22(题后含

一级计算机基础及MS Office 应用字处理题专项强化真题试卷22(题后含答案及解析)题型有:1.在考生文件夹下,打开文档WORD1.DOCX,按照要求完成下列操作并以该文件名(WORD1.DOCX)保存文档。
【文档开始】60亿人同时打电话15世纪末哥伦布发现南美洲新大陆,由于通信技术落后,西班牙女王在半年后才得到消息。
1865年美国总统林肯遭暗杀,英国女王在13天后才得知消息。
而1969年美国阿波罗登月舱第一次把人送上月球的消息,只用了1.3秒钟就传遍了全世界。
今天,许多重大事件都可以马上向全世界传播。
无线电短波通讯的频率范围为3~30MHz,微波通讯的频率范围为1000~10000MHz,后者的频率比前者提高几百倍,可以容纳上千门电话和多路电视。
而激光的频率范围为1×107~100×107MHz,比微波提高1万~10万倍。
假定每路电话频带为4000Hz,则大约可容纳100亿路电话。
如果全世界人口按60亿计算,那么世界上所有人同时利用一束激光通话仍绰绰有余。
【文档结束】1.将文中所有“通讯”替换为“通信”;将标题段文字(“60亿人同时打电话”)设置为小二号、蓝色(标准色)、黑体,加粗,居中并添加黄色底纹。
正确答案:步骤1:单击考生文件夹,打开WORD1.DOCX文件,按题目要求替换文字。
选中全部文本包括标题段,在【开始】功能区的【编辑】组中,单击“替换”按钮,弹出“查找和替换”对话框,在“查找内容”文本框中输入“通讯”,在“替换为”文本框中输入“通信”,单击“全部替换”按钮,会弹出提示对话框,在该对话框中直接单击“确定”按钮即可完成替换。
步骤2:按题目要求设置标题段字体。
选中标题段,在【开始】功能区的【字体】组中,单击“字体”按钮,弹出“字体”对话框,在“字体”选项卡中,设置“中文字体”为“黑体”,设置“字号”为“小二”,在“字形”列表中选择“加粗”,设置“字体颜色”为“蓝色”,单击“确定”按钮。
一级计算机练习题计算机一级(计算机基础及+MS+Office+应用)模拟试卷254

计算机一级(计算机基础及 MS Office 应用)模拟试卷254(总分:60.00,做题时间:90分钟)一、单项选择题(总题数:20,分数:40.00)1.在因特网上,一台计算机可以作为另一台主机的远程终端,使用该主机的资源,该项服务称为( )。
(分数:2.00)A.TelnetB.BBSC.FTP √D.WWW解析:解析:Telnet为远程登录,BBS为电子布告栏系统,WWW为全球资讯网。
FTP(文件传输协议)的任务是从一台计算机将文件传送到另一台计算机,不受操作系统的限制。
2.下列关于世界上第一台电子计算机ENIAC的叙述中,错误的是( )。
(分数:2.00)A.它是1946年在美国诞生的B.它主要采用电子管和继电器C.它是首次采用存储程序控制使计算机自动工作√D.它主要用于弹道计算解析:解析:EDVAC出现时才使用存储程序。
3.已知一汉字的国标码是5E48H,则其内码应该是( )。
(分数:2.00)A.DE48HB.DEC8H √C.5EC8HD.7E68H解析:解析:汉字的内码=汉字的国标码+8080 H,此题内码=5E48 H+8080H=DEC8H。
4.按操作系统的分类,UNIX操作系统是( )。
(分数:2.00)A.批处理操作系统B.实时操作系统C.分时操作系统√D.单用户操作系统解析:解析:UNIX是一个强大的多用户、多任务操作系统,支持多种处理器架构,按照操作系统的分类,属于分时操作系统。
