皮皮读书 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。”

皮皮读书推荐阅读:超神学院之远古祖神快穿之攻略日常星际第一动物园全球冰封:躲在安全屋里收女神快穿之大佬她又杀疯了落叶战记无限人类文明大融合异能在手天下我有末世机甲:s级纯情女帝攻略计划末世万物进化:开局豢养数万猛虎末世:恶女囤了百万物资影视剧里的任务惨死重生,全皇朝跪下叫祖宗末日游戏崛起冥海星空冰封末日,女人缘是真滴好星际都市追梦进击的大内密探末世之极,创世之初重回末世我有最强豪华地堡末世,这个丧尸是个老六!末日降临,活的越长,我就越强神雕战神废土世界打工指南末日,绿茶前女友跪求我收留碳变之唯我独法从僵尸开始的港综奥特:O50圆环之初快穿之向反派送上软妹游历影视万界天灾末日:太阳消失了星际部队:基因解放我的极品同居男友灾年记事:从逃荒开始变异暗黑大宋快穿:恶女勾勾手,男主昏了头什么?有他在蓝星文明就是无敌?从指环王开始的龙裔末世囤货:当个老六不过分吧末世魔侣系统降临!助我战虫族抛夫弃子,我带六个女儿吃香喝辣科普氧气有毒,全网骂我有病空间异能:末世重生后她又行了末日!系统开局,那就多子多福吧用RD卡玩游戏王真假小姐之心机候夫人末世:开局觉醒双神级异能重生末世,从苟在防空洞开始我,机甲设计师
皮皮读书搜藏榜:我要当铁匠冰河末世:越折腾活的越久快穿攻略:兽系boss,宠上瘾旧日驭龙全球灾变:只有我有避难所召唤沙雕玩家后,我躺平了末世重生后,疯狂囤物资养狗摆烂别人过末世,在家屯女星我有一个安全屋系统末日降临:百倍爆率刀刀爆物资诡秘三体:我在小镇斩神明地球人实在太凶猛了时空管理员的幸福生活寻戏三国创造沙盘世界我的命运改变器末世:美女们想吃饱吗?尸路传说末世:从宿舍开始逃亡末世坠机王全民逃荒,我的物品能合成惊!重生后竟然成为罗德岛博士!学了三年道术,转专业还来得及吗异兽世界横行录星际工业时代霸宇战星超能文明之古神觉醒血竞天择无限身份的副本世界快穿之我为女主打辅助我是实验动物饲养员刘厚星际宠婚:玄学拯救星际星际破烂女王快穿之美人倾国倾城术仕打爆丧尸王后,我躺平了文人逆袭量子帝国琥珀冰凋零末世:兵王重生带团登巅峰心影幻彩的新书我在漫威世界捡空投唐朝败家子开挂大佬在生存游戏装萌新星河余烬末世之灭世之龙末世生存,被我玩成了恋爱养成梦魇猎手你真的是个系统吗震惊!五岁小正太紧抱高强猛大腿
皮皮读书最新小说:变异代码武道:吞噬世界之星耀宇宙流浪神秘星球机械觉醒,重启星际征程末日,人类生存末世重生之我有一个空间血源末世重生之末日时空主宰幻世逆途无限刷新,我有空间能保留物资末世,一条狗竟被五个大佬宠翻了唯行录穿越末世,我的技能是召唤蛋仔虚拟苍穹之秦世幻梦新人类永生征服宇宙空幻蓝点九八协议辐魅末世:我靠哲学虚境抗争罪恶带着女儿求生存双异能开局:我将成为末世之王电子侠星河旅梦启程瀚星云渡星蚀纪元:虚塔的守望者你一个大专生,竟要搞载人登月?求生:从破草屋开始抵御天灾末世,绑定女神系统的我爽到了丢星:遗落的星辰星际,这个圈很大?暗中明镜嗨,我是ChatGPT超创无敌末日危机:从女寝开始求生之路2035:人性代码我在末世搞网购归零者之歌末世,我创造了僵尸军团末世组建战队,从美女校花开始咱们玩的是生存游戏吧!走出视界我在末日打造基地星际军校:天才指挥会发疯末世:丧尸密档星际机甲战魂末世降临:从拿回空间开始铠甲勇士:新的曙光逆劫九霄末日重生:黑暗审判官杀神之虐杀原形末世降临:我招收下属,获得百倍物资