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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
《视听技术》2007,(4):23-23
“方舟一号”CD播放机是钏神高级音源的最新作品,其拾音系统采用PHILIPS经典的VAM1201+CD-7II转盘系统;升频器精选美国CIRRUS LOGIC公司芯片,采用32位192KHz带异步立体声的采样频率转换器CS8421,用家可自行选择16Bit/44.1kHz提升至24Bit/192kHz的升频模式;  相似文献   

2.
数字音源以不可逆转的优势取代模拟音源已成定论,而数字音源的先驱CD以高音质著称,饮誉音响爱好者已风行十二年。随着技术的发展,在CD录音格式的基础上又演译出了多种录音方式。而今CD、DAT、DCC和MD数字音源“四大家族”为满足各自的设计目标,开创了多种新录音格式。这众多的高音质音源正逐渐走进我们的生活,而最先迎接它们的往往正是发烧友。数字音源主要特性比较如表(一)  相似文献   

3.
叶新海 《视听技术》2003,(12):45-48
什么是音源?音响系统常用的音源有哪些?什么叫模拟音源,什么又叫数码音源?模拟音源和数码音源的主要区别在哪里?CD的规格如何宁取样、取样率、量化、量化精度等术语的含义是什么?CD规格定为16bit,44.1kHz有什么根据?为什么不是其他的数字呢?  相似文献   

4.
<正> 大家知道,普通CD采用了16Bit/44.1kHz的声频规格。这里存在着几个限制:首先,16Bit的保真度,在经过复杂的录制和编码处理之后,可能仅剩下14Bit或更低的精度,声音的漏损失真较大,动态范围降低。其次,根据奈奎斯特(Nyquist)取样定理,44.1kHz的取样率,可处理的声频上限为20.05kHz,实用中取到20kHz;然而,某些音乐的高次谐波或隐含着高频细节乃至室内混响的信息频率,则可能要远高于20kHz。因此,在高品质录放技术中,44.1kHz的取样率已无法满足要求。再则,量化噪声“掩蔽”了一些声音中的弱音信号,很难“原汁原味”地再现出乐曲的神韵。 尽管不少录音公司均采用了高比特、超取样率的预录制技术,也发售过一些以20/24Bit、96/128kHz为取样方式的CD。但是事实上,这些碟片仅在母盘制作之前,采用了这类高位录制方式,在制作CD母盘时,它们仍要降到16Bit/44.1kHz的标准格式,并未摆脱CD规格的局限性。 那么,是否能有一种既能完全兼容CD,又能大幅度改善声源保真度的技术呢?  相似文献   

5.
读友信箱     
给“大食土炮音箱”选配功放和音源Q我是一个普通工人,对音响发烧有兴趣但却资金有限。不久前在朋友的帮助下,尝试自己打造了一对“土炮音箱”,按喇叭套件资料给出的技术指标如下:频响30Hz-22kHz,灵敏度89dB,分频点400Hz/3.8kHz,阻抗5Ω,承受功率30W-300W。随后在朋友家用国产中联9200/9300前后级功放、SONYCDP-497激光唱机(都是很老的产品了)搭配试听,  相似文献   

6.
功能最完备的解码前级: DTS完全解码,包括DTS ES 6.1等各种格式。杜比数字(AC-3)完全解码,包括杜比数字5.1CH及各种格式。杜比定向逻辑Ⅱ(PRO LOGICⅡ)解码。CRYSTAL特别环绕声CES7.1CH解码。采用最新技术及芯片: 六种数码声场效果处理。超级PCM倍频解码功能。采用OPA2134高素质运放作滤波及差动放大。大型VFD显示人机对话。采用24Bit/192kHz数/模芯片PCM1738。接口完备:  相似文献   

7.
相信不少烧友见过标示为“24Bit录音”的CD片。这种24Bit录音的唱片与标准16Bit录音有什么不同呢?当初在制定CD标准时,受当时技术和成本限制,采用了44.1kHz采样频率、16Bit量化这一规格,即在1s的时间内对声音信号等间距地取44100个点,然后将每一点的信号转化为16位的二进制数字,这就是CD的基本标准。  相似文献   

8.
在模拟杜比环绕声系统中,通常只用一只超低音音箱重放音源中的超低音低频信号。对于杜比数字系统来说,其低音安排就灵活多了,信息也分布在各个声道上。五只音箱可以是全频域的,本身带有低音单元;也可是小音箱再加超低音音箱。另外还有一只超低音音箱用于低音效果还音。音箱的排列形式很容易设置,似乎用可以再现低音和中、高音  相似文献   

9.
作为DP-85/77的后续机型,DP-78增加了HS-Link的输出接口,允许带有复制管制系统的SACD数字信号以2.8224MHz/1Bit或192kHz/24Bit规格与解码器连接。DP-78中SACD与CD信号的传输及D/A解码为全独立操作,其中的数字与模拟电路同样也是独立的。  相似文献   