5.设任意一个十进制整数D,转换成对应的无符号二进制整数为B,那么就这两个数字的长度(即位数)而言,B与D相比( )。
(分数:2.00)A.B的数字位数一定小于D的数字位数B.B的数字位数一定大于D的数字位数C.B的数字位数小于或等于D的数字位数D.B的数字位数大于或等于D的数字位数√解析:解析:在数值转换中,基数越大,位数越少。
当为0、1时,位数可以相等。
6.下列叙述中,正确的是( )。
(分数:2.00)A.Cache一般由DRAM构成B.汉字的机内码就是它的国标码C.数据库管理系统Oracle是系统软件√D.指令由控制码和操作码组成解析:解析:高速缓冲存储器(Cache)一般由高速SRAM构成,汉字的内码一汉字的国标码+8080H,指令由操作码和操作数组成。
声卡基本结构

声卡基本结构
声卡基本结构
TAD
CD IN
AUX IN
输入输出接口
CODEC芯片
主芯片 游戏杆MIDI接口 金手指 安装挡板
声卡基本结构
1、音效处理芯片 • 是整块声卡的核心部分,相当于声卡的大 脑。包括WAVE波形的采样与合成、MIDI 音乐的合成以及混音器、效果器的功能都 在此芯片内部实现。 • 上面标有商标、型号、生产日期、编号、 生产厂商等重要信息
什么是声卡?
• 声卡(Sound Card)也称音频卡,是多 媒体电脑的主要部件之一,它包含记录 和播放声音所需的硬件。只有当计算机 内安装有声卡时,用户才能通过计算机 欣赏到各种美妙的MP3或MIDI音乐。声 卡不仅仅作为发声之用,还兼备了声音 的采集、编辑、语音识别、网络电话等 功能,因此声卡已成为多媒体计算机不 可或缺的部分。
声卡基本结构
• 2、游戏/MIDI插口 • 用于连接游戏杆、手柄、方向盘等外接游 戏控制器,也可连接外部MIDI乐器(如 MIDI键盘、电子琴等),配以专用软件可 将电脑作为桌面音乐制作系统使用。
声卡基本结构
• 3、线性输出插孔(LINE OUT) • 该接口为绿色,它负责将声卡处理好的 声音信号输出到有源音箱、耳机或其他 音频放大设备(如功放)。 • 这是第一个输出孔,用于连接前端音箱, 相当于普通2.1声卡的扬声器输出插孔 (SPEAKER)。
声卡的主要功能
• 录制话音(声音)和音乐,能选择以单声道 或双声道录音,并且能控制采样速率。 • 数模转换,用来把数字化的声音信号转换 成模拟信号。 • 模数转换,用来把模拟声音信号转换成数 字信号。 • 音乐数字接口(MIDI),能使用MIDI乐器。 • 声音混合功能,允许控制声源和音频信号 的大小。
声卡

硬件DIY——声卡首页>>>DIY频道>>>硬件DIY>>>声卡声卡(也称为声音卡、声效卡)并非计算机的必备件。
早期的计算机就没有声卡,我们所能听到的全部声音就只有PC嗽叭那单调的“哔”声。
然而,随着多媒体时代的来临,人们再也不能忍受一台“沉默寡言”的电脑了。
在1991年提出的MPC规格中,声卡被列为多媒体电脑的标准配件之一。
而现在的声卡已不仅仅作为发声之用,还兼备了声音的采集、编辑,语音识别,网络电话等种种功用。
声卡已成为多媒体个人电脑(MPC)不可或缺的部分。
品牌目前市面上的常见的声卡有创通、Aztech、联讯、花王、同维、华硕、帝盟(Diamond)、启亨、旗胜、Topstar等品牌。
