SPDIF接口规范详解
SPDIF接口规范详解

S P D I F接口规范详解 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】S/PDIF接口规范详解,S/PDIF Specification(Sony/Philips Digital Interface Format)是一种数字音频传输接口,普遍使用光纤和同轴线输出,将音频信号输出值解码器上,能保持高保真度的输出结果,广泛应用在DTS(Digital Theatre System,数字化影院系统)和杜比数字中。
基本上是以AES/EBU(也称为AES3)专业用数字接口为参考然后做了一些小变动而成的家用版本,可以使用成本比较低的硬件来实现数字讯号传输。
为了定制一个统一的接口规格,在现今以IEC 60958标准规范来囊括取代AES/EBU与规范,而IEC 60958定义了三种主要型态:IEC 60958 TYPE 1 Balanced ─ 三线式传输,使用110 Ohm阻抗的线材以及XLR接头,使用于专业场合IEC 60958 TYPE 2 Unba lanced ─ 使用75 Ohm阻抗的铜轴线以及RCA接头,使用于一般家用场合IEC 60958 TYPE 2 Optical ─ 使用光纤传输以及F05光纤接头,也是使用于一般家用场合事实上,IEC 60958有时会简称为,而IEC 60958 TYPE 1即为AES/EBU(或着称为AES3)接口,而IEC 60958 TYPE 2即为接口,而虽然在IEC 60958 TYPE 2的接头规范里是使用RCA或着光纤接头,不过近年来一些使用的专业器材改用BNC接头搭配上75 Ohm的同轴线以得到比较好的传输质量,下表为AES/EBU与的比较表。
使用的编码方法在传输数据时使用双相符号编码(Biphase Mark Code),简称BMC,属于一种相位调制(phase modulation)的编码方法,是将时钟讯号和数据讯号混合在一起传输的编码方法。
笔记本的SPDIF接口使用

红光亮起来声音更精彩笔记本光纤5.1声道输出实战(图)/09/1013/16/13338285.htmlS/PDIF接口:SPDIF(Sony/Philips Digital Interface Format索尼菲利浦数字接口格式)或许你已经从各种渠道了解到一种叫作笔记本光纤输出的“神秘功能”,它能让笔记本通过一根线连接到家庭5.1音响系统,输出5.1声道音频,再加上视频输出,实现影院级的享受!然而,你可能并不知道你的笔记本是否有这种功能,而且,也不知道如何连接。
其实这一切很简单,而且,代价只要30元!根据我们做的一个60名笔记本用户的调查显示,目前75%的有家庭影院系统的笔记本用户都有将笔记本视频输出到电视,享受大画面的意识。
不过,他们中的绝大部分面临的问题是不知道自己的笔记本有无光纤,或不知道该如何连接和设置。
而本文,就是要解决这些问题。
一、光纤有无教你辨市场上现有的电脑产品中,其实不少都带有S/PDIF数字音频输出功能,而在笔记本上,则通常是以光纤的形式存在。
不过由于主板的设计布局和成本的考量,通常光纤输出孔和耳机孔是共用的,也就是说,部分笔记本的耳机插孔,其实也是光纤数字音频输出孔(图1)。
有趣的是,尽管很多笔记本的耳机插孔兼具光纤输出孔功能,但接口上并没有相应的标识,通常都只标注了耳机图案(如果有标识,则为“S/PDIF”字样)。
图1图说:没有任何特殊的标记,普通用户很难想到小小的耳机插孔里还“别有洞天”既然很多笔记本有光纤,但在接口上通常没有标识,那么,如何判断自己的笔记本有光纤输出功能呢?我们以目前常见的Vista系统为例来解读(上期整机周刊的《真材实料》栏目已为大家解读了在Win XP系统上如何辨别光纤的有无)。
首先,确保你的笔记本上所有设备,尤其是音频设备驱动正常。
接着,在屏幕右下角系统托盘区鼠标右击喇叭图案,在弹出的菜单中选择“播放设备”项。
选择后,系统会弹出“声音”对话框,并出于“播放”标签页。
SPDIF接口规范详解