10.
Aurum音响公司最近推出了新型的Integris CDP(S10000)数模转换器,这是一款易于使用的升频DAC,提供了音量调节功能.这样就无需前级就可以配置出一套单音源音响系统。它采用了一个Analog DeviCes公司的AD1853 24Bit/192kHz DAC芯片做为一个精心设计的增益级,它具有缓;中内存,将信号输出到一个微处理器,这个微处理器控制着一介双单声道主动式音量控制电路,  相似文献   

11.
英国Meridian公司在设计它的发烧音响系统时,总会走出与众不同的路线,尤其在设计它们的音箱产品时更是如此。Meridian的设计师千方百计地要把音频信号保留在数字状态,直到最后一刻才转成模拟状态。在这些音箱中,他们设计了数字式分频器和数字信号处理电路。在这篇文章里,我们将从发烧信号重放链条——从音源到音箱——的不同的环节和方面,来揭示出其中的奥秘。  相似文献   

12.
电源的品质优劣直接影响着电子电路的功效.电源的品质对音频、视频电路的影响尤为明显.高质量的音响设备不但应有一个高质量的音源、功放和音箱,而且还有一个品质优良的电源.两者缺一不可.不少发烧友和一般用户往往只注意到前者,而忽视了后者.究竟电源对音响电路有什么影响呢?下面笔者对此作一分析:  相似文献   

13.
TEAC TC-580T     
近日,TEAC在中国推出了至尊机皇系列——TC-580T,采用超大的TFT灰阶显示屏,先进的D类数字放大技术配合三路三单元的音箱设计,大大降低噪音和功耗,并提升了音源的保真度;  相似文献   

14.
电源的品质优劣直接影响着电子电路的功效。电源的品质对音频、视频电路的影响尤为明显。高质量的音响设备不但应有一个高质量的音源、功放和音箱,而且还有一个品质优良的电源。两者缺一不可。不少发烧友和一般用户往往只注意到前者,而忽视了后者。究竟电源对音响电路有什么影响呢?下面笔者对此作一分析:  相似文献   

15.
1引言音箱诞生近百年来,一直处于小改小革的缓慢进展中,过去音源和功放指标不高,音箱还能与之般配,近十年来,功放和数码音源技术发展十分迅猛,音箱的失真度已是音源和功放失真度的几千几万倍乃至更高,据报道失真最小的功放用常规失真度仪已无法测出,实际上音箱已成为整套音响器材的瓶颈。一方面人们迫切需要音箱进一步提高性能,另一方面对音箱的改进似乎越来越难。扬声器就那么几个零件,该改进的几乎都尝试过了,例如对称磁路的设计、长音圈长冲程的改进、耐高温刚性好质量轻的音圈骨架的推出、无氧铜及异型线材的应用、短路铜环…  相似文献   

16.
音响系统,一般由音源、功放和音箱组成。在这三大部分中,对播放的音效而言,谁的影响更大些?根据应用经验,在一套音响器材中,当更换同档次而品牌不同的音箱时,你很容易听出差别来:但更换同档次而品牌不同的功放或CD机时,其差别你就不太容易听出来了。也就是说,音箱是决定音效的关键。打个比喻,如果将一套音响系统的重要性分成10成,则音箱要占5成,功放占3成,音源占2成。可见音箱是非常重要的。  相似文献   

17.
为改善嵌入式系统课程实践教学效果,设计了嵌入式课程创新实验案例——以STM32F105为主控的5G无线音箱实验系统,探讨基于STM32CubeMX工具的软件开发实验方法,以笙科5G无线芯片A5130 进行音频无线传输,并结合ADAU1701单芯片音频DSP进行了软硬件设计,实现可达到48kHz采样率的CD级无损音质传输,为高质量无线音箱的研制提供一种科学、可靠的解决方案。基于该系统,可开展SPI、DMA、I2S、音频数字采集与信号处理等实验项目,充分提升学生的嵌入式系统软硬件设计能力。  相似文献   

18.
一种针对BMP格式图像的LSB数字隐藏方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种针对BMP格式图像的数字隐藏方法。该方法对图像LSB(Lest Significant Bit) 平面进行随机嵌入。具有良好的隐蔽性,非法用户从载密图片中很难恢复出隐藏信息,可用于保密通信中。  相似文献   

19.
<正> 一、音源:浙江法拿达超级VCD-818;功放:成都天逸AD-6000;音箱:上海银笛YX70-10(5件套)。市场参考价5000元。 二、音源:深圳新声VCD、SVD-320;功放:深圳新声SAV-2200;音箱:加拿大惠威杜希3.1(5件套)。市场参考价7800元。 三、音源:日产CEC CD-3100;功放:成都新德克XL-8200(XL-8800);音箱:珠海美之声战神30号。  相似文献   

20.
若谷 《视听技术》2000,(2):23-24
SX-L丁音箱是日本JVC公司为配合DVD-Audio而特意研制的三分频扬声器系统,其最大特点是高频端扩展到80kHz以上的超声波频段,以满足DVD-Audio的高质量播音的要求。  相似文献   

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