其中以创通(Creative)的声卡最负盛名,其出品的声霸卡(Sound Blaster)系列已成为事实上的行业标准,其它声卡大都是Sound Blaster兼容卡。
除此以外,市面上还有为数众多的杂牌声卡。
这些声卡大多采用ESS或Yamaha的芯片,价格在70元到200元之间,具有相当不错的性能价格比。
对音效要求不高的家庭用户也可以考虑选择此类声卡。
与显示卡一样,声卡的性能很大程度上取决于其采用的处理芯片(包括主芯片与辅助芯片)。
目前流行的声卡多数都是采用Yamaha、OPTi、EMU、Avance Logic、ESS、S3等公司的芯片。
习惯上,我们也常以声卡所采用的芯片来称呼声卡。
如常见724声卡,就是泛指使用Yamaha 724E芯片的一类声卡。
一般来说,采用相同芯片的声卡性能也大致相当。
采样位数与采样频率我们在购买声卡时,都会碰到“8位声卡”、“16位声卡”,或者“支持44.1Khz采样”之类的性能指标,不少初学者对此往往是知其然而不知其所以然。
要弄清这些概念,我们先来看看计算机对音频信号的处理方式。
我们知道,音频信号是连续的模拟信号,而计算机处理的却只能是数字信号。
SOUND CARD 介绍

+強度
時間
+
采樣
時間
-強度 模擬聲波
+128
+強度
0
-127
-強度 可度量的數值
圖3-2
采樣將聲波變為可測量的數值
3.4數字聲音格式 PC中常用的几种聲音格式是PC用來記錄數字聲音所使用的數据 格式﹕ 3.4.1MIDI 這是一個控制電子合成器所的標准.MIDI格式是業界通用的聲音 標準之一,﹒雖然不是由國際組織規定的通用標准,但是大部分的硬 件製造廠商都遵循這個設計制造規格. 3.4.2 WAV 這是由MICROSOFT與IBM共同制定的數字音樂格式. MICROSOFT IBM . 同樣是業界的通用標準. 3.4.3 MP3 MP3是一种壓縮數字聲音所采用的格式,壓縮率可高達12:1(也 就是12MB可壓縮為1MB),而音樂的品質原則上也不因壓縮而有明 顯降低.這是屬于MPEG規格中對于聲音信息壓縮的規格.
1.6Digital in/out 這是數字聲音輸入/輸出接口,可以直接 輸入/輸出數字的聲音信號,使信號的失真 大幅的降低. 1.7Optical Fiber Connector 為了達到更好的輸出品質,一部份聲卡 還有特殊的光纖連接端口(Optical Fiber Connector),讓用戶可以使用光纖輸出聲音 信號,以減少聲音的失真.聲卡上的接孔有 Audio Out( Speaker out, Line out), Audio in, Mic in,以及遊戲設備(如搖杆)的插孔.
振 幅
時間 35 75 45 11 85 35 65 15 85 55 65 65 10 45 65 85 35
3-1
利用連續的數字記錄聲波
3.3采樣 通過音頻適配器,計算機可以記錄波狀音頻(也 被認為是采樣後的或數字化的聲音)將計算機當作 是錄音設備(像錄音機).在適配器里 有個叫做模數轉換器(ADC)的計算機芯片,可以將模 擬聲波轉換成計算機可以識別的數字.同樣的數模 轉換器(DAC)將記錄的信號轉換成可以聽的模擬形 式. 采樣將原始的模擬聲波(如圖3-2)轉換成計算 機可以保存和播放的數字(二進制)信號.系統是通 過規定間隔採集聲音的頻率和振幅采樣聲音的.例 如,在時間X處,聲音可以通過振幅Y來度量.采樣速 度(采樣頻率)越高,數字化聲音就越精確,保存數據 的所需磁盤空間就越大.
