什么是数模转换器?它的工作原理是什么?.docx
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1、什么是数模转换器?它的工作原理是什么?但转换器其实真的非常重要将笔记本电脑直接发出的声音与 通过数字端口(如USB)连接了优质的外置转换器的笔记本电脑所发出的 声音进行比拟,会听到非常明显的区别,连接了外置转换器的声音听 起来肯定会好很多。想要弄明白模数和数模转换器,我们就需要先了解一些基本的音 频基础知识。声音由气压的变化组成,有像海浪一样的波峰和波谷, 与我们耳朵的听觉机制相互作用。我们的耳朵会将接收到的声波信息 传递到大脑,大脑那么负责处理这些信息。从恼人的狗吠声到交响乐团 的演奏声等等所有的声音,实质上都是形状和高度各异的波。通常情 况下,声音越复杂,波的形状就越复杂。从视觉上看,在振
2、幅(水平)与 时间的关系图中,音频看起来像一条弯曲的线,我们称之为波形(如图 1所示)。图1 :这张图显示的是一支管弦乐队演奏的贝多芬交响曲在被麦克 风转换成不同的电压后所产生的气压变化。注意,这是一个非常短的 音频片段,通过放大可以更清楚地显示波形的形状。在黑胶唱片上刻下波形的轮廓就形成了唱片的律动,当我们播放 这张唱片时,唱针会跟随这个波形进行播放,这会使唱机匣产生电压图3:高振幅分辨率与低振幅分辨率对于固定分辨率,如图以 24位为例,相比拟低振幅信号(右),您可以设定一个更高精度(位数 更高)的高振幅信号(左)。幸运的是,不管怎样,失真在回放时的电平是非常低的,并且抖 动也能进一步降低我
3、们对低失真的感知。止匕外,录音/混音程序中的音 频引擎也不受转换器硬件规那么的约束,并且一旦信号进入计算机内, 就可以提供本质上无限的分辨率。为什么数字转换器的动态余量很重要?虽然您的软件的音频引擎具有几乎无限的动态范围,但处理进出 您计算机的音频的转换器却没有。因此,我们要留出些动态余量-信 号峰值与模数转化器或数模转化器可以处理的最大电平之间的电平差。 例如,如果在您录音时信号的峰值在软件的虚拟电平表上到达0 ,那么 说明音频接口的转换器中没有更多的可用动态余量。调高音频接口的 电平将产生失真。但如果信号的峰值在软件的虚拟电平表上显示为 6dB ,那么就表示在失真前我们有6dB的动态余量。
4、在录音时,许多 工程师都会将数字音频电平设置为低于OdBFS的6dB(或更低的峰值电 平-12db或-15db也非常常见)。这可以适应意料之外的峰值,但是 有些人也觉得这些电平到达了模数转化器或数模转化器的最正确点 在最高和最低电平时表现可能都不那么好。在混音时,主输出要留有几dB余量的一个原因是,大多数数字测 量仪测量的是数字音频样本的电平。但是,将数字音频转换回模拟可 能会产生比样本本身更高的电平值,这会造成样本间失真(如图4所 示)。图4A :正在被采样的原始音频图4B :提高到Odb后的最高采样电平Odb图4 : ( A)中采样的模拟音频波形用红点表示被测样本电平。当 通过平滑滤波器(
5、C)重构模拟波形时,将数字音频样本的电平提高到最 大可用动态余量(B)可以超过数模转换器的最大动态余量(C)。因此, (C )中曲线的红色局部将被剪裁掉。除非您通道的电平表具有能够提醒您采样间失真的功能,否那么请 留出几dB的余量来防止这种情况。此外,您也不需要将电平调到最 高,因为在现今的流媒体世界中,诸如YouTube和Spotify等都会调 整音频,使其到达一致的感知电平。数字音频的限制和解决方案当CD第一次出现的时候,它的宣传口号是永远完美的声音 一 一个谁都会喜欢的营销口号。然而,虽然数字音频总体上要比模拟音 频好,但它仍不是完美的。采样率问题。如果系统不能以足够高的采样频率对信号电
6、平进行 采样的话,就很难准确地再现信号。采样率必须至少是进入系统的最 高音频频率的两倍,因此44.1kHz是录音的最低的采样率。输出滤波器音染。如上所述,post-DAC低通滤波器会将阶梯采样 转换为平滑连续的信号。但是,滤波器可能会添加自己的音染。分辨率(量化)错误。如果数字音频系统能够以1毫伏(mV或 1/1000伏特)的精度测量电平,那么ImV的电平将被指定为一个数字, 2mV的电平将被指定为一个数字,3mV的电平将指定为一个数字,以 此类推。现在假设计算机试图测量1.5mV信号-计算机无法解析该 值,因此它必须指定一个ImV或2mV的值。在这两种情况下,样本 与原始输入电平都不能完全对
7、应,这就会产生错误。虽然实际的精确 度要比这个例子好得多,但是仍然有可能出错。非线性。非线性是用来描述如果不同的量化级别之间的间隔不是 均等的,那么就会出现误差的情况。让我们回顾下前面的例子,我们 假设能够测量到1毫伏的精度。回到前面的例子,我们假设能够测量 到1毫伏的精度。但如果存在非线性,转换器可能会将1毫伏信号转 换为1.001毫伏,2毫伏信号转换为1.978毫伏,等等。这些误差会改 变波形形状,从而导致失真。动态范围限制。从理论上讲,24位分辨率具有大约144dB的动态 范围(每位大约6dB )。但在现实世界中,由于噪声,电路板布局问 题,电源限制和制造公差等因素的影响,24位的转换超
8、出了转换器解 决高动态范围的能力,所以实际分辨率更可能是20到22位。抖动。如果提供采样率的系统时钟不稳定,那么不会以相同的时间 间隔捕获或回放表示数字音频的样本。您可以将其视为时间失真, 因为您没有在正确的时间听到正确的样本。这会导致细微的失真,这 也是在两个不同的数模转换器上回放相同的数字音频可能听起来不同 的原因之一-一个可能具有更高的抖动,而另一个具有更低的抖动。偏移和增益误差。即使没有输入电平,偏移也会产生输出电压。 高端的转换器在加工完成后,通常还会对转换器的内部电路进行修整 以消除偏移。当输出电压高于或低于理论上的值时,转换器也可能存 在增益误差。对于这些问题,目前并没有什么好的
9、解决方法,但是人 们在设计高端的转换器时,通常会在最小化电压偏移和增益误差上下 很大功夫。虽然数字音频可能并不完美,但它确是最接近完美的并且还在 不断改进。然而,仅仅因为某些东西是数字的并不意味着您能享 受到数字音频所有的优势。智能手机或其他消费类设备中的转换器与 专用音频转换器是不在一个级别上的。例如,Dangerous Music的Convert-8是一款高端的8通道数模 转换器,具有良好的规格参数:114dB动态范围(信噪比),总谐波 失真+噪声(unweighted ) 0.00188%at + 4dBu,低于 0.0004%at + 22dBu ,串扰抑制(从一个通道泄漏到另一个通道
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