S/PDIF接口规范详解,S/PDIF SpecificationS/PDIF(Sony/Philips Digital Interface Format)是一种数字音频传输接口,普遍使用光纤和同轴线输出,将音频信号输出值解码器上,能保持高保真度的输出结果,广泛应用在DTS(Digital Theatre System,数字化影院系统)和杜比数字中。
S/PDIF基本上是以AES/EBU(也称为AES3)专业用数字接口为参考然后做了一些小变动而成的家用版本,可以使用成本比较低的硬件来实现数字讯号传输。
为了定制一个统一的接口规格,在现今以IEC 60958标准规范来囊括取代AES/EBU与S/PDIF规范,而IEC 60958定义了三种主要型态:∙IEC 60958 TYPE 1 Balanced ─ 三线式传输,使用110 Ohm阻抗的线材以及XLR接头,使用于专业场合∙IEC 60958 TYPE 2 Unbalanced ─ 使用75 Ohm阻抗的铜轴线以及RCA 接头,使用于一般家用场合∙IEC 60958 TYPE 2 Optical ─ 使用光纤传输以及F05光纤接头,也是使用于一般家用场合事实上,IEC 60958有时会简称为IEC958,而IEC 60958 TYPE 1即为AES/EBU(或着称为AES3)接口,而IEC 60958 TYPE 2即为S/PDIF接口,而虽然在IEC 60958 TYPE 2的接头规范里是使用RCA或着光纤接头,不过近年来一些使用S/PDIF的专业器材改用BNC接头搭配上75 Ohm的同轴线以得到比较好的传输质量,下表为AES/EBU与S/PDIF的比较表。
IEC958使用的编码方法IEC958在传输数据时使用双相符号编码(Biphase Mark Code),简称BMC,属于一种相位调制(phase modulation)的编码方法,是将时钟讯号和数据讯号混合在一起传输的编码方法。
SPDIF

SPDIF释疑Sony/Philips Digital Interface虽然目前很多高档声卡采用了各种有益的方法来提高自身的音质表现,但是电脑机箱内复杂的电磁干扰依然是难以避免的。
那么如何进一步提高民用声卡的音质呢?SPDIF接口技术为我们提供了一个很好的解决方案!1、SPDIF概述SPDIF是SONY、PHILIPS数字音频接口的简称。
就传输方式而言,SPDIF分为输出(SPDIF OUT)和输入(SPDIF IN)两种。
目前大多数的声卡芯片都能够支持SPDIF OUT,但我们需要注意,并不是每一种产品都会提供数码接口。
譬如早期的一些中高档YAMAHA 724声卡(如:中凌雷公724、YAMAHA原厂的WF192D)普遍含有一个SPDIF OUT,而一些中小“山寨厂”的廉价产品就不提供这个接口。
而支持SPDIF IN的声卡芯片则相对少一些,如:EMU10K1、YMF-744和FM801-AU、CMI8738等。
SPDIF IN在声卡上的典型应用就是CD SPDIF,但也并不是每一种支持SPDIF IN的声卡都提供这个接口。
就传输载体而言,SPDIF又分为同轴和光纤两种,其实他们可传输的信号是相同的,只不过是载体不同,接口和连线外观也有差异。
但光信号传输是今后流行的趋势,其主要优势在于无需考虑接口电平及阻抗问题,接口灵活且抗干扰能力更强。
通过SPDIF接口传输数码声音信号已经成为了新一代PCI声卡普遍拥有的特点。
图1、典型的光纤SPDIF接口2、SPDIF在多媒体声卡上应用的优势和不足在目前的家用多媒体声卡上,SPDIF同轴电信号输出主要用来传输Dolby Digital AC-3信号和连接纯数字音箱。
光纤输出则主要用来连接MD等数码音频设备,以实现几乎无损的音频录制。
SPDIF IN主要应用于传输数字CD信号,也就是让电脑以数字方式播放唱片。
下面笔者对大家普遍比较疑惑的问题作一些说明。
a、SPDIF是传输通道首先需要特别解释的是,大家不要以为使用SPDIF传输AC-3信号就是AC-3解码,目前民用声卡中还没有一款产品能够支持硬件等级的Dolby Digital解码,SPDIF在此时的功能主要是把数字AC-3信号从声卡传输到解码器。
