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[音频接口] 音频接口还是非音频接口

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发表于 2009-10-20 | |阅读模式
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要获得哪种接口、了解什么构成了音频接口,以及我们为什么需要一个音频接口。



01 什么是音频接口?


简而言之,音频接口是一种物理设备,可让您将声音传入和传出计算机。



02 谁需要音频接口?


每部手机、平板电脑和计算机都带有内置音频接口。依靠麦克风其捕获声音,并通过扬声器或音频输出(例如耳机插孔)发出声音。因此,您可能会问:“如果我的计算机已经配备了音频接口,为什么我还需要音频接口?”——答案取决于您如何创作音乐。



事实是,如果您不打算录制任何东西,只是纯粹在使用耳机,那么您暂时并不需要接口。但是,如果您想用麦克风录音、或将计算机连接到外部扬声器,则可能要投资一个音频接口了。



03 音频接口由什么组成?


音频接口具有许多不同的配置和规格,但是它们仅仅是以下关键组件的变体:



1、输入和输出



许多音频接口制造商会制造相同类型的音频接口的多种变体。通常,变体基于音频接口具有的输入和输出的数量。更多的输入允许您同时录制更多的曲目,而更多的输出则允许您同时将音频发送到多个音频目标。



如果您是歌手或是词曲作者,想通过两个麦克风进行录制,并且您只有一对扬声器,那么较好只使用两个输入/两个输出的音频接口。



2、麦克风前置放大器



与音频接口输入相关的是我们所谓的麦克风前置放大器。这些是音频接口内部的电路,可增强您连接到前置放大器的麦克风的信号。一些音频接口非常昂贵,因为它们具有高品质的麦克风前置放大器,可以以非常纯净的方式增强麦克风信号且没有任何噪声。但是,由于技术的发展,如今市场上许多可负担得起的音频接口都具有相当坚固的麦克风前置放大器。



3、音频转换器



您可能会在大多数音频接口上看到“支持的采样率”一词,以及诸如 44.1 kHz,88.2 kHz,96 kHz,192kHz 等数字。这与音频接口如何处理转换捕获的音频有关,通过将其转换为数字信号,使您的计算机可以“读取”它们。当然,采样率越高,音频质量越好,文件大小越大。但是如果将您的录音转换为数字信号的音频转换器质量调低,那么最终的音频质量将很差。



音频转换器在捕获音频时并不仅仅存在于“前端”,当计算机中的数字音频需要转换回模拟信号以便扬声器可以播放时,它们也存在于“后端”。通常,具有高质量音频转换器的音频接口将花费更多的钱。



4、监测科



每个音频接口都有所谓的监视部分。这通常包括一个音量旋钮,一个提示输出(或耳机插孔),以及可能在对不同扬声器输出之间切换的拨动开关。通常,接口具有的监视选项越多,接口的成本就越高。



5、音频接口的类型



接口类型是指音频接口与计算机的连接方式。如今,大多数接口都带有 USB 3 连接器或 USB-C 连接器。对于大多数使用情况,标准的 USB 3 连接器应该足够好,但是如果您需要极低的延迟(这仅在同时记录多个输入时才有意义),那么请选择具有更高带宽的连接器。



04
您应该购买哪个接口?


音频接口的价格范围从一百美元到几千美元不等。实际上,如果您是入门者,明智的做法是获取一个不太昂贵的音频接口,今后还可以选择扩展设置。
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发表于 2009-10-20 |
咱们在设备专业音响设备时,面临林林总总的设备音频接口类型,难免会有点晕头转向。接下来小编为咱们介绍一下几种常见的音频接口,希望能在你设备设备或许挑选音频线时供给一些协助。

音频接口
音频输入输出接口:可将计算机、录像机等的音频信号输入进来,经过自带扬声器播映。还可以经过音频输出接口,衔接功放、外接喇叭。简略来说,音频接口是衔接麦克风和其他声源与计算机的设备,其在模仿和数字信号之间起到了桥梁衔接的效果。音频接口一般与前置麦克风、线路输入和其他一系列的输入设备合作运用。

3.5mm立体声接口

最常见的模仿接口——3.5mm立体声接口(小三芯接口)

3.5mm立体声接口又名做小三芯接口,这是咱们现在看到的最主要的声卡接口,绝大部分消费类声卡(包含板载声卡)都在运用这类接口。

3.5mm接口供给了立体声的输入输出功用,因而一般来说支撑5.1的声卡(6声道)或音箱来说,就需求3个3.5mm立体声接口来接驳模仿音箱(3×2声道=6声道);7.1声卡或音箱就需求4个3.5mm立体声接口(4×2声道=8声道),以此类推。

