你知道么?HD Audio与A C97究竟有何区别
[01-24 16:11:13]出处:PConlin e作者:DIY整理责任编辑:zhangqi anlian g
前言:
或许有不少网友在规划主机平台的时候会对音频方面有所要求,而提及AC'97和HD Audio时,大概只能蜻蜓点水般的掠过。那么究竟AC'97与HD Audio有何区别呢?他们究竟谁更优秀?我们如何区分如何选择呢?相信即便是一些“老鸟”,在面对这个问题是也很难答出个所以然。
近期我们收集到了不少关于H D Audio的资料,经过整理并加入了我们的分析成文献给大家,让大家对这个新的音频规范能够有个全面的了解。
首先,我们来看看什么是AC'97,什么是HD Audio。
什么是AC'97:
AC'97是以Int el为首的五个电脑厂商I ntel、Creativ e Labs、AnalogDevice、NS和Yama ha,在1996年6月共同制定的一个音频标准,称为Audio Codec'97技术标准,简称AC'97,意为"音频数字信号编/解码器"。
为何会有AC'97:
早期的ISA声卡由于集成度不高,声卡上散布了大量元器件,后来随着技术和工艺水平的发展,出现了单芯片的声卡,只用一块芯片就可以完成声卡所有的功能。但是由于声卡的数字部分和模拟部分集成在一起,很难降低电磁干扰对模拟部分的影响,使得ISA声卡的信噪比并不理想。
AC'97规范的特点就是双集成结构,分为Digit al Control ler(数字信号控制器)和AudioCodec,使ADC(Analog-to-Digital Convert er,模/数转换器)和DAC(Digital-to-AnalogConvert er,数/模转换器)模块独立出来成为一块称之为“AudioC odec”(多媒体数字信号编解码器)的小型芯片,而声卡的主芯片即数字部分则成为一块称之为“Digital Control”(数字信号控制器)的大芯片(也就是集成I/O控制与DSP的主芯片)。尽可能的降低E MI(Electro-Magneti c Interfe rence,电磁干扰)的影响,而Digita l Control ler 和Au dio Codec则通过AC-Link连接(独立声卡可能会采用I2S进行连接)。
以减小干扰和降低成本为目标的AC'97,从其对声卡构架的定义来看,已经不仅仅局限于一个小小的Codec上了,从对整个声卡产业的影响角度看,它是进步的。而当降低成本优势的特点应用在板载软声卡上时,优势得以放大。这也是AC'97能够迅速取代独立声卡并成为声卡业绝对霸主的必要条件。
将AC'97等同看作集成声卡是一个误解
主板的软声卡将Digita l Control的硬件部分完全省略掉了,其工作完全通过驱动让处理器来完成,这就令集成声卡降低成本成为必然,这就是主板AC'97软声卡的实现方式。后来,由于集成声卡的普及,AC'97几乎被人等同的看作是集成声卡,这实际上是一个误解。
什么是HD Audio:
HD Audio 即High Definit ion Audio,意思为高保真音频。作为IT行业第一个广泛推广的规范,AC'97在面对新的DVD-Audio、SACD等高品质多声道的音乐编码时显得有些老了,虽然进行了三次大的版本升级但依然显得心有余而力不足。为了改变这个局面,2004年4月15日,Intel与全球其他80多家企业一道开发了一个新标准,开发代号为Az alia,标准推出后不久改名为HD Audio。HD Audio具有高弹性、机动性、低成本、高稳定性等特征,并且预留充足的升级空间,这一切将能够令其得到快速普及。
HD Audio的实现方式:
HD Audio的实现方式与AC'97并没有什么太大的不同,目前还没有真正意义上的HD Audio独立声卡。就板载声卡这一块看,HD Audio的整体构架与AC'97几乎完全一样,数据部分的处理依然交给处理器完成。下面我们来看看HD Audio进步在何处。
HD Audio对比AC'97:
1.采样规格
