Αρθρο

Το τηλέφωνό μου διαθέτει DAC; Εξηγώντας DAC και Amps στα smartphone σήμερα

protection click fraud

Λαμβάνουμε αυτήν την ερώτηση πολύ, και τώρα που τόσα πολλά τηλέφωνα δεν έχουν πλέον υποδοχή ακουστικών, είναι ακόμα πιο κοινό: Το τηλέφωνό μου έχει DAC; Τι ακριβώς είναι ένα DAC και τι κάνει; Τι γίνεται με έναν ενισχυτή;

Ας δούμε αν μπορούμε να καταλάβουμε τις απαντήσεις και, το πιο σημαντικό, να κατανοήσουμε πώς όλα αυτά λειτουργεί και γιατί χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα DAC με το αστείο του όνομα και πώς ένας ενισχυτής το κάνει να ακούγεται καλύτερο ή χειρότερος.

Περισσότερα: Η κατάσταση του ήχου του smartphone: DAC, κωδικοποιητές και άλλοι όροι που πρέπει να γνωρίζετε

Τι είναι το DAC;

Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά της LG.

Ένα DAC παίρνει ένα ψηφιακό σήμα από την είσοδό του και το μετατρέπει σε αναλογικό σήμα στην έξοδο του. Ένα ψηφιακό σήμα ήχου είναι εύκολο να εξηγηθεί, αλλά λίγο πιο δύσκολο να τυλίξετε το κεφάλι σας. Είναι ένα ηλεκτρικό σήμα που μετατρέπεται σε bit. Τα bit είναι σε ένα μοτίβο που έχει μια συγκεκριμένη τιμή σε κάθε σημείο και όσο περισσότερες φορές έγινε δειγματοληψία του αρχικού σήματος, τόσο ακριβέστερο είναι αυτό το μοτίβο και αυτές οι τιμές.

Η Verizon προσφέρει το Pixel 4a με μόλις $ 10 / μήνα σε νέες Απεριόριστες γραμμές

Ένα αναλογικό σήμα είναι αυτό που απεικονίζετε στο κεφάλι σας όταν σκέφτεστε μια κυματομορφή. Είναι ένα συνεχές σήμα που ποικίλλει σε πλάτος κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος.

Ο ήχος μετατρέπεται σε ψηφιακό αντίγραφο επειδή είναι πιο εύκολο να συμπιέσετε και τα ηλεκτρονικά πράγματα που αγαπάμε, όπως τα τηλέφωνά μας, δεν μπορούν να αποθηκεύσουν ένα αναλογικό σήμα όπως ένα δοχείο ταινιών. Επίσης, δεν μπορούν να διαβάσουν το ένα πίσω, σε περίπτωση που σκεφτόσασταν να συνδέσετε μια κασέτα στο τηλέφωνό σας. Ένα ψηφιακό σήμα είναι πολύ διαφορετικό από ένα αναλογικό σήμα και ο ευκολότερος τρόπος για να το καταλάβετε είναι ένα εύχρηστο μικρό διάγραμμα.

Το ψηφιακό σήμα ακολουθεί πολύ άκαμπτες και υπολογισμένες γραμμές, ενώ το αναλογικό σήμα είναι πιο ελεύθερου σχήματος. Αυτό οφείλεται στους χρόνους δειγματοληψίας. περισσότεροι χρόνοι δειγματοληψίας θα ήταν πιο κοντά μεταξύ τους στον κάτω άξονα (TIME) και θα έκαναν ένα πιο ομαλό ψηφιακό σήμα που είναι πιο κοντά σε σχήμα με το αναλογικό. Ο σωστός άξονας μετρά το πλάτος ενός ηχητικού κύματος. Όταν βλέπετε το σήμα μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου δείγματος χρόνου στο παράδειγμά μας, μπορείτε να δείτε πώς τα δύο σήματα είναι διαφορετικά, πράγμα που σημαίνει ότι ο ήχος που παράγεται θα είναι διαφορετικός.

Η φυσική και οι περιορισμοί που έρχονται με το να είσαι άνθρωπος σημαίνει ότι αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό για την αναπαραγωγή όσο φαίνεται. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για τη δουλειά του στούντιο και τη διατήρηση της αρχικής ποιότητας μιας ηχογράφησης. Η μετατροπή είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία και το DAC κάνει πολλή δουλειά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να αναγνωρίσετε γιατί ένα αρχείο ψηφιακού ήχου μπορεί να ακούγεται διαφορετικό από μια αναλογική εγγραφή.