为了习惯不同的设备需求,同类的接口现在能看到的有三个尺度规范,分别是2.5mm、3.5mm和6.22mm接口。2.5mm接口在手机类便携轻浮型产品上比较常见,由于接口可以做的很小;3.5mm接口在PC类产品以及家用设备上比较常见,也是咱们最常见到的接口类型;6.22mm接头是为了进步接触面以及耐用度规划的模仿接头,常见于监听等专业音频设备上。

这种音频线接口运用比较广泛,多用于电脑及便携式音源,例如笔记本、手机、MP3、DVD、电视机、收音机、电脑、CD机与功放机、音响之间的衔接并传输它们的音频信号以及完成设备与设备之间对录,还可以适用于车载音频信号的传输。

6.5mm音频接口

这种音频线适用于带有6.5mm的音频设备之间的信号衔接,如功放,音响,吉他,调音台等。

RCA模仿音频接口

RCA接头便是常说的莲花头,运用RCA线缆传输模仿信号是现在最遍及的音频衔接办法。每一根 RCA线缆担任传输一个声道的音频信号,所以立体声信号,需求运用一对线缆。关于多声道体系,就要依据实践的声道数量配以相同数量的线缆。立体声RCA音频接口,

一般将右声道用赤色标示,左声道则用蓝色或许白色标示。

莲花头常用于带RCA复合视频信号接口的设备间的衔接,如DVD、机顶盒等与电视间的衔接;也可独自传输音频信号,如DVD机等音频设备衔接到功放。

XLR接口

XLR俗称卡侬头,由三针插头和确认设备组成。由于选用了确认设备,XLR衔接适当可靠。XLR接口一般在麦克风、电吉他等设备上能看到,但它纷歧定是平衡接口,由于平衡接口的传输完成办法是比较复杂的,对电路的要求也比较高,广泛用于录音棚、舞台音响、视频影音体系工程。

光纤(Optical)
光纤(Optical)以光脉冲的方法来传输数字信号,其原料以玻璃或有机玻璃为主。光纤相同选用S/PDIF接口输出,其是带宽高,信号衰减小,常常用于衔接DVD播映器和AV功放,支撑PCM数字音频信号、Dolby以及DTS音频信号。

在运用光纤音频线时需求留意3点:

1、不要将光纤线曲折到小于50度的视点,避免形成光纤芯的损坏;

2、在运用前,先取下光纤插头上的防尘塞,并坚持光纤插头的清洁;

3、光纤插头具有方向性,运用时,请确认插头与插座的方向共同后再刺进插座。

接口分类

计算机与音响设备的接口类型多种多样,但究根寻源,依照其所传输信号的品种区分,无外乎两大类:音频信号接口与同步信号接口。

1. 音频信号接口

(1) 按传输信号的类型可分为模仿接口与数字接口。

(a) 模仿接口

模仿接口在音频领域中占有很大的比重。常见的模仿输入、输出接口如:大/小三芯插头、RCA唱机型(莲花型)插头、XLR卡侬式插头号,由于这类接口咱们往常用得比较多,也较为了解,在此就不再多说。

(b) 数字接口

专业的数字音频体系和某些民用体系均有契合某种规范协议的数字接口,运用它可以将多个通道的数字音频数据在两个设备间传送,而不会发生音质的丢失。只需误码可以被彻底纠正,那么不管进行多少代数字仿制,都不会影响最终一代的声响质量,然后就可以进行真实的数字域无损仿制。

(2) 按接线办法可分为平衡类接口与不平衡类接口。

(a) 平衡类接口

专业音响和播送设备中大部分都具有平衡的输入/输出电路接口。输入和输出端一般为XLR卡侬式插座,插座上有三个端子:+、-、地。其+(-)的含义是指输出信号与输入端的+信号同相(或反相)。平衡式接法的输入/输出设备抗噪声才能较强,由于串进电缆或设备内的噪声一般一起出现在正负输入端,对地电压巨细持平而相位相同,也便是咱们一般所说的共模噪声。可是接在后边的平衡输入电路仅传输正负两头信号的差,可以按捺共模噪声。

(b) 不平衡类接口

该接口常用于民用的音频设备,其输入/输出端对机架为热端,接头一般为RCA唱机型接头。不平衡接法的抗噪声才能较弱,此衔接办法一般用于1m左右的短线衔接且噪声较小的环境,或低阻高输出信号的衔接,如功放与扬声器之间。

2. 同步信号接口

与模仿音频信号不同,数字音频信号有严厉的时刻结构。由于一个采样信号要同其它采样进一步构成有必定时刻长度的帧和块。假如数字音频设备计划彼此间进行通讯,或许数字信号要以某种办法进行组合,那么它们就需与共用的参阅信号获得同步,以使设备的采样频率彻底共同,而且不会发生彼此间采样频率的漂移。

因而,为专业运用规划的数字音频工作站常常供给多种同步输入接口。在同步的起始点,记载和重放要确认到SMPTE/EBU或MIDI时刻码(MTC)源上,或许确认到外部的采样率时钟、视频同步或数字音频同步规范上。

