集成聲卡效果如何,教你評判板載音頻質(zhì)量

不過,隨著集成聲卡技術(shù)的不斷進(jìn)步,以前的那種集成聲卡就一定不堪入耳的言論是否就一定正確呢?究竟對音質(zhì)要求達(dá)到什么程度才要使用獨(dú)立聲卡呢?廉價(jià)的獨(dú)立聲卡其音質(zhì)就一定比集成的聲卡要好嗎?要了解這些,我們就要學(xué)會如何去可判斷集成聲卡的品質(zhì)。
一、了解集成聲卡:控制芯片與Codec芯片
聲卡可以看作是聲卡控制芯片和Codec芯片的整合,板載聲卡也不例外。由于信號干擾的原因,聲卡控制芯片不可能完全集成于南橋芯片,而是僅僅集成DSP芯片,具體的數(shù)模轉(zhuǎn)換以及聲音輸出輸入還得依靠Codec芯片。集成聲卡的弊端在于Codec芯片普遍比較薄弱,而且即便是南橋芯片中集成較為強(qiáng)大的DSP音頻功能,其占用的系統(tǒng)資源也還是不小。我們對于聲卡的要求可以分為兩點(diǎn):音質(zhì)和音效。集成聲卡的音效部分則完全依賴于DSP的處理能力,而音質(zhì)就與Codec芯片有著很大的關(guān)系。從一些技術(shù)指標(biāo)來看,我們經(jīng)常可以看到某某南橋的集成音頻單元能夠達(dá)到很高的水準(zhǔn),但是在缺少API的支持時(shí),其作用也非常有限。
典型的ALC850 Codec芯片
至于以往非常強(qiáng)調(diào)的軟聲卡和硬聲卡,現(xiàn)在的區(qū)分已經(jīng)非常模糊了。在板載硬聲卡時(shí)代,Creative推出的CT5880一度有著較好的口碑,但是過高的成本很快使得板載硬聲卡的方案在市場上不能吃香。而現(xiàn)在,聲卡控制芯片所扮演的DSP功能完全有南橋芯片來實(shí)現(xiàn),這可以算是“半軟半硬”的方式,也需要CPU進(jìn)行一定的輔助,但是資源占用率非常低。對于消費(fèi)者而言,現(xiàn)在南橋芯片幾乎沒有太大的選擇余地,因此大家在購買主板時(shí)有必要將焦點(diǎn)集中于Codec芯片。
以往主板上的整合聲卡往往是采用AC97標(biāo)準(zhǔn)的軟聲卡,現(xiàn)在則逐漸過渡到HD Audio標(biāo)準(zhǔn)。但是從根本意義來說,軟聲卡還是整合了主板芯片組中的音頻部分(通常在南橋芯片中)和主板PCI插槽附近的Codec芯片。此時(shí)不僅占據(jù)系統(tǒng)資源,而且因?yàn)镃odec芯片性能不佳而難以展現(xiàn)出完美的音質(zhì)。然而目前一個(gè)十分有趣的發(fā)展趨勢是,主板硬聲卡與軟聲卡的界限越來越模糊。廠商總是喜歡在性能與價(jià)格之間尋找最佳的平衡點(diǎn),于是如今我們看到的板載聲卡基本上介于硬聲卡與軟聲卡之間。無論是nVIDIA還是VIA等廠商,其南橋芯片中的音頻部分具備相當(dāng)不俗的DSP處理能力,基本上解決占用系統(tǒng)資源的難題,而且令板載聲卡的處理性能大幅度提升,而Intel和SiS也有相類似的技術(shù)。
當(dāng)年MCP-T南橋整合的SoundStrorm至今令人印象深刻
二、板載聲卡基本功能使用
1.集成聲卡端口的接駁
一般而言,當(dāng)我們將聲卡設(shè)定為雙聲道模式時(shí),綠色接口為音頻輸出、藍(lán)色接口為線性輸入、而紅色接口為麥克風(fēng)輸入;當(dāng)我們將聲卡設(shè)定為4聲道模式時(shí),綠色與藍(lán)色的接口分別表示前置音頻輸出與后置音頻輸出,而紅色接口為麥克風(fēng);當(dāng)我們將聲卡設(shè)定為6聲道模式時(shí),麥克風(fēng)輸入與線性輸入接口全部失效,綠色與藍(lán)色的接口負(fù)責(zé)定位音箱,而紅色的接口連接中置音箱。
典型5.1聲道聲卡的面板