声卡基础知识

声卡基础知识目录1. 声卡基础知识 (2)1.1 声卡的定义与作用 (3)1.2 声卡的发展历程 (4)1.3 声卡的分类 (5)1.4 声卡的性能指标 (7)1.5 声卡的应用领域 (8)2. 声卡的基本组成部分 (9)2.1 芯片组 (10)2.2 音频接口 (11)2.3 驱动程序 (13)2.4 软件支持 (14)3. 声卡的工作原理 (15)3.1 声音信号的产生与捕获 (16)3.2 数字信号的处理与编码 (17)3.3 模拟信号的转换与输出 (19)4. 声卡的技术规范与标准 (20)4.1 PCI接口规范 (21)4.2 USB接口规范 (23)4.3 Thunderbolt接口规范 (24)4.4 HDMI接口规范 (25)5. 声卡的安装与调试 (26)5.1 Windows系统下的声卡安装与配置 (27)5.2 MacOS系统下的声卡安装与配置 (28)5.3 Linux系统下的声卡安装与配置 (29)6. 声卡的故障排除与维修 (31)6.1 一般性故障排查方法 (31)6.2 具体故障诊断与解决方法 (31)1. 声卡基础知识又称音频卡,是计算机硬件设备中的重要组成部分,它主要负责处理和输出声音信号。
声卡能够将计算机内部的数字信号转换为模拟信号,以提供给音响设备等音频设备进行播放。
声卡也能够接收来自音响设备的模拟信号,并将其转换为数字信号,以便计算机能够进行处理。
声卡的基本功能包括:录音、放音、混音、语音识别和音乐合成等。
其中。
声卡的发展历史可以追溯到20世纪70年代,当时计算机开始引入音频处理功能。
随着技术的不断发展,声卡的性能也在不断提升,从最初的音频处理芯片到现在的独立声卡,再到集成在主板上的音频处理单元,声卡的技术不断进步,为计算机音频处理提供了更好的支持。
在选择声卡时,用户需要考虑声卡的芯片类型、音频接口、驱动程序等因素。
不同芯片类型的声卡在性能上有所差异,用户需要根据自己的需求选择适合的声卡。
如何解决电脑声音卡顿的问题

如何解决电脑声音卡顿的问题电脑声音卡顿是一个让人十分困扰的问题,它可能会出现在我们观看视频、聆听音乐、进行语音通话或者玩游戏的过程中,极大地影响了我们的使用体验。
那么,究竟是什么原因导致电脑声音卡顿,又该如何解决呢?接下来,让我们一起深入探讨。
一、硬件方面的原因及解决方法1、声卡故障声卡是负责处理电脑声音信号的重要组件,如果声卡出现故障,就可能导致声音卡顿。
首先,可以尝试更新声卡驱动程序。
打开设备管理器,找到声音、视频和游戏控制器选项,右键点击声卡设备,选择“更新驱动程序”。
如果更新驱动后问题仍然存在,可能是声卡本身硬件损坏,此时需要更换声卡或者使用外接声卡。
2、音箱或耳机问题音箱或耳机的连接不良、线路损坏或者设备本身质量不佳也可能引起声音卡顿。
检查音频线是否插紧,有无破损。
如果是无线设备,确保电量充足且与电脑的连接稳定。
尝试更换其他音箱或耳机,以确定是否是设备的问题。
3、内存不足当电脑内存不足时,系统可能会出现卡顿现象,包括声音卡顿。
关闭一些不必要的程序和进程,释放内存。
如果内存容量较小,可以考虑增加内存条来提升电脑性能。
4、 CPU 占用过高某些程序或进程占用大量 CPU 资源,会导致系统整体性能下降,包括声音处理。
打开任务管理器,查看哪些程序占用 CPU 过高,结束不必要的进程。
二、软件方面的原因及解决方法1、音频驱动程序不兼容安装了不兼容的音频驱动程序可能导致声音卡顿。
前往电脑厂商或声卡制造商的官方网站,下载适合您电脑型号和操作系统的最新驱动程序。
2、系统故障操作系统出现问题也可能影响声音的正常播放。
可以使用系统自带的故障排查工具来解决。
在控制面板中找到“疑难解答”,选择“硬件和声音”,然后点击“音频播放疑难解答”。