在内同步办法中,体系确认在其本身的晶体振荡器上,假如它契合AES的运用场合(AES-1984),那么在专业的设备中应该有±10ppm的精确度(民用设备的精确度要比此低得多)。在外同步办法中,体系确认到它的某一个同步输入上。

典型的同步输入是字时钟(WCLK),它一般是采样的方波TTL的电平信号(0~5V),一般选用BNC型接口端子,而且在设备上遍及运用Sony接口(SDIF)。在所有情况中,某一个机器或源有必要被确以为”主机”(master),由它作为整个体系的同步参阅,而其它机器为”从机”(slave)。
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发表于 2009-10-20 |
音频接口



音频输入输出接口:可将计算机、录像机等的音频信号输入进来,通过自带扬声器播放。还可以通过音频输出接口,连接功放、外接喇叭。简单来说,音频接口是连接麦克风和其他声源与计算机的设备,其在模拟和数字信号之间起到了桥梁连接的作用。音频接口通常与前置麦克风、线路输入和其他一系列的输入设备配合使用。



数字音频接口



“数字音频接口”是用来定义两个数字音频设备之间的数字接口协议的界标准格式,它分为家用的.专业的,电脑的三种格式:

①家用的标准:S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式),EIAJ CP-340 IEC-958 同轴或光缆,属不平衡式。其标准的输出电平是0.5Vpp(发送器负载75Ω),输入和输出阻抗为75Ω(0.7-3MHz频宽)。常用的有光纤.RCA和BNC。我们常见的是RCA插头作同轴输出,但是用RCA作同轴输出是个错误的做法,正确的做法是用BNC作同轴输出,因为BNC头的阻抗是75Ω,刚刚好适合S/PDIF的格式标准,但由于历史的原因,在一般的家用机上用的是RCA作同轴输出。

②专业的标准:AES/EBU(美国音频工程协会/欧洲广播联盟数字格式),AES3-1992,平衡XLR电缆,属平衡式结构。输出电压是2.7Vpp(发送器负载110Ω),输入和输出阻抗为110Ω(0.1-6MHz频宽)。

③电脑的标准:AT﹠T(美国电话电报公司)。



3.5mm立体声接口



最常见的模拟接口——3.5mm立体声接口(小三芯接口)


3.5mm立体声接口又叫做小三芯接口,这是我们目前看到的最主要的声卡接口,绝大部分消费类声卡(包括板载声卡)都在使用这类接口。


3.5mm接口提供了立体声的输入输出功能,因此一般来说支持5.1的声卡(6声道)或音箱来说,就需要3个3.5mm立体声接口来接驳模拟音箱(3×2声道=6声道);7.1声卡或音箱就需要4个3.5mm立体声接口(4×2声道=8声道),以此类推。


为了适应不同的设备需求,同类的接口目前能看到的有三个尺寸规格,分别是2.5mm、3.5mm和6.22mm接头。2.5mm接头在手机类便携轻薄型产品上比较常见,因为接口可以做的很小;3.5mm接口在PC类产品以及家用设备上比较常见,也是我们最常见到的接口类型;6.22mm接头是为了提高接触面以及耐用度设计的模拟接头,常见于监听等专业音频设备上。




RCA模拟音频接口



RCA接头就是常说的莲花头,利用RCA线缆传输模拟信号是目前最普遍的音频连接方式。每一根 RCA线缆负责传输一个声道的音频信号,所以立体声信号,需要使用一对线缆。对于多声道系统,就要根据实际的声道数量配以相同数量的线缆。立体声RCA音频接口,

一般将右声道用红色标注,左声道则用蓝色或者白色标注。


图1:RCA转3.5mm接口


图2:含音频的 COMPONENT



平衡模拟音频



与RCA模拟音频线缆直接传输声音的方式完全不同,平衡模拟音频(Balanced Analog Audio)接口使用两个通道分别传送信号相同而相位相反的信号。接收端设备将这两组信号相减,干扰信号就被抵消掉,从而获得高质量的模拟信号。平衡模拟音频通常采用XLR接口和大三芯接口。XLR俗称卡侬头,有三针插头和锁定装置组成。由于采用了锁定装置,XLR连接相当牢靠。

XLR接口:


XLR俗称卡侬头,有三针插头和锁定装置组成。由于采用了锁定装置,XLR连接相当牢靠。XLR接口通常在麦克风、电吉他等设备上能看到,但它不一定是平衡接口,因为平衡接口的传输实现方式是比较复杂的,对电路的要求也比较高。下面我们来看看平衡模拟传输的实现方式


大三芯接口:

大三芯接口则采用直径为6.35毫米的插头,其优点是耐磨损,适合反复插拔。平衡模拟音频连接主要出现在高级模拟音响器材或专业音频设备上。




S/PDIF



S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface,索尼和飞利浦数字接口)是由SONY公司与PHILIPS公司联合制定的一种数字音频输出接口。该接口广泛应用在CD播放机、声卡及家用电器等设备上,能改善CD的音质,给我们更纯正的听觉效果。该接口传输的是数字信号,所以不会像模拟信号那样受到干扰而降低音频质量。需要注意的是,S/PDIF接口是一种标准,同轴数字接口和光线接口都属于S/PDIF接口的范畴。




数字同轴



数字同轴(Digital Coaxial)是利用S/PDIF接口输出数字音频的接口。同轴线缆有两个同心导体,导体和屏蔽层共用同一轴心。同轴线缆是由绝缘材料隔离的铜线导体,阻抗为75欧姆,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。同轴电缆的优点是阻抗稳定,传输带宽高,保证了音频的质量。虽然同轴数字线缆的标准接头为BNC接头,但市面上的同轴数字线材多采用RCA接头。




光纤(Optical)



光纤(Optical)以光脉冲的形式来传输数字信号,其材质以玻璃或有机玻璃为主。光纤同样采用S/PDIF接口输出,其是带宽高,信号衰减小,常常用于连接DVD播放器和AV功放,支持PCM数字音频信号、Dolby以及DTS音频信号。







接口分类



计算机与音响设备的接口类型多种多样,但究根寻源,按照其所传输信号的种类划分,无外乎两大类:音频信号接口与同步信号接口。

1. 音频信号接口

(1) 按传输信号的类型可分为模拟接口与数字接口。

(a) 模拟接口

模拟接口在音频领域中占有很大的比重。常见的模拟输入、输出接口如:大/小三芯插头、RCA唱机型(莲花型)插头、XLR卡侬式插头等,因为这类接口我们平常用得比较多,也较为熟悉,在此就不再多说。

(b) 数字接口

专业的数字音频系统和某些民用系统均有符合某种标准协议的数字接口,利用它可以将多个通道的数字音频数据在两个设备间传送,而不会产生音质的损失。只要误码能够被完全纠正,那么不论进行多少代数字复制,都不会影响最后一代的声音质量,从而就可以进行真正的数字域无损复制。

(2) 按接线方法可分为平衡类接口与不平衡类接口。

(a) 平衡类接口

专业音响和广播设备中大部分都具有平衡的输入/输出电路接口。输入和输出端一般为XLR卡侬式插座,插座上有三个端子:+、-、地。其+(-)的意义是指输出信号与输入端的+信号同相(或反相)。平衡式接法的输入/输出设备抗噪声能力较强,因为串进电缆或设备内的噪声一般同时出现在正负输入端,对地电压大小相等而相位相同,也就是我们通常所说的共模噪声。但是接在后面的平衡输入电路仅传输正负两端信号的差,能够抑制共模噪声。

(b) 不平衡类接口

该接口常用于民用的音频设备,其输入/输出端对机架为热端,接头一般为RCA唱机型接头。不平衡接法的抗噪声能力较弱,此连接方式一般用于1m左右的短线连接且噪声较小的环境,或低阻高输出信号的连接,如功放与扬声器之间。

2. 同步信号接口

与模拟音频信号不同,数字音频信号有严格的时间结构。因为一个采样信号要同其它采样进一步构成有一定时间长度的帧和块。如果数字音频设备打算彼此间进行通信,或者数字信号要以某种方式进行组合,那么它们就需与共用的参考信号取得同步,以使设备的采样频率完全一致,并且不会产生彼此间采样频率的漂移。因此,为专业应用设计的数字音频工作站常常提供多种同步输入接口。在同步的起始点,记录和重放要锁定到SMPTE/EBU或MIDI时间码(MTC)源上,或者锁定到外部的采样率时钟、视频同步或数字音频同步标准上。在内同步方式中,系统锁定在其自身的晶体振荡器上,如果它符合AES的应用场合(AES-1984),那么在专业的设备中应该有±10ppm的精确度(民用设备的精确度要比此低得多)。在外同步方式中,系统锁定到它的某一个同步输入上。典型的同步输入是字时钟(WCLK),它通常是采样的方波TTL的电平信号(0~5V),一般采用BNC型接口端子,并且在设备上普遍使用Sony接口(SDIF)。在所有情况中,某一个机器或源必须被确认为"主机"(master),由它作为整个系统的同步参考,而其它机器为"从机"(slave)。
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音频输入输出接口:可将计算机、录像机等的音频信号输入进来,通过自带扬声器播放。还可以通过音频输出接口,连接功放、外接喇叭。简单来说,音频接口是连接麦克风和其他声源与计算机的设备,其在模拟和数字信号之间起到了桥梁连接的作用。音频接口通常与前置麦克风、线路输入和其他一系列的输入设备配合使用。
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