但是,需要注意的是,當(dāng)我們使用5.1聲道或者7.1聲道時(shí),必須注意音箱的擺放位置。聲卡對于前置輸出的功率比較大,而且3D音效定位也需要進(jìn)行前后控制,如果接反了就會產(chǎn)生非常奇怪的效果,特別別扭。除了音頻輸出之外,音頻輸入和麥克風(fēng)輸入也是非常常用的端口。需要區(qū)別的是,盡管音頻輸入和麥克風(fēng)輸入都是從外接向聲卡輸入音頻信息,但是在本質(zhì)卻有不同。音頻輸入是指純粹的電信號輸入,相關(guān)設(shè)備已經(jīng)把聲波轉(zhuǎn)換成電信號了,而麥克風(fēng)輸入的卻是你自己的模擬聲波信號。所以,如果你在音頻輸入端口上接入麥克風(fēng),那將毫無反應(yīng)。同樣,電信號的音頻流也不能接在麥克風(fēng)端口上。
在面板上最大的端口就是MIDI接口了。它設(shè)計(jì)時(shí)的初衷是為了用來連接MIDI音樂鍵盤,可誰知道現(xiàn)在最廣泛的用途竟然是連接游戲手柄。通過MIDI口,游戲手柄可以非常好地工作,而且也不占用其它更加寶貴的端口資源。隨著主流主板越來越重視板載聲卡的品質(zhì),不少產(chǎn)品都在背部直接集成5個(gè)端口,這樣就不會因?yàn)槭褂?.1聲道而犧牲麥克風(fēng)輸入與線性輸入端口。不過,集成5個(gè)端口的代價(jià)是失去MIDI端口,對此,部分主板廠商采用外接擋板。相對而言,MIDI端口并不是很重要,如今主要用來連接游戲手柄,而且目前大多數(shù)游戲桿都采用USB接口。
2.連接內(nèi)部聲卡接口
板載聲卡在主板PCB上也有不少插針,這些是用來連接裝在機(jī)箱內(nèi)部的設(shè)備的。最常見的莫過于CD輸出,它通過一更4pin的連線將聲卡與你的光驅(qū)相連接,這樣你就可以聽到音質(zhì)更好的原聲CD。不過,這些4pin連線接收的是模擬信號。如果板載聲卡比較高檔且?guī)в?pin的SPDIF的話,那么也可以使用這類連線,而且效果會更好。除了板載聲卡的CD輸出插針,音頻輸入也是常有的,它們一般是針對DVD解壓卡或者某些電視卡而設(shè)計(jì)的。由于此插針并不是十分常用,因此我們也不多作介紹了。
3.光纖功能使用
為了提高產(chǎn)品的性價(jià)比,不少具備“數(shù)碼”賣點(diǎn)的主板都集成光纖聲卡,這對于各種音頻應(yīng)用大有裨益。由于機(jī)箱背部空間的限制,大多數(shù)板載聲卡光纖輸出都通過外接擋板來實(shí)現(xiàn)。將外接擋板的數(shù)據(jù)線與主板上的相應(yīng)插針連接之后,我們就能直接使用這些功能,而無需安裝額外的驅(qū)動(dòng)。光纖輸出最大的作用莫過于對MD隨身聽進(jìn)行錄音,這樣能夠有效提升音質(zhì)。對于音樂發(fā)燒友而言,即便是最新的NetMD也有必要使用光纖錄音,這也是保證音質(zhì)的前提,畢竟USB傳輸?shù)牡退俾蕰p失音質(zhì)。
首先使用光纖線分別連接板載聲卡與MD隨身聽,然后在Windows中打開聲卡的屬性窗口,選擇高級設(shè)置中的S/PDIF標(biāo)簽,在S/PDIF錄音上打上“√”。取樣頻率最好選擇48KHz的,并按確定退出。如果一切正常的話,光纖線的接口應(yīng)該有紅光發(fā)出,這樣就可以錄MD了。事實(shí)上,對光纖錄音效果影響最大的還是光纖線,與板載聲卡性能基本無關(guān)。如果光纖線質(zhì)量不過關(guān)的話,音質(zhì)會有較大的損失。一般而言,SONY、愛華、松下等廠商推出的原裝光纖線的質(zhì)量都相當(dāng)不錯(cuò)。