Ο ενισχυτής

Ένας ενισχυτής κάνει μόνο ένα πράγμα - οδηγεί ένα αναλογικό σήμα (οι ενισχυτές για τους οποίους μιλάμε, ούτως ή άλλως) οπότε είναι πιο έντονος και θα είναι πιο δυνατός όταν βγαίνει από ένα ηχείο. Ένα αναλογικό σήμα είναι απλώς ηλεκτρική ενέργεια. Η ενίσχυση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πραγματικά, πολύ εύκολη και χρησιμοποιείτε αυτό που ισοδυναμεί με έναν μετασχηματιστή (εγκατασταθείτε μηχανικοί, αυτό πρέπει να είναι απλό) για να λάβετε την είσοδο, να πάρετε κάποια δύναμη από αλλού και να στρέψετε το εισάγετε. Μεταμορφώνει την πηγή.

Η κατασκευή ενός ενισχυτή είναι εύκολη. Η οικοδόμηση ενός καλού ενισχυτή δεν είναι.

Μερικές λεπτομέρειες μπορούν να δείξουν το εύκολο μέρος. Για να ενισχύσετε ένα κυμαινόμενο σήμα - όπως κάθε είδος ήχου - χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο τριών καλωδίων που ονομάζεται τρανζίστορ (ή το αντίστοιχο του σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα). Οι τρεις συνδέσεις ονομάζονται βάση, συλλέκτης και πομπός. Η τροφοδοσία ενός αδύναμου σήματος μεταξύ της βάσης και του πομπού δημιουργεί ένα πιο έντονο σήμα στον πομπό και τον συλλέκτη όταν παρέχεται με εξωτερική ισχύ. Το αρχικό σήμα είναι προσαρτημένο στη βάση και το ηχείο συνδέεται με τον συλλέκτη. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο με ένα σωλήνα κενού, αλλά δεν θα χωράει στο τηλέφωνό σας.

Το σκληρό μέρος κάνει όλα αυτά διατηρώντας παράλληλα την αρχική συχνότητα και πλάτος. Εάν ο ενισχυτής δεν μπορεί να αναπαραγάγει τη συχνότητα του σήματος εισόδου, είναι απόκριση συχνότητας δεν είναι καλός αγώνας και ορισμένοι ήχοι ενισχύονται περισσότερο από άλλους και όλα ακούγονται άσχημα. Εάν το εύρος εισόδου (ας το πούμε ότι ο όγκος) αυξάνεται σε επίπεδο που η έξοδος δεν μπορεί να ταιριάξει (ένα τρανζίστορ μπορεί να εξάγει τόσο πολύ ισχύ), η ένταση από τα επίπεδα του ενισχυτή απενεργοποιείται και ο ήχος σας ξεκινά αποκοπή και παραμόρφωση. Τέλος, εάν ακούτε κατά την εγγραφή (το κάναμε αυτό τηλεφώνημα), ένας ενισχυτής πρέπει να είναι προσεκτικός ότι δεν αυξάνει το σήμα αρκετά ψηλά για να το πάρει το μικρόφωνο ή θα πάρετε ανατροφοδότηση. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την έξοδο που μπορείτε να ακούσετε, αλλά για το ίδιο το σήμα. Ηλεκτρισμός = μαγνητισμός.

Ένας ποιοτικός ενισχυτής μπορεί να μετριάσει όλη την παραμόρφωση που δημιουργεί.

Όταν μιλάτε για μεγάλους ενισχυτές που χρησιμοποιούνται στη σκηνή υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα στο μείγμα, όπως προ-ενισχυτές ή ενισχυτές πολλαπλών σταδίων ή ακόμη και περίπλοκες ρυθμίσεις op-amp που μπορούν να επηρεάσουν τον ήχο. Αλλά οι μικροί ενισχυτές έχουν τις δικές τους δυσκολίες εάν θέλετε να κάνετε και έναν καλό. Δεν μπορείτε να ενισχύσετε ένα αναλογικό σήμα χωρίς να επηρεάσετε το κέρδος (ένταση), την πιστότητα (αναπαραγωγή πιστού ήχου) ή την αποδοτικότητα (αποστράγγιση μπαταρίας). Κάνοντας έναν καλό ενισχυτή για ένα τηλέφωνο είναι σκληρά. Πολύ πιο δύσκολο από το να χρησιμοποιούμε ένα καλό DAC, γι 'αυτό βλέπουμε τηλέφωνα με καλή DAC 24-bit που εξακολουθούν να ακούγονται φτωχά σε σύγκριση με ένα τηλέφωνο όπως το LG V30 που έχει επίσης έναν υπέροχο ενισχυτή.