SPDIF数字传输接口概念解析

SPDIF数字传输接口概念解析【转帖】SPDIF数字传输接口概念解析摘自: 作者:JACK W.★本文欢迎转载请注明出处为★S/PDIF简介S/PDIF,全名为Sony/Philips Digital Interconnect Format,是Sony和Philips这两大巨头在80年代为一般家用器材所定制出来的一种数字讯号传输接口,基本上是以AES/EBU(也称为AES3)专业用数字接口为参考然后做了一些小变动而成的家用版本,可以使用成本比较低的硬件来实现数字讯号传输。
为了定制一个统一的接口规格,在现今以IEC 60958标准规范来囊括取代AES/EBU与S/PDIF规范,而IEC 60958定义了三种主要型态:•IEC 60958 TYPE 1 Balanced ─ 三线式传输,使用110 Ohm阻抗的线材以及XLR接头,使用于专业场合。
•IEC 60958 TYPE 2 Unbalanced ─ 使用75 Ohm阻抗的铜轴线以及RCA接头,使用于一般家用场合。
•IEC 60958 TYPE 2 Optical ─ 使用光纤传输以及F05光纤接头,也是使用于一般家用场合事实上,IEC 60958有时会简称为IEC958,而IEC 60958 TYPE 1即为AES/EBU(或著称为AES3)界面,而IEC 60958 TYPE 2即为S/PDIF接口,而虽然在IEC 60958 TYPE 2的接头规范里是使用RCA或着光纤接头,不过近年来一些使用S/PDIF的专业器材改用BNC接头搭配上75 Ohm的同轴线以得到比较好的传输质量,下表为AES/EBU与S/PDIF的比较表。
IEC958使用的编码方法图说:双相符号编码(Biphase Mark Code)的运作原理示意图。
IEC958在传输数据时使用双向双相符号编码(Biphase Mark Code),简称BMC,属于一种相位调制(phase modulation)的编码方法,是将时钟讯号和数据讯号混合在一起传输的编码方法。
主板光纤音频输出(SPDIF)使用详解

主板光纤音频输出(SPDIF)使用详解在观看HDTV时想要获得和DVD一样的多声道影院效果,最好的方案肯定是将音频用SPDIF(Sony-Philips Digital Interface Format,索尼-飞利浦数字界面格式)输出到功放,然后由功放来解码播放。
从理论上来说,这样的效果肯定比从声卡上接出模拟信号到功放上的要好,事实也的确如此。
目前的HDTV影片中,音频部分基本上都是采用AC3,DTS,AAC这三种格式进行编码,这三种格式都可以提供多声道的影院效果。
在开始搭建HTPC家庭影院之前,先简单了解一下什么是什么是AC3,DTS和AAC:1. AC3, 全称为Audio Coding version 3,是Dolby实验室所发展的有损音频编码格式。
AC3最被广泛应用于5.1声道,是Dolby Pro Logic的继承者,不同的地方在于AC3提供6个独立的声道而Pro Logic混合其环绕声道。
AC3普及度很高,以384-448 kbps的码率应用于LaserDisc和DVD,也经常以640 kbps的码率广泛用在电影院。
2. DTS,全称为Digital Theater Systems(数字影院系统),是一种有损多声道家庭影院音频格式,但它用了很高的码率进行编码,通常为768-1536kbps,能够营造出比AC3更好的影院效果。
3. AAC,全称为Advanced Audio Coding(高级音频解码),是一种由MPEG-4标准定义的有损音频压缩格式,由Fraunhofer发展,Dolby, Sony和AT&T是主要的贡献者。
在使用MP4作为各种内容的容器格式的新多媒体MPEG-4标准中,它是MPEG Layer III( MP3)的天然后继者。
AAC能够在一条音轨中包括48条全带宽(直到96khz)音频声道,加上15条低频增强(LFE,限制到120Hz)声道,直到15条数据流并且更多。
什么是声卡的SPDIFSPDIF是什么东西?