此外,如果大家覺得自己的MD隨身聽在低音方面有所不足的話,那么完全可以在錄音時(shí)使用聲卡自帶的軟件進(jìn)行調(diào)整。通過板載聲卡的控制臺,大家還可以充分利用音效調(diào)整功能,這樣效果會有明顯的提升。除了用于光纖錄音的數(shù)字接口,我們還能看到一個(gè)外形更大一些的光纖輸入輸出接口,主要用來連接數(shù)字音箱以及高檔數(shù)字麥克風(fēng)。相對而言,光纖輸出連接數(shù)字音箱更具實(shí)用價(jià)值,它使板載聲卡的音質(zhì)有了質(zhì)的飛躍。當(dāng)我們使用數(shù)字音箱之后,聲音信號不經(jīng)過聲卡CODEC芯片的轉(zhuǎn)換處理,直接以PCM格式通過聲卡上的 SPDIF OUT 端口以純數(shù)字方式傳輸?shù)綌?shù)字音箱中,再通過音箱內(nèi)置的數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換器進(jìn)行解析,隨后放大輸出,從而減小了干擾,提高了信噪比。
部分主板的集成聲卡支持光纖輸出
三、客觀評價(jià):如何測試集成聲卡
自從有了各種功能強(qiáng)大的測試軟件之后,我們普通用戶也能對各種硬件設(shè)備有一個(gè)更加清晰直觀的認(rèn)識。但是客觀而言,與CPU、顯卡、硬盤等相關(guān)測試軟件相比,聲卡測試軟件真是品種稀少。目前最為廣大玩家所熟知的竟然是ZD在上個(gè)世紀(jì)99年推出Audio Winbench99,但是再出色的測試軟件也會在發(fā)展迅速的硬件面前很快落伍。
事實(shí)上,聲卡測試軟件之所以少是因?yàn)槠渲笜?biāo)具有相當(dāng)?shù)闹饔^性。與顯卡的FPS不同,音質(zhì)的好壞有時(shí)難以直觀地判斷,很可能見仁見智,因此幾乎沒有一款聲卡測試軟件能夠說服所有人,成為業(yè)界的標(biāo)準(zhǔn)。從技術(shù)上來看,聲卡的測試也是相當(dāng)困難的。在專業(yè)領(lǐng)域,聲卡的測試一般使用音響測試儀器,這種設(shè)備具有音頻輸出與輸入功能,通過與聲卡的Line In/Out形成一個(gè)循環(huán)之后,通過測試儀器內(nèi)部的頻率分析器來檢驗(yàn)聲卡的性能。但是這種設(shè)備價(jià)格不菲,絕對不可能在普通用戶甚至玩家手中普及。
盡管音響測試儀器因?yàn)槠涑杀驹虿豢赡艽鬄槠占?,但是其測試原理還是無庸置疑的。也正是來源于這種設(shè)備的靈感,目前一些測試軟件可以較全面地檢測聲卡的音質(zhì)情況,使得非常主觀的聲卡音質(zhì)能夠在一定程度上實(shí)現(xiàn)客觀化,例如我們可以用像Sound Card Analyzer這樣的軟件來進(jìn)行相關(guān)的測試。
在進(jìn)行測試之前,大家需要先找一根兩頭3.5mm的音頻連線,它的兩端分別連接聲卡的Line In與Line Out。需要注意的是,這根音頻線的質(zhì)量也會對測試效果產(chǎn)生一定的影響,因此大家盡量選擇粗一點(diǎn)的音頻線,當(dāng)然接口最好是鍍金的。對于目前非常普遍的多聲道集成聲卡,建議大家先用軟件將聲卡設(shè)置兩雙聲道輸出,這樣可以避免多聲道的干擾,然后將音頻線接在聲卡的第一個(gè)音頻輸出口上。很多用戶平時(shí)把聲卡的錄音選項(xiàng)關(guān)閉,因此測試之前我們必須將其打開。需要注意的是,這里打開的錄音選項(xiàng)是Line In,而非Mic In。此外,建議大家把輸入音量設(shè)定在50%即可。
兩頭3.5mm的音頻連線
當(dāng)我們第一次運(yùn)行Sound Card Analyzer時(shí),它會要求我們進(jìn)行一系列的調(diào)整,這些步驟是千萬不能忽視的,不然我們的整個(gè)測試過程將變得毫無意義。需要注意的是,使用Sound Card Analyzer進(jìn)行測試時(shí)最好把音箱關(guān)閉,不然發(fā)出的吵鬧聲將夠你折騰的。終于到了Sound Card Analyzer的主界面,先別急,我們還要校準(zhǔn)信號電平,這樣才能確保測試結(jié)果的準(zhǔn)確、客觀。單擊主界面右邊的“Check I/O Levels”,然后在彈出窗口中看看左右聲道的輸入信號電平與輸出信號電平是否相等,如果不相等的話一定要在Windows的音量控制面板中進(jìn)行調(diào)整。