Βάθος bit και ρυθμοί δειγματοληψίας

Δεν μπορούμε να ακούσουμε ψηφιακό ήχο. Αλλά τα τηλέφωνά μας δεν μπορούν να αποθηκεύσουν αναλογικό ήχο. Έτσι, όταν παίζουμε τη μουσική μας, πρέπει να περάσει από ένα DAC. Το μικρό μας διάγραμμα δείχνει πόσο σημαντικό είναι να δοκιμάσετε ένα αναλογικό σήμα όσο το δυνατόν πιο συχνά όταν το μετατρέπετε σε ψηφιακό αρχείο. Αλλά πόσο «βαθύ» δείγμα κάνει και τη διαφορά.

Χωρίς να πάρει πολύ τεχνικό, όσο πιο ακριβές θέλετε να είναι κάθε δείγμα, τόσο υψηλότερο είναι το βάθος bit που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Το βάθος bit αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό που μπορεί να είναι παραπλανητικός. Η διαφορά στο μέγεθος μεταξύ 16 και 24 και 32 είναι μεγαλύτερη από ό, τι νομίζετε. Πολύ περισσότερο.

Όταν προσθέτετε ένα bit, διπλασιάζετε τον αριθμό των μοτίβων δεδομένων.

Ένα bit μπορεί να αποθηκεύσει μόνο δύο τιμές (0 και 1), αλλά μπορείτε να μετρήσετε τη χρήση τους όπως μπορείτε με "κανονικούς" αριθμούς. Ξεκινήστε να μετράτε στο 0 και χτυπάτε το 9. προσθέτετε μια άλλη στήλη στον αριθμό και λάβετε 10. Χρησιμοποιώντας bits, ξεκινάτε από το 0 και όταν πατήσετε 1 προσθέτετε μια άλλη στήλη για να πάρετε το 00 που γίνεται αριθμός 2-bit. Ένας αριθμός δύο bit μπορεί να έχει τέσσερα διαφορετικά μοτίβα δεδομένων ή σημεία (00, 01, 10 ή 11). Όταν προσθέτετε ένα bit, εσείς διπλό ο αριθμός των σημείων δεδομένων και ένας αριθμός 3-bit μπορούν να έχουν οκτώ διαφορετικά μοτίβα δεδομένων (000, 001, 010, 011,100, 101, 110 ή 111).

Μην ανησυχείς. Έχουμε τελειώσει με τα μαθηματικά. Είναι απλώς σημαντικό να καταλάβουμε τι αντιπροσωπεύει πραγματικά το βάθος bit. Ένα σήμα 16-bit έχει 65.536 ξεχωριστά σημεία δεδομένων, ένα σήμα 24-bit έχει 256 φορές περισσότερα δεδομένα με 16.777.216 σημεία ανά δείγμα και ένα σήμα 32-bit έχει 4.294.967.294 σημεία ανά δείγμα. Αυτό είναι 65.536 φορές περισσότερα δεδομένα από ένα αρχείο 16-bit.

Τα ποσοστά δειγμάτων μετρώνται σε Hertz και 1 Hertz σημαίνει μία φορά κάθε δευτερόλεπτο. Όσο περισσότερες φορές δοκιμάζετε ένα αρχείο, τόσο περισσότερα από τα αρχικά δεδομένα μπορείτε να καταγράψετε. Η κωδικοποίηση ήχου ποιότητας CD καταγράφει δεδομένα με ρυθμό 44.100 φορές ανά δευτερόλεπτο. Η κωδικοποίηση υψηλής ανάλυσης μπορεί να δειγματοληπτικά ρεαλιστικά στις 384.000 φορές ανά δευτερόλεπτο. Όταν καταγράφετε περισσότερα δεδομένα με μεγαλύτερο βάθος bit και το κάνετε περισσότερες φορές ανά δευτερόλεπτο, μπορείτε να δημιουργήσετε ξανά το πρωτότυπο με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η οικοδόμηση ενός καλού DAC και ενισχυτή δεν είναι το μόνο περίπλοκο μέρος της διαδικασίας - η κωδικοποίηση του ήχου χρησιμοποιεί εκατομμύρια και εκατομμύρια υπολογισμούς κάθε δευτερόλεπτο.