什么是声卡的SPDIFSPDIF是什么东西?声卡的技术指标很多,以下是各种具体指标的具体含义。
如果您是个专业级的音响发烧友,这些牵涉到声音质量的具体指标可不能不看S/PDIFS/PDIF是SONY、PHILIPS家用数字音频接口的简称,可以传输PCM流和Dolby Digital、dts这类环绕声压缩音频信号,所以在声卡上添加S/PDIF功能的最重大意义就在于让电脑声卡具备更加强大的设备扩展能力。
S/PDIF技术应用在声卡上的表现即是声卡提供了S/PDIF In、S/PDIF Out接口,如果有数字解码器或者带有数字音频解码的音箱,你就可以使用S/PDIF接口作为数码音频输出,使用外置的DAC (Digital-Analog Converter:数字→模拟转换器,简称数模转换器)进行解码,以达到更好的音质。
S/PDIF接口一般有两种,一种是RCA同轴接口,另一种是TOSLINK光缆接口。
其中RCA接口(是非标准的,它的优点是阻抗恒定、有较宽的传输带宽。
在国际标准中,S/PDIF需要BNC接口75欧姆电缆传输,然而很多厂商由于各种原因频频使用RCA接口甚至使用3.5mm的小型立体声接口进行S/PDIF传输。
在多媒体声卡上,S/PDIF分为输出和输入两种形式,也就是通常所说的S/PDIF OUT和S/PDIF IN。
声卡的S/PDIF OUT主要功能是将来自电脑的数字音频信号传输到各种外接设备。
在目前的主流产品中,S/PDIF OUT功能已经非常普及,通常以同轴或者光纤接口的方式做在声卡主卡或者数字子卡上。
而S/PDIF IN在声卡中主要功能则是接收来自其它设备的PCM信号,最典型的应用就是CD唱片的数字播放。
虽然所有CD-ROM都具有CD播放能力,但效果有优劣之分。
主要原因在于CD-ROM所采用的DAC品质不同,从而造成了效果上的差异。
但如果你的声卡上拥有一个两针的S/PDIF IN插口,那么就可以通过一条两芯的数字CD信号传输线连接到CD-ROM的Audio Digital Out接口。
主板光纤音频输出(SPDIF)使用详解

主板光纤音频输出(SPDIF)使用详解在观看HDTV时想要获得和DVD一样的多声道影院效果,最好的方案肯定是将音频用SPDIF (Sony-Philips Digital Interface Format,索尼-飞利浦数字界面格式)输出到功放,然后由功放来解码播放。
从理论上来说,这样的效果肯定比从声卡上接出模拟信号到功放上的要好,事实也的确如此。
目前的HDTV影片中,音频部分基本上都是采用AC3,DTS,AAC这三种格式进行编码,这三种格式都可以提供多声道的影院效果。
在开始搭建HTPC家庭影院之前,先简单了解一下什么是什么是AC3,DTS和AAC:1. AC3, 全称为Audio Coding version 3,是Dolby实验室所发展的有损音频编码格式。
AC3最被广泛应用于5.1声道,是Dolby Pro Logic的继承者,不同的地方在于AC3提供6个独立的声道而Pro Logic混合其环绕声道。
AC3普及度很高,以384-448 kbps的码率应用于LaserDisc和DVD,也经常以640 kbps的码率广泛用在电影院。
2. DTS,全称为Digital Theater Systems(数字影院系统),是一种有损多声道家庭影院音频格式,但它用了很高的码率进行编码,通常为768-1536kbps,能够营造出比AC3更好的影院效果。
3. AAC,全称为Advanced Audio Coding(高级音频解码),是一种由MPEG-4标准定义的有损音频压缩格式,由Fraunhofer发展,Dolby, Sony和AT&T是主要的贡献者。
在使用MP4作为各种内容的容器格式的新多媒体MPEG-4标准中,它是MPEG Layer III( MP3)的天然后继者。
AAC能够在一条音轨中包括48条全带宽(直到96khz)音频声道,加上15条低频增强(LFE,限制到120Hz)声道,直到15条数据流并且更多。
