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发表于 2025-3-26 12:59
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本帖最后由 SWC0099 于 2025-3-26 05:23 编辑
2-1704Xu 发表于 2025-3-25 02:26
弹版早上好!
经你这么一解释,我就明白了。之前我就一直在想,我的dac8dsd不是也自带时钟吗?一定要强 ...
这两天有点小忙,忙着在工作单位怼人,所以没来得及回复。
你的问题,这要看你插什么数据线送信号给解码器呢。SPDIF是索尼飞利浦的民用数字音频传输规范接口,包括光纤,同轴。
AES-3是美国音频工程师协会,为统一专业领域音频数据传输,创建的接口标准,采用平衡线传输数字音频。
USB传输符合即插即用标准,之前讲过的都是关于高带宽接口相关的问题。为什么要用USB传输音频数据?因为SPDIF标准和AES-3标准制定的时间较早,在当时工程师认为已经完全够用的接口带宽,现如今已经无法满足DSD512这种数据规模的要求。用到USB 输出音频数据都是异步的,无论是插硬盘,还是通过USB 链接解码器,在解码器都会有一个数据缓存器用来同步时钟,并且该时钟无需锁定上级设备数据时钟信号,在异地对时钟进行重建。
任何数据要在硬件总线和电缆中进行传输,都需要符合时序脉冲的方式,这种方式是PCM的前身,叫PAM(脉冲幅度调制)。在脉冲幅度调制的基础上进行编码传输,那就是PCM。
这项技术确保了美国在二战时期最高机密的通讯加密手段,从而取得了二战的胜利。后来麦克阿瑟带到日本一台。不然之后的CD唱片标准就跟索尼没啥关系了。
扯远了,当今我们用的交换机,路由器,网络通信,依旧是PAM传输标准。当今世界的数据通信标准就是建立在PAM方式下的。这与DSD 采用的脉冲宽度调制截然不同。这就是数据通信生态环境的底层逻辑。
正因如此,我们用SPDIF 接口传输DSD 需要用DoP的方式。早期的USB根本不支持DSD 直接传输,需要DoP 才能传输。
我原本打算晚点建立一个列表,注明各类接口的差异以及优劣。
SPDIF和AES3的传输协议中,时钟信息会直接嵌入到数字音频信号中。接收端(如DAC)通过提取这些时钟信号,并利用锁相环路(PLL)将其内部时钟与输入信号的时钟同步。这种设计确保了发送端(如CD转盘)与接收端的时钟频率保持一致,从而避免因时钟速率差异导致的缓冲区溢出或音频中断问题。
时钟嵌入与提取:SPDIF和AES3信号中包含了连续的定时脉冲(例如S/PDIF的BMC编码),接收端通过专用的时钟恢复电路(如FPGA或专用芯片)解析这些脉冲,生成与发送端同步的时钟信号。
锁相环路(PLL)的作用:PLL通过比较输入信号与本地时钟的相位差,动态调整本地时钟频率,使两者长期保持同步。例如,dCS的DAC采用混合式PLL(数字+模拟),既能快速锁定信号源,又能通过调整带宽减少时基误差。
与异步传输的区别
异步传输(如USB Audio Class 2.0)通常依赖接收端的本地时钟独立运行,并通过缓冲区管理解决时钟差异。而SPDIF/AES3的同步机制直接依赖发送端时钟,因此无需额外的缓冲控制,但要求接收端具备高性能的PLL以维持同步精度。
我认为硬件发烧友如果都不了解这些,只能算是瞎B乱发烧。还不如趁早享受音乐,少点折腾器材。因为在专业的人眼中,这个群体的人看上去潮乎乎的。
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