3、音频软件冲突同时运行多个音频相关的软件可能会产生冲突。
关闭其他正在运行的音频软件,只保留一个进行测试。
4、病毒或恶意软件感染病毒或恶意软件可能会干扰系统的正常运行,包括声音处理。
台式机声卡作用介绍

台式机声卡作用介绍声卡 (Sound Card)也叫音频卡(港台称之为声效卡):声卡是多媒体技术中最基本的组成部分,是实现声波/数字信号相互转换的一种硬件。
声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字接口(MIDI)使乐器发出美妙的声音。
声卡是计算机进行声音处理的适配器。
它有三个基本功能:一是音乐合成发音功能;二是混音器(Mixer)功能和数字声音效果处理器(DSP)功能;三是模拟声音信号的输入和输出功能。
声卡处理的声音信息在计算机中以文件的形式存储。
声卡工作应有相应的软件支持,包括驱动程序、混频程序(mixer)和CD播放程序等。
多媒体电脑中用来处理声音的接口卡。
声卡可以把来自话筒、收录音机、激光唱机等设备的语音、音乐等声音变成数字信号交给电脑处理,并以文件形式存盘,还可以把数字信号还原成为真实的声音输出。
声卡尾部的接口从机箱后侧伸出,上面有连接麦克风、音箱、游戏杆和MIDI设备的接口。
集成声卡集成声卡是指芯片组支持整合的声卡类型,比较常见的是AC'97和HD Audio,使用集成声卡的芯片组的主板就可以在比较低的成本上实现声卡的完整功能。
声卡是一台多媒体电脑的主要设备之一,现在的声卡一般有板载声卡和某某某声卡之分。
在早期的电脑上并没有板载声卡,电脑要发声必须通过某某某声卡来实现。
随着主板整合程度的提高以及CPU性能的日益强大,同时主板厂商降低用户采购成本的考虑,板载声卡出现在越来越多的主板中,目前板载声卡几乎成为主板的标准配置了,没有板载声卡的主板反而比较少了。
板载ALC650声卡芯片板载声卡一般有软声卡和硬声卡之分。
这里的软硬之分,指的是板载声卡是否具有声卡主处理芯片之分,一般软声卡没有主处理芯片,只有一个解码芯片,通过CPU的运算来代替声卡主处理芯片的作用。
而板载硬声卡带有主处理芯片,很多音效处理工作就不再需要CPU参与了。
如何识别并解决电脑音频卡顿问题

如何识别并解决电脑音频卡顿问题电脑音频卡顿问题一直是困扰许多用户的常见难题。
当我们在电脑上播放音频时,有时会遇到声音卡顿、断断续续的情况,这不仅影响了我们的听觉体验,也可能影响到工作和娱乐。
那么,如何识别并解决电脑音频卡顿问题呢?首先,我们需要明确电脑音频卡顿的原因。
一般来说,电脑音频卡顿问题可能由以下几个方面引起:硬件问题、软件冲突、驱动程序错误以及系统资源不足等。
在识别问题时,我们可以先检查硬件设备。
首先,确保音频设备的连接是稳定的,检查音频线是否插好,音频接口是否有松动。
如果使用的是外置音频设备,可以尝试更换线缆或者将设备连接到其他电脑上测试,以排除硬件故障的可能性。
其次,我们需要关注软件方面的问题。
有时,不同的软件可能会产生冲突,导致音频卡顿。
在这种情况下,我们可以尝试关闭其他正在运行的程序,特别是那些占用大量系统资源的程序。
此外,及时更新软件和操作系统也是解决问题的一种方法,因为软件和系统的更新通常会修复一些已知的问题和漏洞。
驱动程序错误也是导致音频卡顿的一个常见原因。
我们可以通过以下步骤来检查和更新驱动程序:首先,打开设备管理器,并展开“声音、视频和游戏控制器”选项。
然后,右键点击音频设备,选择“更新驱动程序”。
系统会自动搜索并下载最新的驱动程序。
如果更新驱动程序后问题仍然存在,可以尝试卸载驱动程序并重新安装。
最后,系统资源不足也可能导致音频卡顿。
