发新话题
打印

声卡的基本结构

声卡的基本结构


声卡的基本结构: w0 F) b  I: _- c9 [
  1.声音处理芯片& f* n, P+ t1 s- Q$ m) V9 X4 K& r
  声音处理芯片(如图8-1所示),是衡量声卡性能和档次的重要标志。声音处理芯片) j, A1 z" Y- d, R* y$ H7 e' R% g: I
上标有产品商标、型号、生产厂商等重要信息,是整个卡板上面积最大的集成块,芯片四面都有针焊点,能对声波进行采样和回放控制、处理MIDI指令、合成音乐等。7 p0 s& @" g1 x; O9 O
  2.声卡的总线结构
$ O7 [7 w7 Z- Z, f, J2 k  现在声卡大都采用PCI总线结构,ISA总线结构的声卡已经退出电脑配件市场。PCI声卡相对于:ISA声卡来说有两大优势:第一是PCI总线的传输速率高,声卡上可以不需要像ISA声卡那样用来存放波表的ROM或RAM,可以将波表存入硬盘,使用时直接调至内存;第二是PCI声卡可以支持更多的3D音效,这一点ISA声卡难以做到。
0 A7 p9 N+ x( Q# A4 M# h0 ~  3.功率放大芯片
' N3 n' B% _) F, d/ d  因为从声音处理芯片出来的信号是不能直接听见的,我们听到的从声卡中输出的声音是经过功率放大芯片处理过的。功率放大芯片将声音信号放大,但同时也放大了噪音,在声音输出的同时自然有较大噪音。好的声卡(如创新、帝盟等)都在功放前端加有滤波器这样可以减少或消除高频噪音。
1 h/ T) k* R' w, c1 g, l" v
8 D9 R5 u( G# A- M/ j9 ]) Y; m. g3 N: j4 P+ b

) g  j9 f9 S! N. A" A1 {! O
( O8 }/ J8 Y0 n0 F  4.输入输出端口
& w5 `- ]1 g# [9 u  在声卡上一般有3~4个插孔,如图8—2所示。Speaker:用于连接音响设备,标准的接口为绿色;Line In:将品质较好的声音信号输入到声音处理芯片中,处理后录制成文件,标准的接口为蓝色;Mic In:用于连接话筒,输入外界语音或制成文件或配合语音软件进行语音识别,标准的接口颜色为红色;MIDI/游戏摇杆接口:声卡上的MIDI乐器接口可以连接电子合成乐器将实现在电脑上进行:MIDI音乐信号的传输和编辑,游戏摇杆和:MIDI共用一个接口。$ ?4 S. O) G, {2 D4 J
5 ]) e) e6 E! N7 X- N: v# v
# ?0 s/ o3 q& n

; r0 `% M1 b# b6 C$ ^& v  5.CD音频接口端% R7 s# g+ C: M+ q; S! f' g! c
  声卡的上部都有专供连接光驱上CD音频输出线的接口,是一个3针或4针的小插座
, r$ g- L" v1 t  @- V这样播放CD音轨的光盘音乐可直接由声卡的输出端输出。
" \; d, J- H; {  U



点击图标进入精品网摘收藏 欢迎大家加入网络收藏夹

TOP

发新话题