電子發燒友網報道(文/周凱揚)ADC作為模擬與數字信號轉換的渠道,是當下數字信號的主要來源之一。隨著短視頻平臺、AR/VR的興起,產出音視頻圖像內容已經與我們息息相關了,對音視頻ADC的各項指標提出了新的要求,尤其是在動態范圍這一關鍵指標上。
音頻用ADC
在音頻DAC中,由于調制方式和采樣率的原因,24bit到32bit的ADC如今已經成了常客。雖然提升1bit就會意味著更高的功耗,但對于音頻這種原本轉換與處理和轉換就屬于低功耗的應用,位深自然是越高越好。而且音頻ADC廠商們都會采用一些結構設計,用于進一步提升ADC的動態范圍。
TI作為音頻轉換器大廠,在收購了Burr-Brown后,陸續推出了一系列音頻ADC和DAC產品。以PCM1820-Q1為例,該立體聲ADC可以實現113dB的動態范圍。但在音頻總線串行接口選擇Slave模式下,PCM1820-Q1可以開啟動態范圍增強器(DRE),將動態范圍進一步提升至123dB。
這是因為TI在PCM1820-Q1上加入了前端DRE增益放大器,可在安靜和嘈雜的環境中捕捉到高保真的遠場音頻信號,根據輸入信號自動調整放大器的增益,如此才能達到123dB的最大動態范圍。再者就是AKM的AK5578這類多通道疊加的設計,比如AK5578在正常模式下的動態范圍為121dB,但通過8合一模式下的疊加,就能達到130dB的超高動態范圍。
圖像與視頻用ADC
圖像與視頻中用到的ADC往往與CMOS息息相關,有的廠商會選擇片外ADC這樣靈活程度更高的方案,也有像索尼這樣采用EXMOR技術為CMOS集成片上ADC的方案,這樣一來不僅減少了傳輸噪聲,也提高了AD轉換的速度。
對于用在圖像或視頻的ADC來說,動態范圍也是至關重要的,但位深倒不是他們關注的主要參數。由于人眼、顯示器和視頻源本身的限制,我們日常生活中對于位深的感知其實并不強。所以在視頻領域,往往只有一些特種相機的CMOS會用到16bit以上的ADC,比如天文黑白相機或是工業面陣相機。
比如海康機器人的1.51億像素CoaXPress面陣相機,就用到了索尼的IMX411 CMOS,片上搭載了16bit ADC。相比12bit或14bit的ADC,16bit ADC能夠生成更高的采樣分辨率。除此之外,圖像領域常用于描述動態范圍的檔位,其實是和位深度同樣的概念。比如某攝像設備使用16bit的ADC,那么該設備的最大動態范圍就只有16檔。
也是因為如此,在消費級的產品中,使用高位深ADC是沒有意義的,因為傳感器本身能夠捕捉到的視頻動態范圍可能就不到14檔,而且增加位深也會相應增加處理器和圖像傳感器的功耗,所以圖像傳感器用到的ADC位深基本都是基于捕捉靜態圖像的最大動態范圍來設計的。
不過隨著圖像傳感器技術的進一步演進,動態范圍的進一步提升,也在HDR的呼聲越來越高的趨勢下,未來10位以下的ADC可能會被圖像與視頻市場逐漸淘汰。
音頻用ADC
在音頻DAC中,由于調制方式和采樣率的原因,24bit到32bit的ADC如今已經成了常客。雖然提升1bit就會意味著更高的功耗,但對于音頻這種原本轉換與處理和轉換就屬于低功耗的應用,位深自然是越高越好。而且音頻ADC廠商們都會采用一些結構設計,用于進一步提升ADC的動態范圍。
TI作為音頻轉換器大廠,在收購了Burr-Brown后,陸續推出了一系列音頻ADC和DAC產品。以PCM1820-Q1為例,該立體聲ADC可以實現113dB的動態范圍。但在音頻總線串行接口選擇Slave模式下,PCM1820-Q1可以開啟動態范圍增強器(DRE),將動態范圍進一步提升至123dB。
這是因為TI在PCM1820-Q1上加入了前端DRE增益放大器,可在安靜和嘈雜的環境中捕捉到高保真的遠場音頻信號,根據輸入信號自動調整放大器的增益,如此才能達到123dB的最大動態范圍。再者就是AKM的AK5578這類多通道疊加的設計,比如AK5578在正常模式下的動態范圍為121dB,但通過8合一模式下的疊加,就能達到130dB的超高動態范圍。
圖像與視頻用ADC
圖像與視頻中用到的ADC往往與CMOS息息相關,有的廠商會選擇片外ADC這樣靈活程度更高的方案,也有像索尼這樣采用EXMOR技術為CMOS集成片上ADC的方案,這樣一來不僅減少了傳輸噪聲,也提高了AD轉換的速度。
對于用在圖像或視頻的ADC來說,動態范圍也是至關重要的,但位深倒不是他們關注的主要參數。由于人眼、顯示器和視頻源本身的限制,我們日常生活中對于位深的感知其實并不強。所以在視頻領域,往往只有一些特種相機的CMOS會用到16bit以上的ADC,比如天文黑白相機或是工業面陣相機。
比如海康機器人的1.51億像素CoaXPress面陣相機,就用到了索尼的IMX411 CMOS,片上搭載了16bit ADC。相比12bit或14bit的ADC,16bit ADC能夠生成更高的采樣分辨率。除此之外,圖像領域常用于描述動態范圍的檔位,其實是和位深度同樣的概念。比如某攝像設備使用16bit的ADC,那么該設備的最大動態范圍就只有16檔。