Αυτοί οι ίδιοι παράγοντες έχουν σημασία για ροή ήχου (που είναι ψηφιακός), αλλά προσθέτει ροή ήχου Ένα άλλο επίπεδο επιπλοκών επειδή η ποιότητά του εξαρτάται επίσης από το ρυθμό bit - bit που υποβάλλονται σε επεξεργασία ανά μονάδα χρονικός. Το μετράμε με τον ίδιο τρόπο που μετράμε τις ταχύτητες του Διαδικτύου: kbps (kilobits ανά δευτερόλεπτο). Το υψηλότερο είναι καλύτερο. Ο κωδικοποιητής που χρησιμοποιείται για τη συμπίεση ενός ψηφιακού σήματος ήχου είναι επίσης σημαντικός, και οι κωδικοποιητές χωρίς απώλειες όπως το FLAC ή το ALAC διατηρούν περισσότερα από τα ψηφιακά δεδομένα που έχουν απώλειες κωδικοποιητές όπως το MP3. Απαιτείται πολλή δουλειά για τον ήχο μέσω του ηχείου ή των ακουστικών σας.

Αριθμοί πραγματικού κόσμου

Αναφέραμε νωρίτερα ότι η κωδικοποίηση μιας εγγραφής για αποθήκευση (ως κύριο) είναι λίγο διαφορετική από την κωδικοποίηση για αναπαραγωγή. Οι μηχανές και οι υπολογιστές δεν μπορούν να ακούσουν και αυτό είναι ένα παιχνίδι αριθμών. Όταν κωδικοποιείτε και αποκωδικοποιείτε ένα ηχητικό σήμα, κάνετε πολλά μαθηματικά. Όσο περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείτε για τον υπολογισμό του πλάτους ενός σήματος, τόσο ακριβέστεροι θα είναι οι υπολογισμοί. Αλλά τα αυτιά μας δεν είναι υπολογιστές.

Ακόμη και η τέλεια ακοή δεν θα σας βοηθήσει να ακούσετε κανένα όφελος από ένα σύστημα sudio 32-bit. Προς το παρόν, ούτως ή άλλως.

Ένα αρχείο ήχου είναι γεμάτο με "ήχους" που δεν μπορούμε να ακούσουμε. Τα περισσότερα από τα δεδομένα σε κωδικοποίηση 32-bit δεν είναι χρήσιμα κατά την ακρόαση και ένας ρυθμός δειγματοληψίας που είναι πολύ υψηλός μπορεί να ακούγεται χειρότερος επειδή εισάγει πάρα πολύ ηλεκτρικό θόρυβο. Η παραγωγή ενός ψηφιακού αρχείου ήχου που περιέχει τη σωστή ποσότητα πληροφοριών το λαμβάνει υπόψη, όπως και ο σχεδιασμός ενός DAC. Αλλά όπως όλα τα πράγματα, οι υψηλότεροι αριθμοί φαίνονται καλύτερα στους ανθρώπους που τα εμπορεύονται. Η γνώση του πώς και γιατί όλα αυτά λειτουργούν είναι πολύ ωραία, αλλά το να γνωρίζετε τι χρειάζεστε είναι πιο σημαντικό.

Ένα ψηφιακό αρχείο ήχου κωδικοποιημένο στα 24-bit και 48kHz, και ένα DAC που μπορεί να τα μετατρέψει προσφέρει την καλύτερη ποιότητα που μπορούμε να ακούσουμε. Οτιδήποτε υψηλότερο είναι ένα εικονικό φάρμακο και ένα εργαλείο μάρκετινγκ.

Τα φυσικά όρια του σώματός μας και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η τρέχουσα τεχνολογία σημαίνει ότι δεδομένα που συλλέγονται σε βάθος λίγο μεγαλύτερο από 21-bit και δειγματοληπτικά συχνότερα από 42kHz είναι το όριο της «τέλειας» ακοής. Είναι σημαντικό να έχετε ένα ψηφιακό αντίγραφο εγγεγραμμένου ήχου σε εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς δεδομένων σε περίπτωση που υπάρχει τεχνολογική ανακάλυψη, αλλά τα αρχεία που ακούτε σήμερα και το υλικό που μπορεί να τα αναπαράγει έχουν ένα λογικό ανώτατο όριο. Αλλά αυτή η σημαντική ανακάλυψη δεν θα συμβεί ποτέ με το υλικό που χρησιμοποιούμε σήμερα, έτσι ώστε το 32-bit DAC στο LG V30 σας είναι πολύ υπερβολικό.