我们可以通过以下方法来优化系统资源的使用:首先,关闭不必要的后台程序和服务。
其次,清理磁盘空间,删除不需要的文件和程序。
此外,我们还可以通过增加内存或升级硬盘来提升系统性能。
除了以上方法,还有一些其他的技巧可以帮助我们解决音频卡顿问题。
例如,我们可以尝试调整音频设置,降低音频的采样率和位深度,或者调整缓冲区的大小。
此外,使用专业的音频播放软件也可以改善音频卡顿问题,因为这些软件通常具有更好的音频处理能力和优化设置。
总之,识别和解决电脑音频卡顿问题需要我们综合考虑硬件、软件、驱动程序和系统资源等多个方面。
声卡与音频卡的区别

声卡与音频卡的区别声卡与音频卡的区别声卡更为科学的名称应叫它音频卡。
凡是可以对音频信号进行处理的卡都属于此范围之内。
根据其性能、功能的不同在不同的应用领域我们通常会有一些不同的称呼。
例如我们在装电脑时通常会称之为声卡在公共广播设备中有人会称之为音频工控卡。
在语音通信中人们干叫它语音芯片。
而在电脑音乐制作与录音中用户则更愿意称之为音频卡或音频接口等等。
在选购声卡时许多朋友都会有许多疑惑面对众多的品牌不知该如何是好。
一大堆的参数比较之后还是无所适从。
而另一些朋友使用音频卡的过程中却发现许多莫名其妙的问题无法解决。
什么是声波声波的本质是机械振动或气流扰动引起周围弹性媒质发生波动的现象因此声波又称为弹性波.引起声波的物体称为声源声波所及的空间范围称为声场传播声音的物质称为媒质.常见的媒质有气体、固体和液体电声学主要涉及空气中的声波。
声波具有三个最基本的参数即频率、波长和速度。
传播声波的媒质微粒在每秒钟的疏密变化次数就是声波的频率。
其单位是兹HZ。
人类的听觉频带通常在2020000HZ之间。
此外由于声源的振动才使媒质微粒发生疏密变化所以声波的频率和声源的振动频率完全一致并不因声波的传播距离而有所变化。
根据电声学基础知识我们知道一个简单的声音可以用幅值、频率和相位来表示但是在日常生活中人们的听觉却是用响度、音调和音色这三大要素来描述声音的。
响度决定了声音的幅值它反映了听觉对声音强弱的感受程度音调由声波的频率决定它代表了听觉对声音高低的感受程度音色则体现了声音的色彩和特性。
这样人耳所感受到的外界千差万别的声音实际上都是响度、音调和音色的不同配合而已。
通常所说的高保真度放音就是要使重放的声音在这三个要素上与原声完全一样。
从电声学的角度来说主要应使重放的声音在音调和音色两方面高保真就可以了因为响度是可以控制和调整的。
分贝是用对数来表示数值的单位通常写成dB。
它最初是由电话工程师A.G.贝尔提出来的。
那时规定把19号电话线1英里1英里1609.344 m来回即两英里距离的信号衰减称为1贝尔B。
音频卡怎么打开_音频卡调试教程详解

音频卡怎么打开_音频卡调试教程详解
音频卡简介声卡也叫音频卡,是多媒体技术中最基本的组成部分,是实现声波/数字信号相互转换的一种硬件。
声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字接口使乐器发出美妙的声音。
音频卡管理程序怎么打开1、单击开始菜单。
2、单击设置。
3、单击控制面版。
4、单击声音、语音和音频设备。
5、单击声音和音频设备。
6、出现声卡管理程序。
如何调试音频卡在不同系统下,调试的方式也不同,以Vista系统为例:
第一步:打开声音调节板,在右下角的小喇叭上点右键,选择“录音设备”。
第二步:对录制选项进行修改,选择“录制”,在中间的空白处点鼠标右键,勾选“显示禁用的设备”。
看到“立体声混音”选项,在上面右键,选择“启用”。
第三步:对混音选项进行调试,点击“立体声混音”,右键“属性”,或者是右下角的。
出现“立体声混音”音量条,根据实际效果自行调节,点右下角的“确定”。