也是因為如此,在消費級的產品中,使用高位深ADC是沒有意義的,因為傳感器本身能夠捕捉到的視頻動態范圍可能就不到14檔,而且增加位深也會相應增加處理器和圖像傳感器的功耗,所以圖像傳感器用到的ADC位深基本都是基于捕捉靜態圖像的最大動態范圍來設計的。
不過隨著圖像傳感器技術的進一步演進,動態范圍的進一步提升,也在HDR的呼聲越來越高的趨勢下,未來10位以下的ADC可能會被圖像與視頻市場逐漸淘汰。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
adc
+關注
關注
99文章
6531瀏覽量
545392
發布評論請先 登錄
相關推薦
AMS-HE200:HDMI音視頻網絡延長器,開啟傳輸新時代
在數字化時代,高清音視頻傳輸已經成為各行各業不可或缺的重要技術。無論是安防監控、視頻會議,還是戶外廣告、家庭影院,高清音視頻信號的無縫傳輸都扮演著至關重要的角色。深圳市程達科技有限公司,作為高清
盤點那些常見音視頻接口
我們熟知的一些常見音視頻接口,發展至今在日常使用中已經漸漸少了。但是在工業領域的音視頻連接,依然能看到其身影。這些看似消失的接口,它們現在發展成什么樣子了?本期我們將做一個大盤點。
常見音視頻接口的靜電浪涌防護和濾波方案
音視頻接口在現代多媒體設備中扮演著至關重要的角色,它們確保了音視頻信號在不同設備間的順暢傳輸,各種類型的音視頻接口滿足了多樣化的應用場景需求
高清HDMI轉USB 3.0音視頻多功能音采集卡-測評
LCC380的設計理念在于全面考慮到各種用戶場景下的需求。為了實現高品質的音視頻采集效果,卡體搭載了業界領先的音頻處理器解決方案。無論您是熱衷于游戲直播、視頻會議還是其他音視頻應用,都能通過LCC380獲得出色的音頻輸入輸出體驗
【RTC程序設計:實時音視頻權威指南】音視頻的編解碼壓縮技術
音視頻所載有的信息在通過傳輸的時候就需要壓縮編碼。
其中,文本壓縮是指通過使用各種算法和技術,將文本數據表示為更緊湊的形式,以減少存儲空間。
霍夫曼編碼是一種無損壓縮算法,它可以根據字符出現
發表于 04-28 21:04
音視頻SoC與AI技術融合,帶來更智能的音視頻處理解決方案
,如WiFi路由器和物聯網設備。在安防、智能音頻等領域,對SoC芯片的算力要求相比智能手機、服務器等略低。 ? 人工智能技術與音視頻SoC 的融合??????????????????????????????????????? ? 隨著人工智能技術的快速發展,
【RTC程序設計:實時音視頻權威指南】音頻采集與預處理
數據可能需要進行降噪、回聲消除等預處理操作,然后再進行編碼和傳輸。因此,在設計音頻采集系統時,需要充分考慮整個音視頻處理流程的需求。
如果有這方面開發需求的朋友不妨來讀讀這本書,受益匪淺。
發表于 04-25 10:41
【RTC程序設計:實時音視頻權威指南】新書一瞥
本人從事音視頻領域的開發,經常接觸實時音視頻處理相關的技術,看到這本書非常有興趣閱讀,這本書全面介紹實時音視頻(RTC)技術的權威著作,該書詳細講解了RTC的基本概念、技術原理、系統設計以及實際
發表于 04-22 09:09
音視頻解碼生成:打造你的專屬高清影院體驗
呈現 音視頻解碼生成技術能夠確保高清視頻內容的完整性和清晰度。無論是藍光電影、4K超高清視頻,還是高動態范圍(HDR)內容,解碼生成技術都能
音視頻解碼生成:打造極致觀影體驗的關鍵技術
在現代多媒體時代,音視頻解碼生成技術已成為提供極致觀影體驗的核心要素。它不僅能夠確保音視頻數據的高效傳輸,還能保證播放的流暢性和畫質清晰度,為用戶帶來身臨其境的觀影享受。 1. 解碼生成的重要性
音視頻解碼器優化技巧:提升播放體驗的關鍵步驟
播放效果呢?以下是幾個關鍵步驟。 1. 選擇合適的解碼器 不同的解碼器在處理不同類型和格式的音視頻文件時,性能可能會有所不同。因此,選擇適合您需求的解碼器至關重要。對于大多數常見的
音視頻解碼生成常見問題及解決方案
在音視頻解碼生成的過程中,我們可能會遇到一些常見問題,這些問題可能會影響解碼的效果和效率。以下是一些常見問題及其解決方案: 問題1:解碼失敗 原因 :可能是文件本身有問題,如損壞或格式不支持;也
音視頻解碼生成在多媒體制作中的應用
音視頻解碼生成是多媒體制作中不可或缺的一部分,它扮演著將編碼的音視頻數據轉化為可播放、可編輯的內容的關鍵角色。在多媒體制作的全過程中,音視頻解碼生成技術都有廣泛的應用。 1.
音視頻解碼生成與流媒體傳輸的結合
音視頻解碼生成與流媒體傳輸是現代數字媒體技術中兩個不可或缺的部分,它們的結合為用戶提供了高質量、實時性的多媒體體驗。 1. 解碼生成與流媒體傳輸的關系 解碼生成是流媒體傳輸的前提。在流媒體服務中
評論