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S/PDIF接口规范详解,S/PDIF Specification
(Sony/Philips Digital Interface Format)是一种数字音频传输接口,普遍使用光纤和同轴线输出,将音频信号输出值解码器上,能保持高保真度的输出结果,广泛应用在DTS(Digital Theatre System,数字化影院系统)和杜比数字中。
基本上是以AES/EBU(也称为AES3)专业用数字接口为参考然后做了一些小变动而成的家用版本,可以使用成本比较低的硬件来实现数字讯号传输。
为了定制一个统一的接口规格,在现今以IEC 60958标准规范来囊括取代AES/EBU 与规范,而IEC 60958定义了三种主要型态:
•IEC 60958 TYPE 1 Balanced ─ 三线式传输,使用110 Ohm阻抗的线材以及XLR接头,使用于专业场合
•IEC 60958 TYPE 2 Unbalanced ─ 使用75 Ohm阻抗的铜轴线以及RCA 接头,使用于一般家用场合
•IEC 60958 TYPE 2 Optical ─ 使用光纤传输以及F05光纤接头,也是使用于一般家用场合
事实上,IEC 60958有时会简称为,而IEC 60958 TYPE 1即为AES/EBU(或着称为AES3)接口,而IEC 60958 TYPE 2即为接口,而虽然在IEC 60958 TYPE 2的接头规范里是使用RCA或着光纤接头,不过近年来一些使用的专业器材
改用BNC接头搭配上75 Ohm的同轴线以得到比较好的传输质量,下表为AES/EBU与的比较表。
使用的编码方法
在传输数据时使用双相符号编码(Biphase Mark Code),简称BMC,属于一种相位调制(phase modulation)的编码方法,是将时钟讯号和数据讯号混合在一起传输的编码方法。
其原理是使用一个两倍于传输位率(Bit Rate)的时钟频率做为基准,把原本一位数据拆成两部份,当数据为1的时后在其时钟周期内转变一次电位(0->1或1->0)让数据变成两个不同电位的资料,变成10或01,而当数据为0时则不转变电位,变成11或00。
同时每一个位开头的电平与前一个位结尾电平要不同,这样接收端才能判别每一个位的边界,如下图所示。
通信协议架构
与AES/EBU主要是做为传递PCM格式的信号,例如48kHz的DAT以及的CD,不过现在也有用来传递压缩过的多声道讯号。
标准传递两声道讯号的架构如下图所示,最上面为由192个框架(Frame)构成的区块(Block)。
而每个Frame储存了两个声道的一组采样信号(Sample),分为Channel A与Channel B两个声道。
而每组Sample由一个子框架(Sub
Frame)构成,也就是一个Frame里有两个Sub Frame。
Sub Frame的数据长度为32 Bits,里头内含了头码(Preamble)、辅助数据(Aux. Data)、音频数据(Audio Data)、以及四个位的信息与检查码。
也就是说,一个Sub Frame 为32 Bits,也就4 Bytes,而一个Frame为8 Bytes,而一个Block为192 x 8 = 1536 Bytes,而每个Block总共可以传递192个双声道Sample。
子框架(Sub Frame)详细解说
要了解的数据结构的话,我们有必要要先了解子框架(Sub Frame)的详细结构,一个Sub Frame如下图所示区分成几个部份,我们先一一表列如下:
0-3 头码(Preamble) 用来表示一个Sub Frame的开头,有三种型态,分别表示该Sub Frame为Channel A、Channel B或着是一个Block的起始Sub Frame(为Channel A)。
4-7 辅助数据(Aux. Data) 原始此区块的设计是用来传递一些使用者自行添加的信息,不过目前比较常见的用途是当音讯数据超过20Bit取样时,这四个Bit用来储存多出的取样Bit,比如说当要传送24Bit取样的数据时,用来存放末四个Bit的音讯数据。