再点到播放上,在扬声器上右键属性,点击级别,把里面的所有小红叉点消掉。
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声卡
§7-1 声卡的发展历程
1984年,英国的Adlib Audio公司推出了第一款魔奇声卡。
1989年,新加坡创新Creative公司推出了一SoundBlaster声卡。
1992年,创新推出Sound Blaster 16,这是第一款拥有16位采样大小和44.1kHz的采样频率的声卡,支持立体声模拟输出。
1995年,创新推出AWE32系列,具有硬件波表合成能力。
1996年,创新推出AWE64系列,具有64复音的波表合成能力。
1998年,推出基于Emu10k1芯片的Live!系列声卡。
2001年8月20日创新发布Sound Blaster Audigy。
2002年9月23日,创新发布Sound Blaster Audigy2。
2003年9月,创新发布了Sound Blaster Audigy2 ZS系列。
§7-2 声卡的结构与工作原理
1、声卡的结构:
声音处理芯片:声音处理芯片是声卡的核心部件,它从本质上决定了声卡的性能好坏和档次高低。
声音处理芯片的基本功能包括对声波采样和回放的控制、处理MIDI指令等。
功率放大器:对声音信号进行放大,再送到扬声器或音箱中。
CODEC芯片:主要负责数字信号转换为模拟信号(DAC)和模拟信号转换为数字信号(ADC)的工作。
总线接口:声卡的总线接口主要有三种,早期的多为ISA接口,现在的声卡接口多为PCI接口。
第三种接口用于外置式声卡上,采用USB接口,使用起来更为方便。
CD音频连接器:通过CD音频连接器,将光驱与声卡相连接,便于声卡处理来自光驱的数字或模拟信号。
输入输出端口:声卡的输入输出端口是主要用于声卡与音箱、话筒等声音或录音设备相连接的端口。
游戏/MIDI接口:该接口是游戏手柄(操作杆)或MIDI设备(如MIDI键盘、电子琴等)与声卡相连时所用的接口。
2、声卡的作用:
声卡的作用主要是把来自外界的原始声音信号(模拟信号),如来自话筒、磁带等设备上的声音信号,加以转换后输出到音箱、耳机等声响设备上播放出来。
声卡共有七大作用:播放音乐、录音、语音通讯、实时效果器、界面卡、音频解码、音乐合成。
3、声卡的工作原理:
声卡从话筒或其他输入设备中获取声音模拟信号,通过CODEC芯片,将之转换为数字信号,然后送给计算机进行处理。
当需要播放这些声音信号时,声卡再将计算机中存储的这些数字信号送给CODEC芯片转换还原为模拟波形,经过放大电路放大后送给音箱、喇叭等设备进行播放。
§7-3 声卡的分类
按采样精度分类:8位声卡、16位声卡、32位声卡和64位声卡等几种。
按总线接口分类:ISA声卡、PCI声卡和USB声卡三种类型。
按声道分类:单声道、双声道、四声道、5.1声道和7.1声道等几种。
按声卡与主板的距离分:主板集成声卡、内置卡式声卡和外置声卡等几类。
§7-4 声卡的性能指标
1、采样位数:采样位数可以理解为声卡处理声音的解析度(相当于显卡的分辨率),是用来衡量声音波动变化的一个参数。
这个参数值越大,声音解析度就越高,录制和回放的声音就越真实。
2、采样频率:采样频率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数。
采样频率越高,声音的质量也就越好,声音的还原也就越真实。
常见的采样频率有22.05KHz、44.1 KHz、48 KHz三个等级。
3、声道数:声道就是声卡处理声音的通道的数目。
声卡所支持声道数是衡量声卡档次的重要指标之一。
4、输出信噪比:输出信噪比是衡量一块声卡好坏的重要指标,它是指声音输出的信号与噪音电压的比值(单位为分贝dB)。