Λοιπόν, ας περάσουμε ξανά από αυτό το DAC και βελτιώσουμε ξανά

Το DAC είναι ένα στοιχείο ήχου που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των ψηφιακών αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα στα τηλέφωνά μας σε αναλογικό σήμα. Υπάρχουν πολλά περίπλοκα μαθηματικά που προσπαθούν να κάνουν το αντίγραφο ενός αντιγράφου να ακούγεται κοντά στο πρωτότυπο, αλλά πολλά από τα δεδομένα ήχου είναι κάτι που δεν μπορούμε να ακούσουμε. Μπορείτε ακόμη και να κάνετε τα πράγματα να ακούγονται χειρότερα εάν προσπαθείτε να κάνετε πάρα πολλά κατά την κωδικοποίηση ενός αρχείου.

Μια εφαρμογή αναπαράγει το αρχείο. Ένα DAC το μετατρέπει σε αναλογικό. Ο ενισχυτής ενισχύει το σήμα. Και το τυρί είναι μόνο του.

Ένα αναλογικό σήμα τροφοδοτείται σε ενισχυτή που αυξάνει την ένταση του σήματος, ώστε να γίνεται πιο δυνατός. Αλλά το να κάνεις τα πράγματα πιο δυνατά χωρίς να τα κάνεις άσχημα είναι πολύ δύσκολο. Όταν το κάνετε σε κάτι τόσο μικρό όσο ένα τηλέφωνο που έχει επίσης περιορισμένη ποσότητα ισχύος μπαταρίας, γίνεται ιδιαίτερα περίπλοκο. Ο ενισχυτής μπορεί (και συνήθως έχει) να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στο πώς ακούγονται τα πράγματα στα αυτιά μας από ό, τι το DAC.

Η αναλογική έξοδος από το DAC και τον ενισχυτή είναι κάτι που τα ακουστικά μας μπορούν να παίξουν και τα αυτιά μας μπορούν να ακούσουν, αλλά τα τηλέφωνά μας δεν μπορούν να αποθηκεύσουν σωστά ένα, επομένως απαιτείται ένα ψηφιακό αρχείο. Και σε περίπτωση που ένας μηχανικός κάπου κάνει μια σημαντική πρόοδο στην κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση ψηφιακού ήχου, πρωτότυπο Τα έργα αποθηκεύονται με αστρονομικά ποσά δεδομένων, πολλά από τα οποία απορρίπτονται κατά την κωδικοποίηση ενός αρχείου που ακούγεται καλύτερος.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα DAC που μπορεί να μετατρέψει αρχεία 24-bit / 48kHz, έναν ενισχυτή που ενισχύει το σήμα χωρίς να προσθέτει παραμόρφωση ή θόρυβο και αρχεία υψηλής ποιότητας για αναπαραγωγή.

Μπά.

Το τηλέφωνό μου διαθέτει DAC και ενισχυτή;

Κάνει καθόλου ήχους; Εάν ναι, διαθέτει DAC και ενισχυτή.

Μιλήσαμε για το γιατί ο ηχογραφημένος ήχος μετατρέπεται σε ψηφιακό αντίγραφο νωρίτερα, αλλά τι γίνεται με ένα αναλογικό σήμα; Γιατί είναι ξεχωριστό και γιατί πρέπει να μετατρέψουμε τον ήχο σε αναλογικό; Λόγω της πίεσης.

Κάθε ηλεκτρονικό πράγμα που μπορεί να παίξει ήχους έχει DAC.

Ένας τρόπος μέτρησης ενός αναλογικού σήματος είναι η ένταση του. Όσο πιο έντονη (πιο μακριά από το μηδέν σημείο σε μια κυματομορφή) κάθε συχνότητα σε ένα σήμα είναι όσο πιο δυνατή θα είναι όταν αναδημιουργηθεί από ένα ηχείο. Ένα ηχείο χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρομαγνήτη και χαρτί ή πανί που κινείται για να μετατρέψει το σήμα σε ήχο. Το αναλογικό σήμα κρατά το πηνίο να κινείται και τα στοιχεία του χαρτιού ή του υφάσματος ωθούν τον αέρα για να δημιουργήσουν ένα κύμα πίεσης. Όταν αυτό το κύμα πίεσης φτάσει στα τύμπανα μας ακούγεται. Μεταβάλλετε την ένταση και τη συχνότητα των κυμάτων πίεσης και δημιουργείτε διαφορετικούς ήχους.

