DUM č. 15 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

Podobné dokumenty
Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti

Architektura počítačů. Zvukové karty

Zvukové rozhraní. Základní pojmy

Zvuková karta. Základní pojmy. Vzorkování zvuku

Střední průmyslová škola Zlín

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů

DUM č. 14 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

Zobrazovací a zvuková soustava počítače

Princip digitalizace vstupních multimediálních dat Klasifikace Zpracování Využití

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3.

Princip digitalizace vstupních multimediálních dat Klasifikace Zpracování Využití

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany

Multimediální systémy. 08 Zvuk

Charakteristiky zvuk. záznamů

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

Zvuk a jeho vlastnosti

Grafická karta SVGA (2) Grafická karta SVGA (1) Grafická karta SVGA (4) Grafický akcelerátor: Grafická karta SVGA (3) Grafická karta SVGA (5)

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači

Obsah. 1. Popis produktu. 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Zpracování zvuku v prezentacích

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Notebook Qosmio: Uslyšíte rozdíl

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

ČEŠKY. Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U

Moderní digitální vícestopý záznam a produkce zvuku

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Reprodukce a digitalizace zvuku

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

Karel Johanovský Michal Bílek. Rozšiřující karty PC. Zvukové, síťové a ty další

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů

G R A F I C K É K A R T Y

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

VY_32_INOVACE_E 15 03

Hardware pro multimedia. Zvukové karty, A/D a D/A převodníky (od historie k dnešku)

Inspiron Pohledy. Technické údaje

Ceník platný: od

Ostatní přídavné / rozšiřující karty

Grafická karta SVGA (1)

Digitální magnetický záznam obrazového signálu

SC Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT)...

CW01 - Teorie měření a regulace

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie.

Programovatelný inteligentní zdroj harmonického napětí

Digitální optický záznamový standard DVD

Digitální optický záznamový standard DVD

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Zvuk včetně komprese. Digitálně = lépe! Je to ale pravda? X36PZA Periferní zařízení

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

Direct Digital Synthesis (DDS)

Předmět: informační a komunikační technologie

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Identifikátor materiálu: ICT-1-19

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

Seznam témat z předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Adaptér USB -> Audio (2x stereo jack 3,5mm) C-Media chipset Katalogové číslo:

Akustika. 3.1 Teorie - spektrum

Záznam z MIDI zařízení (1)

Akustika pro posluchače HF JAMU

Výklad učiva: Co je to počítač?

Základy ICT, průřezová témata

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Informační a komunikační technologie

VLASTNOSTI ZVUKU A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ

Dell Inspiron 580: Kompletní technické údaje

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

Vlastnosti zvuku. O dřej Pavlas, To áš Karhut

, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

Operační paměť BIOS/UEFI. Hard disk. Základní deska

Uživatelský manuál XF 300

íta ové sít baseband narrowband broadband

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

Identifikátor materiálu: ICT-1-15

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: Typ: EzSKY050

PowerPoint. 7. Zdůraznění animace. Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: PowerPoint

Transkript:

projekt GML Brno Docens DUM č. 15 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: zvukové karty: zapojení zařízení, vzorkování a kvantování a jejich vliv na kvalitu záznamu, formáty zvuku a datový tok, ztrátová komprese zvuku formátu MP3 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

15. Zvuková karta zdroje obrázků: wikipedia.org, bootic.com, www.fi.muni.cz části textu: www.fi.muni.cz

Zvuková karta angl. sound card zařízení sloužící k počítačovému zpracování zvuku. Podle své kvality a ceny zajišťují zvukový výstup z počítače, celkem vhodný i pro profesionální účely nahradila dříve používaný PC speaker Creative SB X-Fi Titanium Professional Creative Sound Blaster Awe 64 Gold

Zvuková zařízení Dřívější zvukové karty měly přesně určeno, který konektor slouží kterému zařízení. Dnešní zvukové karty mají sice stále barevné rozlišení analogových konektorů (jacků) zavedené Microsoftem r. 1999, ale disponují většinou funkcí jack sensing, která umožňuje uživateli nastavit, jakou funkci bude daný konektor zastávat. Musí se to ovšem umět nastavit správně Ke zvukové kartě lze pomocí konektorů připojit celou řadu externích zařízení: a) Line Out je nezesílený výstup. Přes zesilovač lze připojit reproduktory. b) Spk Out je zesílený výstup. Pasivní reproduktory či sluchátka lze připojit přímo. c) Line In je vstup, slouží k připojení vnějšího zdroje signálu (např. magnetofon). d) Mic In slouží k připojení mikrofonu. e) MIDI/Game je port pro připojení joysticku, případně MIDI zařízení (např. syntézátoru). MIDI = Musical Instrument Digital Interface.