8-27 音频数据(Audio Data) 存放实际的取样数据,长度为20 Bit,以LSB 优先的方式传送,当取样低于20 Bit时,没有用到的LSB Bits要设定为零,
举例来说,当我们要传送16 Bit的数据时,只会用到12-27 Bit的位置(LSB 在12 Bit),而8-11 Bit为零。
28 有效位(Validity Bit) 此位设定了这一个Sub Frame内的数据是不是正确,如果设定为0,代表此Sub Frame内的数据是正确可被接收的,反之如果此Bit为1,则代表接收端应该忽略此组Sub Frame。
比如说CD转盘读取CD数据时若是有某一个Sample读不到就会将代表该组Sample的Sub Frame 中的有效位设为1。
29 使用者位(User Bit) 此位为使用者自行定义的位,每组Sample传送一位,直到192组Sample传完后组成成192位的信息,两声道各自有一组192位的使用者信息。
30 信道状态位(Channel Status Bit) 此位与使用者位一样,每组Sample 传送一位,最后组成两声道各自一组192位的信道状态信息(Channel Status)。
这个192位信道状态信息分为专业(Professional)与一般家用(Consumer)两种不同的结构,以第一个位决定,设为1的时后为Professional模式,设为0的时后为Consumer模式。
31 同位检查位(Parity Bit) 同位检查是用来判别是否有奇数个位是发生错误,是一种简便错误检查方法,这边是使用偶位同位检查(Even Parity Check)。
子框架内的头码(Preamble)定义
如前文所述,头码(Preamble)是用来表示一个Sub Frame的开头,主要有X、Y、Z三种组态代表不同的意义,X代表此时是传送A通道的Sub Frame、Y 代表是传此时是传送B通道、而Z比较特别,是代表此时是传送A通道,并且是一个Block的起始Sub Frame,如下图所示。
而在上头的表格里的数据数值是Sub Frame中其它的数据经过BMC编码之后再加到整个Sub Frame前头的数据数值,所以总共是八码,代表四个位的时序。
此外比较特别的是除了有X、Y、Z三种组态之外,上面的表格还列出了另外一组与原本数据向位相反的数值,要使用哪一组数值是依照前一组Sub Frame中最尾端的电平而定,当前一组Sub Frame为最尾端的电平0时用左边那一列数值,为1的时后用右边那一列,这样一样接收端才能正确处理。
在一个区块(Block)中,Preamble为Z组态的时后代表一个区块的起始点,如下图所示。
信道状态(Channel Status)的结构
如前文所述,每组Sub Frame中有一位的信道状态位,在一个Block有192组Frame,可以构成192位的信道状态结构(Channel Status Structure),而两声道各自有一组192位的使用者信息。
这这个192位的信道状态结构主
要有两种不同的结构,由第一个位来决定,当第一个位为0时代表一般家用(Consumer)结构,第一个位为1时代表专业用(Professional)结构,分别为下面这两张结构图表。
•一般家用信道状态结构图(Consumer Channel Status Structure) •专业用信道状态结构图(Professional Channel Status Structure) 而实际使用上,上面这两个图表只能当做参考使用,因为信道状态结构有许多种不同的版本,到目前为止世面上许多不同器材所遵循的版本也不尽相同,甚至有一些器材会忽略不处理信道状态,举例来说,有许多器材并不会处理一般家用版本中关于内容保护的信息或是取样频率的信息…等等。
所以本文并不打算一一介绍通道状态里的详细定义,有兴趣的朋友可以自行参考IEC60958、AES3…等技术文件。
参考资料。