Μοιάζει σχεδόν σαν μαγεία, και οι επιστήμονες που βρήκαν πώς να ηχογραφήσουν και να αναπαραγάγουν ήχο ήταν σε ένα συνολικό «έξυπνο» επίπεδο.

Ένας DAC και ένας ενισχυτής μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένα ποτέ στα ακουστικά ή σε ένα καλώδιο.

Ορισμένα τηλέφωνα έχουν καλύτερο DAC και ενισχυτή από άλλα, και τηλέφωνα χωρίς υποδοχή ακουστικών δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν σύνθετο DAC / amp για να στέλνουν ήχο σε ένα ζευγάρι ακουστικών. Όλα τα τηλέφωνα τα διαθέτουν για ήχους συστήματος και φωνητικές κλήσεις, αλλά ένα DAC και ένας ενισχυτής μπορούν επίσης να ζουν μέσα στα ακουστικά σας ή ακόμα και στο καλώδιο που συνδέει τα ακουστικά στη θύρα USB. Το USB-C μπορεί να στείλει αναλογικό και ψηφιακή έξοδος ήχου και και τα δύο κανονικά ακουστικά (με προσαρμογέα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαραγωγή αναλογικού ήχου από τη θύρα και τα ακουστικά με το δικό τους DAC μπορούν να λαμβάνουν ψηφιακό ήχο για αποκωδικοποίηση και μετατροπή τους εαυτούς τους.

Και μάλλον έχετε ακουστικά με DAC και ενισχυτή μέσα τους, γιατί έτσι λειτουργεί το Bluetooth.

Ήχος Bluetooth

Ένας DAC και ένας ενισχυτής πρέπει να παραμείνουν ευθυγραμμισμένοι μεταξύ του ψηφιακού αρχείου που παίζεται και των αυτιών σας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ακούσουμε ήχους. Όταν χρησιμοποιούμε Bluetooth για να ακούσουμε μουσική ή μια ταινία (ή ακόμα και μια τηλεφωνική κλήση) στέλνουμε ένα ψηφιακό σήμα από το τηλέφωνό μας και στα ακουστικά Bluetooth. Μόλις φτάσει εκεί, μετατρέπεται εν συντομία (αυτό σημαίνει ροή ήχου) σε αναλογικό σήμα, δρομολογείται μέσω των ηχείων και μεταφέρεται μέσω του αέρα ως κύμα πίεσης στα αυτιά σας.

Το Bluetooth προσθέτει ένα άλλο επίπεδο επιπλοκών στο μείγμα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει DAC και ενισχυτής.

Η ποιότητα ενός DAC και ενισχυτή κατά τη χρήση Bluetooth είναι εξίσου σημαντική με την ενσύρματη σύνδεση, αλλά και άλλα στοιχεία μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον ήχο. Προτού αποσταλεί ήχος μέσω Bluetooth, συμπιέζεται. Αυτό συμβαίνει επειδή το Bluetooth είναι αργό. Ένα μικρότερο κομμάτι ενός αρχείου είναι πιο εύκολο να στείλετε από ένα μεγαλύτερο και η συμπίεση του ήχου καθιστά ευκολότερη τη ροή. Όταν το κομμάτι ενός συμπιεσμένου αρχείου ήχου λαμβάνεται από τα ακουστικά σας, πρέπει πρώτα να αποσυμπιεστεί και στη συνέχεια να σταλεί με τη σωστή σειρά μέσω του DAC και του ενισχυτή στα ακουστικά σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συμπίεσης, κοπής, μεταφοράς και επανασυναρμολόγησης ήχου μέσω Bluetooth χρησιμοποιώντας διαφορετικούς κωδικοποιητές ήχου Bluetooth. Ορισμένα φέρνουν ένα καλύτερο ψηφιακό αρχείο (υψηλότερο βάθος bit και ρυθμό δειγματοληψίας) από άλλα στο DAC και τα ακουστικά σας ενισχυτής, αλλά μόλις φτάσουν αυτά τα δεδομένα, τα ακουστικά Bluetooth λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως ένα εσωτερικό DAC και ενισχυτής κάνω.

