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高职高专规划教材:《计算机组装维护与维修》第10章 系统功能

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本章以声卡为重点,介绍了声卡的功能原理、技 术术语和安装方法。还简要介绍了 Modem卡、网卡、视频采集卡和I/0多功能卡的技术特点、工作原理和安装方法等。 10.1声效卡 10.2调制解调器 10.3网络适配器 10.4视频采集卡 10.5I/0多功能卡
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第10轨物脆影 本章以声卡为重点,介绍了声卡的功能原理、技 术术语和安装方法。还简要介绍了 Modem卡、网卡、视 频采集卡和I/0多功能卡的技术特点、工作原理和安装 方法等。 10.1声效卡 10.2调制解调 10.3网络适配 10.4视频采集去 10.5110多功卡 请单击鼠标在键换页

第10章 系统功能扩展卡 本章以声卡为重点,介绍了声卡的功能原理、技 术术语和安装方法。还简要介绍了Modem卡、网卡、视 频采集卡和I/O多功能卡的技术特点、工作原理和安装 方法等。 10.1 声效卡 10.2 调制解调器 10.3 网络适配器 10.4 视频采集卡 10.5 I/O多功能卡 退出

10.1声卡 1011声卡简介 10111声卡的功能 以前的微机只有一个PC小喇叭,通常只发出提示 报警音,或通过编程使之发出简单的单声道音乐。 声卡( Sound card)能使微机系统具备CD质量的 立体声音响系统的功能,它是多媒体计算机(MPC)的 最为重要的部件。声卡对电脑音效的产生和发展功不 可没,它使微机系统从PC喇叭的单音效果发展到目前 具有空间真实感的“6.1”声道环绕立体声。声卡支持 各种游戏软件和应用程序的自然模拟声、语音和音乐, 支持MPEG声音压缩、MIDI电声、WAV录音和MP3等的制 作和播放。声卡的外形如图10-1所示 请单击鼠标在键换页

10.1 声效卡 10.1.1 声卡简介 10.1.1.1 声卡的功能 以前的微机只有一个PC小喇叭,通常只发出提示、 报警音,或通过编程使之发出简单的单声道音乐。 声卡(Sound Card)能使微机系统具备CD质量的 立体声音响系统的功能,它是多媒体计算机(MPC)的 最为重要的部件。声卡对电脑音效的产生和发展功不 可没,它使微机系统从PC喇叭的单音效果发展到目前 具有空间真实感的“6.1”声道环绕立体声。声卡支持 各种游戏软件和应用程序的自然模拟声、语音和音乐, 支持MPEG声音压缩、MIDI电声、WAV录音和MP3等的制 作和播放。声卡的外形如图10-1所示

音频输入插座 径 器层 SPK Lo t Li MIC ame MIDI PCI 图10-1声卡外形 请单击鼠标在键换页

图10-1 声卡外形

10112声卡的标准 在声卡领域,创通公司( Creative)在技术上始 终处于开创和领先的地位,它一直是声卡新标准的制 定者。另外还有 YAMAHA、 AUREAL和ESS等著名声卡厂商。 声卡的技术标准主要有: 1. SB 创通的第一代声卡叫“ Sound blaster”(声霸), 于89年11月推出,这就是最初的SB标准。它是8位单声 道采样,拥有11个复音的酬M合成器和文本语音合成, 数字化声音输入/输出,一个MIDI/GAM接口和配套软 件 请单击鼠标在键换页

10.1.1.2 声卡的标准 在声卡领域,创通公司(Creative)在技术上始 终处于开创和领先的地位,它一直是声卡新标准的制 定者。另外还有YAMAHA、AUREAL和ESS等著名声卡厂商。 声卡的技术标准主要有: 1.SB 创通的第一代声卡叫“Sound Blaster”(声霸), 于89年11月推出,这就是最初的SB标准。它是8位单声 道采样,拥有11个复音的FM合成器和文本语音合成, 数字化声音输入/输出,一个MIDI/GAME接口和配套软 件

2. SB Pro 创通“ Sound blaster pro”立体声声卡于91年5月 推出,这就是多媒体电脑声卡的 SB Pro立体声标准。 它是8位双声道立体声声卡 3.SB16 “SB16”是16位双声道立体声声卡。它提供8位和 16位立体声的录放,有5KHz至4.1KHz可选的数字采样 率,音质达到了CD音质的高水准。 4. SB AWE32 “ Sound blaster awi32声卡于94年3月推出。它 具有一个32复音的波表引擎,并集成了1MB容量的音色 库,使MIDI合成效果大为提高。 请单击鼠标在键换页

2.SB Pro 创通“Sound Blaster Pro”立体声声卡于91年5月 推出,这就是多媒体电脑声卡的SB Pro立体声标准。 它是8位双声道立体声声卡。 3.SB 16 “SB 16”是16位双声道立体声声卡。它提供8位和 16位立体声的录放,有5KHz至44.1KHz可选的数字采样 率,音质达到了CD音质的高水准。 4.SB AWE32 “Sound Blaster AWE32”声卡于94年3月推出。它 具有一个32复音的波表引擎,并集成了1MB容量的音色 库,使MIDI合成效果大为提高

