输入/输出接口(PIO、SIO、CTC、ADC、DAC…)这几个简写分别代表什么意思?
PIO的英文拼写是“Programming
Input/Output
Model”,是指硬盘数据传输。
SIO的英文拼写是Sonic
Input/Output,指音频的输入输出。
ADC的英文拼写是Analog-to-Digital
Converter,指模/数转换器或者模数转换器
。是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。
与之相对应的DAC的英文拼写是Digital-to-Analog
Converter,它是ADC模数转换的逆向过程。
ADC最早用于对无线信号向数字信号转换。如电视信号,长短播电台发接收等。
而CDT是集中调度处理的意思。
什么是DAC的分辨率和精确度? 求详解~!
区别
1、从原理看,这两种基本是一样的。只不过声卡是由电脑提取数字信号再解码而dac是纯解码器,要过其他器材提取数字信号。二者的主要职能都是数模转换,就是把数字信号(由0和1两种数字组成的信号)转变为人耳能听懂的模拟信号(有个别的纯数字声卡没有模拟输出,只负责提取数字信号)。主要区别在于
dac是可以解码除电脑以外的其他数字信号的,如数字机顶盒的信号或cd转盘信号。声卡只能解码电脑的信号。
dac通常比声卡的功能少,因为很多声卡有音频输入和K歌功能而dac没有。
同档次的dac输出的音质通常要好于声卡,因为供电更稳定,抖动少。
2、声卡。
音频解码器分为纯音频解码器和AV影音解码器两类,主要作用分别是把读取的数字音频信息转换成模拟音频信号输出,是把录音时经过编码的多声道音频信息作解码还原。
DAC。
是数字模拟转换器(英语:Digital to analog converter,英文缩写:DAC)
是一种将数字信号转换为模拟信号(以电流、电压或电荷的形式)的设备。在很多数字系统中(例如计算机),信号以数字方式存储和传输,而数字模拟转换器可以将这样的信号转换为模拟信号,从而使得它们能够被外界(人或其他非数字系统)识别。
扩展资料
1、声卡优势
在软件层面,声卡是一个执行算法的计算机程序,能压缩与解压缩数字音频数据到音频文件或流媒体音频编码格式。该算法的目的是保证质量的前提下使用最少的比特表示高保真音频信号。这可以有效地减少存储空间和传输已存储音频文件所需的带宽。大多数编解码器是实现为一个具有接口的库供一个或多个媒体播放器使用 。
在硬件层面,音频编解码器指一个能编码模拟音频到数字音频和解码数字音频到模拟音频的独立设备。换种说法,它包含运行在同样时钟的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。这在声卡中被使用以支持音频输入和输出。
2、DAC优势
DAC格式具有以下优势:低码率时DAC压缩的大小与MP3差不多,但声音不发沙,定位感依然存在,与原始无损压缩相比只是会发现截止频率以上的声音有些小差别;中等码率时DAC音质与AC-3差不多,截止频率越过了人耳的范围,从仪器中可以测出;
高码率时DAC音质与CD的差别是人耳几乎分辨不出来,只能从仪器中的波形进行比较才能分出差别;DAC的效率绝对不会发沙,因为它不删去频率,它不认为人耳听不到;也不会发闷,因为它不针对低质量的音频进行处理。
参考资料:
参考资料:
DAC的分辨率和精确度是DAC的主要特性指标。
DAC即数模转换器,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
一、DAC的分辨率,
指最小输出电压(对应的输入数字量只有最低有效位为“1”)与最大输出电压(对应的输入数字量所有有效位全为“1”)之比。如N位D/A转换器,其分辨率为1/(2^N-1)。在实际使用中,表示分辨率大小的方法也用输入数字量的位数来表示。
二、DAC的精确度,
DAC的精确度即转换精度,D/A转换器的转换精度与D/A转换器的集成芯片的结构和接口电路配置有关。如果不考虑其他D/A转换误差时,D/A的转换精度就是分辨率的大小,因此要获得高精度的D/A转换结果,首先要保证选择有足够分辨率的D/A转换器。
同时D/A转换精度还与外接电路的配置有关,当外部电路器件或电源误差较大时,会造成较大的D/A转换误差,当这些误差超过一定程度时,D/A转换就产生错误。
扩展资料:
DAC的工作温度范围:
1、一般情况下,影响D/A转换精度的主要环境和工作条件因素是温度和电源电压变化。由于工作温度会对运算放大器加权电阻网络等产生影响,所以只有在一定的工作范围内才能保证额定精度指标。
2、较好的DAC转换器的工作温度范围在-40℃~85℃之间,较差的DAC转换器的工作温度范围在0℃~70℃之间。多数器件其静、动态指标均在25℃的工作温度下测得的,工作温度对各项精度指标的影响用温度系数来描述,如失调温度系数、增益温度系数、微分线性误差温度系数等。
百度百科-数模转换器
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