Μια περίληψη και τι έχει σημασία

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ακούσετε μουσική από ένα τραγούδι που κατεβάσατε στο τηλέφωνό σας. Αλλά κάθε ένα από αυτά απαιτεί DAC και ενισχυτή.

Δεν χρειάζεται να είστε audiophile για να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς σας ακούγεται.

Τα εξαρτήματα ήχου υψηλού επιπέδου μπορούν να επεξεργαστούν περισσότερα δεδομένα ήχου και να προσφέρουν καλύτερο ήχο ήχου, αλλά όλα στη ζωή έχουν μια αντιστάθμιση. Ένα DAC που μπορεί να μετατρέψει περισσότερο από 16-bit ήχο είναι ακριβότερο να αγοράσει και να ενσωματωθεί σε ένα τηλέφωνο, επειδή είναι επίσης πιο ευαίσθητο σε παρεμβολές από άλλα μέρη. Το ίδιο ισχύει και για έναν ενισχυτή - ιδιαίτερα ισχυρούς ενισχυτές που μπορούν να οδηγήσουν ακουστικά υψηλής αντίστασης. Ακόμα και τα ίδια τα αρχεία ήχου έχουν ένα μειονέκτημα, καθώς τα αρχεία ήχου "υψηλής ανάλυσης" μπορεί να είναι αρκετά μεγάλα και να χρειάζονται περισσότερο χώρο αποθήκευσης ή μια ταχύτερη σύνδεση για ροή.

Δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα για να σας αρέσει ο ήχος του τηλεφώνου σας. Και αυτό είναι το κλειδί - εσείς είστε αυτός που αποφασίζει τι ακούγεται καλό. Μην αφήνετε καμία συζήτηση σχετικά με το τι είναι καλύτερο ή τι συμβαίνει με το Bluetooth να επηρεάσει αυτό που ακούτε, ειδικά αν είστε ευχαριστημένοι με το πώς ακούγεται.

Αυτά είναι τα καλύτερα ασύρματα ακουστικά που μπορείτε να αγοράσετε σε κάθε τιμή!
Ήρθε η ώρα να κόψετε το κορδόνι!

Αυτά είναι τα καλύτερα ασύρματα ακουστικά που μπορείτε να αγοράσετε σε κάθε τιμή!

Τα καλύτερα ασύρματα ακουστικά είναι άνετα, υπέροχα, δεν κοστίζουν πάρα πολύ και χωράνε εύκολα στην τσέπη.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το PS5: Ημερομηνία κυκλοφορίας, τιμή και πολλά άλλα
Επόμενη γενιά

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το PS5: Ημερομηνία κυκλοφορίας, τιμή και πολλά άλλα.

Η Sony επιβεβαίωσε επίσημα ότι εργάζεται στο PlayStation 5. Εδώ είναι ό, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα.

Η Nokia εγκαινιάζει δύο νέα τηλέφωνα Android One προϋπολογισμού κάτω των 200 $
Νέα Nokias

Η Nokia λανσάρει δύο νέα τηλέφωνα Android One προϋπολογισμού κάτω των 200 $.

Το Nokia 2.4 και το Nokia 3.4 είναι οι τελευταίες προσθήκες στην οικονομική σειρά smartphone της HMD Global. Δεδομένου ότι είναι και οι δύο συσκευές Android One, είναι εγγυημένο ότι θα λαμβάνουν δύο σημαντικές ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος και τακτικές ενημερώσεις ασφαλείας για έως και τρία χρόνια.

Αυτά τα ακουστικά σας διευκολύνουν να πνίξετε τον κόσμο με τη Σημείωση 9 σας
Επικεντρωθείτε σε αυτό που θέλετε

Αυτά τα ακουστικά διευκολύνουν τον πνιγμό του κόσμου με τη Σημείωση 9

Δεν υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων επιλογών εάν είστε στην αγορά για ακουστικά για σύζευξη με το Galaxy Note 9. Από ακουστικά προπόνησης έως ακουστικά που ακυρώνουν θόρυβο και πραγματικά ασύρματες επιλογές, αυτά είναι τα ακουστικά για το Galaxy Note 9.

instagram story viewer