解码是什么意思,网络上说解码器是什么梗

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俺不是大佬 。俺只是一个维修工+学徒工 。俺顶多是给像Texas Instruments这样的芯片公司讲讲如何测试音频芯片和音频电路 。再顶多也就是做过些XMOS的项目,认识几个ESS和CS的工程师 。
比起那些拍脑袋原地发明各种理论、从来不敢做听音测试、从来没有任何音频和声学行业从业经验还一个劲忽悠你买耳放解码器巨大提升的发烧大湿,俺不禁自惭形秽 。

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声卡就是充当解码+耳放的作用,或者说任何声卡其实都包含所谓解码和放大器 。
首先,什么是解码?其实发烧圈中常说的解码器并不是真的用来解码的,而是用来做模数转换的 。
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输入DAC的数字信号又是什么?
I2S,全称为集成电路内置音频总线,是飞利浦公司发明的一种数字音频设备之间传输数字音频的总线标准,广泛应用于几乎任何音频产品 。
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通常,DAC会将I2S数字信号转化为对应的模拟信号 。这一过程即数字模拟转换 。
而I2S又是怎么得来的呢?要回答这个问题,我们要回到整个音频回放链路的开端,即音频源文件 。
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就PC和数字播放器/数字转盘而言,音频源文件通常为MP3,FLAC,APE,WAV等 。其中,绝大多数音源文件均属于压缩文件,即便是FLAC和APE也属于压缩文件格式,只不过属于无损压缩,而MP3则属于有损压缩 。这里举一个简单的例子,对于Windows系统的压缩文件而言,需要解压缩之后才能再运行 。而对于这些音频文件而言,也需要解压缩之后才能成为DAC可以识别的信号 。而这个解压缩音源文件的过程就叫做解码 。这一过程通常发生在播放器、手机、PC、CD机等“转盘”或具有“转盘”功能的模块内 。
而通常,“转盘”与DAC之间通过数据线连接 。常见的数据协议为SPDIF和UAC等 。而这些数字信号通常会在DAC整机内部最终转换为DAC芯片/模块可以识别的I2S信号 。
SPDIF,全称索尼飞利浦数字音频接口 。是索尼公司和飞利浦公司联合推出的一种音频传输协议 。SPDIF又可以分为光纤和同轴,它们所传输的信号是相同的,只不过载体不同 。
UAC,全称USB Audio Class 。是一种通过USB传输音频的协议 。
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也许在这里有人会有疑问,就算解码和数模转换是两个概念,但是知道这些又有什么用呢?
其实说了上面这么多,就是为了区分解码和数模转换这两个过程,因为这两种过程的评价方式是有所不同的 。
对于数模转换过程,也就是DAC,这一过程通常只是将I2S信号所承载的数字信号转换为对应的模拟信号 。
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DAC最终输出的模拟信号,通常受到以下几个因素的影响:
DAC的频率 转换过程的非线性误差 转换过程的噪声 DAC芯片外围电路设计 DAC的动态范围 DAC的输入信号
其实不难发现,如果对于给定的频率和动态范围的音源,对数模转换的最终输出信号的评价依旧是常见的非线性失真、噪声、频响等 。不论这些噪声和失真究竟来与I2S、DAC芯片还是整个电路 。即便有一些DAC芯片例如上图所示的ESS9038Pro本身带有一定的信号处理功能,但这些信号处理功能更多时候也是为了提升上述提到的几个指标 。
那么这些指标对于声卡和单独的解码器而言,到底有什么区别呢?
这些指标对于声卡和单独的解码器,可能有好有坏 。有时声卡测出来的实际表现反而比一些解码器好 。哦对了,声卡也分为集成声卡和独立声卡 。这两个其实也不一定,有的集成声卡可能比一些独立声卡性能还要好 。
比如说苹果笔记本/iPad的表现可能比一些所谓HiFi播放器还要好~
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红色曲线为MacBook Pro THD+N曲线
那么是不是真的就有所区别呢?
不一定,或者说很多时候是没有的 。
客观上来说它们一定存在区别,但人类的听力是有限的,很多时候是听不出来它们之间微小的区别的 。
大家的耳朵是人耳朵嘛?反正我的是 。

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