5. SB AWE64 96年11月推出“ Sound blaster awe64”和“ Sound Blaster awe64Go1d”。这两个声卡采用EM8000表 合成器,数字音效引擎支持和声与混响,硬件支持32 复音和多音色功能,提供16个MIDI通道用于音乐作曲, 8位和16位立体声录放,5KHz至44.1KHz可选的采样率。 6。 SB PCI64 98年4月推出的“ Sound blaster pci64声卡,率 先采用133MB/S数据传输率的PC总线。为使 SB PCI64 的3D音频处理能力更加完善,专门配备了4.1环绕立体 声音箱系统,由四个环绕音箱和一个低音炮组成,可 以感受到理想的三维音效 请单击鼠标在键换页

5.SB AWE64 96年11月推出“Sound Blaster AWE64”和“Sound Blaster AWE64 Gold”。这两个声卡采用EMU8000波表 合成器,数字音效引擎支持和声与混响,硬件支持32 复音和多音色功能,提供16个MIDI通道用于音乐作曲, 8位和16位立体声录放,5KHz至44.1KHz可选的采样率。 6.SB PCI64 98年4月推出的“Sound Blaster PCI64”声卡,率 先采用133MB/S数据传输率的PCI总线。为使SB PCI64 的3D音频处理能力更加完善,专门配备了4.1环绕立体 声音箱系统,由四个环绕音箱和一个低音炮组成,可 以感受到理想的三维音效

7. SB PCI128 98年7月推出了“ Sound blaster pcll128”声卡, 同时推出了第一套用于多通道环绕音响的完整音频系 统“ PC Works four point surround 8.SBLiⅴe 紧接着推出的“ Sound blaster live!”系列声卡 是64位声卡,它们支持PCI2.1总线接口,具有“5.1” 环绕立体声系统。 请单击鼠标在键换页

7.SB PCI128 98年7月推出了“Sound Blaster PCI128”声卡, 同时推出了第一套用于多通道环绕音响的完整音频系 统“PC Works Four Point Surround” 。 8.SB Live! 紧接着推出的“Sound Blaster Live!”系列声卡 是64位声卡,它们支持PCI 2.1总线接口,具有“5.1” 环绕立体声系统

1012声卡的技术术语及原理 10121基本技术原理与指标 1.模拟信号和数字信号的转换 ADC (Analog to Digital Converter)ADAC ( Digital to Analog Converter)是将模拟信号转换 为数字信号和将数字信号转换为模拟信号的专门电路 或集成电路(IC)。 声卡就是将输入的模拟音频信号转换为二进制数 字信号,由计算机主机加以处理。反之也将主机处理 好的二进制数字信号转换为模拟音频信号输出到音响 设备。模拟信号数字化的最大好处是便于对信号进行 处理,和在传输和处理中抗躁声能力强。声卡的基本 原理如图10-2。 请单击鼠标在键换页

10.1.2 声卡的技术术语及原理 10.1.2.1 基本技术原理与指标 1.模拟信号和数字信号的转换 ADC(Analog to Digital Converter)和DAC (Digital to Analog Converter)是将模拟信号转换 为数字信号和将数字信号转换为模拟信号的专门电路 或集成电路(IC)。 声卡就是将输入的模拟音频信号转换为二进制数 字信号,由计算机主机加以处理。反之也将主机处理 好的二进制数字信号转换为模拟音频信号输出到音响 设备。模拟信号数字化的最大好处是便于对信号进行 处理,和在传输和处理中抗躁声能力强。声卡的基本 原理如图10-2

扬声器 麦克风 声音 数字信号7A 放大器 还原声音 处理器 计算机 模拟电压或电流信号 输出的电压或电流信号 图10-2声卡的基本原理 请单击鼠标在键换页

图10-2 声卡的基本原理

ADC电路的主要功能是对连续变化的模拟信号的电 压电流波形进行采样量化和转换为数字信号,而DAC电 路则是完成ADC的逆过程,即把数字信号转换还原为连 续变化的电压电流模拟信号。 模拟信号的数字化精度是ADC和DAC电路的基本指 标,由于模拟信号有频率和幅度两个最基本的信息元 素,所以ADC和DAC电路的基本指标也确定在这两方面: 频率转换的精度由采样频率决定,幅度转换的精度由 采样位数决定。见图10-3,横坐标是时间轴,表示采 样频率,纵坐标是幅度(电压或电流)轴,表示采样 量化的位数。 请单击鼠标在键换页

ADC电路的主要功能是对连续变化的模拟信号的电 压电流波形进行采样量化和转换为数字信号,而DAC电 路则是完成ADC的逆过程,即把数字信号转换还原为连 续变化的电压电流模拟信号。 模拟信号的数字化精度是ADC和DAC电路的基本指 标,由于模拟信号有频率和幅度两个最基本的信息元 素,所以ADC和DAC电路的基本指标也确定在这两方面: 频率转换的精度由采样频率决定,幅度转换的精度由 采样位数决定。见图10-3,横坐标是时间轴,表示采 样频率,纵坐标是幅度(电压或电流)轴,表示采样 量化的位数

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