这个值越大,输出信号中所掺杂的噪音就越小,音质也就越纯净。
主流声卡简介
一创新公司的产品
这个声卡界的霸主从最早Sound Blaster开始,不知陪伴我们渡过了多少个春夏秋冬。
身边不计其数的声卡公司潮起潮落,Creative却一直在不断地开发新的声卡,牢牢占据着第一的位置,也算是一个奇迹了。
二、帝盟公司的产品
帝盟(Diamond)公司大家都不陌生,这家老牌的显示卡厂商虽然加入声卡制造的行列没有几年,但却是最早推出3D音效声卡的厂商之一。
音箱
1、音箱的分类:
按音箱数量分:2.0音箱(双声道立体声)、2.1音箱、4.1音箱、5.1音箱、6.1音箱和7.1音箱等几种类型。
按音箱箱体结构和发声原理分:密封式音箱、倒相式音箱、迷宫式音箱、声波管式音箱和多腔谐振式音箱等几种类型。
按音箱的使用场合分:专业音箱和家用音箱两大类。
按音箱的材质分:塑料材质音箱和木质音箱。
2、音箱的组成及作用:
有源音箱主要由箱体、扬声器、功放电路、分频器等部件组成。
(1)箱体:一种是塑料,一种是木质。
(2)扬声器:音箱的扬声器又称为扬声单元,有高音单元、低音单元之分。
每个单元都是由振膜、磁铁、线圈等组成。
(3)功放电路:功放电路的主要作用就是将声音信号的功率放大,包括电压和电流,使输出的信号能推动扬声器单元。
(4)分频器:分频器的用途是将高低音信号分开,分别送给高低音扬声单元输出。
§7-6 音箱的性能指标
1、输出功率音箱的功率决定的是音箱所能发出的最大声强,即通常所说的震撼力。
2、频响范围频响范围是指音箱的频率范围和频率响应。
频率范围是指最低有效声音频率到最高有效声音频率之间的范围,单位为赫兹(Hz)。
频率响应是指将一个以恒定电压输出的音频信号与音箱系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减以及相位随频率而发生变化的现象。
频率响应的单位是分贝(dB),其值越小,表明音箱的失真越小。
3、信噪比信噪比是指音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号强度的比值,用dB表示。
4、灵敏度灵敏度越高,音箱的性能就越好。
音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍。
一般以87dB为中灵敏度,84dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度。
5、谐波失真谐波失真是指在音箱工作过程中,由于会产生谐振现象而导致音箱重放声音时出现失真。
§7-7 声卡和音箱的选购
1、声卡的选购
(1)对声音要求不高的用户,觉得只要出声就行,此时可以不必再单独花钱去购买声卡,直接使用主板上集成的AC`97声卡就可以了。
(2)对声音要求不高,但对系统性能要求比较高时,为减少集成声卡占用CPU资源的机会,可以考虑单独配置一块比较便宜的声卡。
(3)希望享受优美的音乐、动听的歌曲、美妙的音效的用户,就需要在声卡上多投入一些资金了。
2、音箱的选购
音箱的材质:如果对音质要求较高时,应选择木质音箱。
音箱的外观:先看主体音箱的外观造型是否符合自已的喜好和味口,颜色搭配是否合理,有无明显的不足之处。
其次看主音箱的重量与体积是否与标称的数值一致。
然后看副音箱与主音箱是否对称。
还要仔细检查音箱箱体各板之间结合的紧密性,是否有不齐、不严、漏胶、多胶的现象。
功能设计及易用性:主要看一些带BBE、SRS、APX等音效增强技术与3D环绕音效技术的音箱的实际效果是否明显,有无增加噪音的现象。
价格及售后服务:建议普通用户购买音箱的价格不要低于声卡的价格。