Záznam analogového signálu Analogové zdroje (mikrofon, rádio, magnetofon, hlasivky) vytvářejí vlny, které se vzduchem šíří jako změny tlaku. Tento spojitý signál (viz obrázek) je třeba převést na digitální data (množinu čísel). Tento převod uskutečňuje AD převodník tzv. vzorkováním (sampling). Po určitých intervalech je zaznamenán aktuální stav signálu (vzorek). Počet těchto intervalů za sekundu udává vzorkovací frekvence (sampling rate); čím je vyšší, tím je záznam věrnější. Kvalitu záznamu lze také zvýšit zvětšením rozlišovaných hladin signálu v každém vzorku, který reprezentujeme počtem bitů na vzorek. Každý zaznamenávaný kanál má také svůj vzorek. Podle Shannonovy věty odpovídá potřebná vzorkovací frekvence alespoň dvojnásobku maximální frekvence vzorkovaného signálu; je-li nižší, postupně budou ubývat výšky, takže dojde k nenávratnému zkreslení signálu.

Vzorkování a kvantování S určitou frekvencí se snímá, vzorkuje signál, přičemž snímané hodnoty se ještě zaokrouhlují na nejbližší bod na svislé ose kvantují se (čili příliš malý počet bitů na vzorek může signál zkreslit úplně stejně jako nedostatečná vzorkovací frekvence). Spodní obrázek ukazuje zkreslený signál vytvořený DA převodníkem z digitálního záznamu modrá křivka je původní signál, černá ten zrekonstruovaný.

Záznam digitálního signálu např. elektronické varhany připojené přes MIDI zaznamenávají se přímo digitální data zasílaná tímto rozhraním, která nesou informaci o nástroji, který hraje, výšce tónu, délce tónu, dynamice úhozu na klávesu atd. Pro každý nástroj jsou charakteristické doby trvání těchto fází zvuku: nástup (attack), pokles (decay), trvání (sustain) a doznívání (release). Proto se musejí v zájmu zachování věrnosti zvuku dodržovat. Vlastní tvorba zvuku probíhá buď tzv. FM syntézou pomocí FM syntézátoru, což je metoda vycházející z Fourierovy analýzy, tj. rozkladu periodických zvuků (tónů) na jednotlivé sinusové signály. Ta je však málo věrná a dnes se již neužívá. Mnohem věrnější je Wave Table syntéza, která vytváří různé výšky tónu úpravou rychlosti přehrání vzorku nástroje uloženého v ROM paměti karty.

Dnešní zvukové karty jsou vybaveny vlastním procesorem a pamětí s nahrávkami nástrojů pro potřeby syntézy nutnou součástí je A/D a D/A převodník, ale interní převodníky nedosahují kvalit externích poskytují až desetikanálový zvuk s odstupem signálu od kvantizačního šumu přes 100 db jsou vybaveny technologií pro hardwarovou akceleraci zvuku a pro simulaci prostorového zvuku, využitelné zejm. v počítačových hrách dříve se připojovaly přes ISA a PCI sběrnici, ale nejmodernější karty již využívají PCI-e x1.

Datový tok digitálního zvuku digitální zvuk získaný vzorkováním nikdy nemůže být zaznamenán zcela věrně původnímu analogovému. Čím vyšší je vzorkovací frekvence, tím čistší budou vysoké frekvence, ale můžou se výrazně zvýšit nároky na kapacitu paměti. Kvalita Vzorkovací frekvence Počet bitů na vzorek Vzorky (kanály) Datový tok záznamu Datový tok na hodinu Telephone Q 11025 Hz 8 1 (mono) 11 kbps 39,6 MB Radio Q 22050 Hz 8 1 22 kbps 79,2 MB CD Quality 44100 Hz 16 2 (stereo) 176 kbps 633,6 MB 48000 Hz 16 2 192 kbps 691,2 MB 96000 Hz 16 2 384 kbps 1,38 GB 192000 Hz 16 2 768 kbps 2,76 GB 48000 Hz 16 5.1 (6CH) 576 kbps 2,07 GB 48000 Hz 16 7.1 (8CH) 768 kbps 2,76 GB DVD Quality BD Quality

Moderní zvukové formáty podpora kódování zvuku do více než dvou kanálů (stereo), vyvíjené ponejvíce laboratořemi Dolby a společností DTS (Digital Theater System), avšak oba jsou navzájem zcela nekompatibilní zajímavá je ta možnost, že ve stereo signálu se nese speciálně zakódovaný vícekanálový zvuk (systémy Dolby Pro Logic)

Psychoakustické modely využívají faktu, že lidské ucho je velmi nedokonalé a vysoké frekvence stejně brzy přestává slyšet. Subjektivně se tedy lidskému posluchači jeví kvalitní, ale ve skutečnosti se jedná o značně ztrátovou kompresi, mnoho postradatelných informací při této kompresi úmyslně vynecháváme nejpoužívanějším je dnes asi MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3), který krom jiného odstraňuje neslyšitelné stereo efekty ke zvýšení komprese a jeho bitové toky jsou zpravidla 128 kbps (16 kbps, tzv. NCDQ, Near CD Quality) až 320 kbps (40 kbps)

Znáte či víte výrobce samostatných a integrovaných čipů? kam v PC připojujeme samostatné ZK? jak se nazývá a jak funguje proces digitalizace zvuku, které dvě veličiny zásadně určují kvalitu digitálního záznamu? k čemu slouží AD a DA převodníky? zda je digitální záznam věrnější než analogový? jak vysoký je datový tok u zvuku telefonní / rádio / CD / DVD kvality? (alespoň řádový odhad) který formát zvuku ušetří místo na disku a proč?