選擇Check I/O Levels
經(jīng)過一段時(shí)間之后,Sound Card Analyzer會彈出一個(gè)測試結(jié)果窗口。這里會有簡單的數(shù)據(jù)與簡評,其中簡評分為Excellent、Very Good、Good。事實(shí)上,想要達(dá)到Excellent是非常困難的,除非你使用的是專業(yè)級的聲卡。如果你還要了解更為詳細(xì)的信息的話,那么還可以單擊右邊的兩個(gè)按鈕以查看具體的測試數(shù)值與圖標(biāo)顯示。
優(yōu)秀集成聲卡的測試結(jié)果
Sound Card Analyzer可以測試的項(xiàng)目包括:聲卡的頻率響應(yīng)(Frequency Response Test)、本底噪聲(Interference and Noise Level Test)、動(dòng)態(tài)范圍(Dynamic Range Test)、總諧波失真與噪聲(Total Harmonic Distortion Test)、立體聲分離度(Stero Channels Crosstalk Test)等幾項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)。這些也是Sound Card Analyzer的核心所在,為了讓大家對測試結(jié)果有一個(gè)全面的了解,我們在展示測試結(jié)果時(shí)也會結(jié)合介紹一下各個(gè)項(xiàng)目的含義。
頻率響應(yīng):
頻率響應(yīng)是指聲卡對于低中高音頻的回放能力,有些用戶總是抱怨自己的聲卡中高音表現(xiàn)不錯(cuò),而低音欠佳,這就是因?yàn)槁暱ㄔ诓煌l率下的響應(yīng)不均衡而造成的。理想的狀況應(yīng)該是一條平整的直線。
頻率響應(yīng)測試
本底噪聲:
大家在欣賞音樂時(shí)是不是感覺有噪音?排除音箱的因素,聲卡也有一定的責(zé)任!Sound Card Analyzer的這一單元就是測試聲音的純凈度。在圖表中,水平線的位置應(yīng)該越低越好,特別是靠前端的一部分,它最能反映聲卡在這方面的素質(zhì)。
本底噪聲測試
動(dòng)態(tài)范圍:
音質(zhì)壓抑、厚度不足、缺乏震撼力,很多人都這樣抱怨自己的低檔聲卡,其實(shí)這就是動(dòng)態(tài)范圍不足的表現(xiàn)。在Sound Card Analyzer中,1000Hz下最能夠體現(xiàn)聲卡動(dòng)態(tài)范圍。圖中起伏越大表明聲卡的動(dòng)態(tài)范圍越。
動(dòng)態(tài)范圍測試
總諧波失真與噪聲:
優(yōu)秀的聲卡能將輸入信號原汁原味地輸出,因此這項(xiàng)測試是最能體現(xiàn)聲卡性能的測試單元之一。在圖表中,我們要仔細(xì)觀察一下3KHz、5KHz、7KHz處的脈峰,而1KHz則無需關(guān)心。脈峰約小表示聲卡的失真度約小。
總諧波失真與噪聲測試
立體聲分離度:
左右聲道的分離效果對于聲卡而言非常重要,在游戲與流行音樂中,左右聲道的實(shí)時(shí)切換是經(jīng)常運(yùn)用的技術(shù)。排除兩個(gè)音箱擺放位置的因素,聲卡本身的分離能力也很重要。圖表中,兩根線表示兩個(gè)聲道的分離效果,如果分離效果好的話,那么這兩根線應(yīng)該基本上不交錯(cuò)。
立體聲分離度測試
寫在最后
不同的人對音質(zhì)的敏感度是不相同的,獨(dú)立聲卡與集成聲卡音質(zhì)上的差距也會因人而異。如果你對集成聲卡的音質(zhì)不能作出充分的主觀肯定的話,那么就可以嘗試一下上述的方法,同時(shí)可以與獨(dú)立聲卡作一個(gè)對比,只有通過自己認(rèn)真去判斷才能得出最適合自己的結(jié)論。
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