AC'97在前期历经过3次大的修改,AC'97 1.x为固定的48kHz(hertz)采样输出;AC'97 2.1:扩展了部分音频特征,开始支持多种采样率输出以及多声道输出;AC'97 2.2:更加完善和扩展了部分音频特征,开始支持S/PDIF输出。S/PDIF即
So ny/Philips Digital Interfa ce,索尼飞利浦数字界面。
AC'97 2.3是AC'97的最新版,支持扩展音频技术,多种取样率(8、11.025、16、22.05、32、44.1和48kHz)和多声道,增强升级支持,可选S/P DIF数字接口,扩展配置信息等。专用的立体声输出(Line Out),附加的立体声输出(Aux Out)可配置为线路输出、可选耳机输出、可选4或者6声道输出。可选18Bit或者20Bi t的DAC和ADC,可选的音调和等响度控制,3D立体声输出增强。ac97
即便是最终版,AC'97在规格上还是远远不及H D Audio,为了最大限度获得“真实细腻”的声音,HD Audio的音频处理规格提高到了32b it/192kHz。这包含两个概念,前者是采样精度,位数越多,可供声音描述的数据量就越丰富;后者则代表采样的频率,频率越高、间隔时间就越短,所获得的声音就越细腻流畅。在实际输出时,HD Audio也能够达到24b it/192kHz,这样的水平,在规格上已能与采用DSD技术的SACD播放机相匹敌。相比之下,现在CD-Audio技术的规格为16bit/44.1kHz,DVD-Audio 的标准也只是24bit/96kHz。
显然,HD Audio在采样方面的高指标让它可以轻松完成DVD-Audio、DVD-Video、CD-Audio的音频回放。Intel最初打算让HDAudio也支持SACD音频标准,但PC上的DV D-ROM在物理上并不支持SA CD碟片,且实现DSD功能的编码/解码芯片成本高昂,所以Intel最终放弃了这种做法,也许只能等到时机成熟后(如蓝光DVD普及之后)才会在未来的H D Audio版本中加入。
2.解决了SRC问题
AC'97不但将SR C带入了集成声卡,也带入了按照此规范设计的独立声卡里。HD Audio的S RC问题是一些玩家最为关注的,在我们收集资料时,大多数的资料或语焉不详,或含糊,一些更是完全没有提及。
实际上HD Audio规范已经解决了S RC问题,或者说通过驱动,已经可以完全绕过SRC问题。过去由于非最终版的各个AC'97版本规范都采用固定48kHz输出,因此普通44.1kHz采样规格的音频(譬如CD)
,就必须通过移位或抖动来实现44.1向上提升至48kHz规格的输出。这样一来必定会出现音质损失。
在Intel的上我们没有获得更多的资料,转而将目光投向了最大的主板集成声卡芯片供应商Rea ltek身上。从Realte k 的芯片资料上,我们看到了芯片规格的特性。为了解决SRC问题,ALC888S能够提供44.1 kHz和48kHz两种采样规格,通
过分频以及倍乘支持更多的拓展频率。也就是说,即便碰到44.1 kHz或48kHz,又或更多的其他规范下的采样率,也无需通过转换,可以以原来的采样率转换成模拟信号直接输出。
3.数据通道
ICH6是首款可直接支持H D Audio的南桥芯片,我们便以该平台为例介绍HD Audio的整套硬件架构。从上图可见,HD Audio 方案中的CODE C芯片为关键部分,它通过专门的“AzaliaLink”总线与ICH6的控制逻辑相连,而这条Azal ia Link可提供高达48Mb ps的单路输出带宽和24Mbps的单路输入带宽,硬件厂商可根据需要拓展为多路连接实现更高的带宽!而AC'97标准的CO DEC则是通过“AC-Link”总线同控制逻辑相连,该总线仅能提供区区11.5Mbps的总带宽,明显少于HDAudio系统。高接口带宽的作用在于可以输入更多的数据量,这是HD Audio真正实现高采样精度、多声道输出的先决条件。此外,HD Audio还引入动态带宽分配机制提高带宽的利用率,高精度的音频数据流可占据更多的总线资源,而精度较低的音频数据则少些,由此提供近乎完美的听音体验,这一点也明显优于AC'97的固定分配机制。
4.多音频回放系统:
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