教你識別廉價MP3的秘密在哪里
發布時間:2007/8/15 0:00:00 訪問次數:479
昔日高貴的MP3終于走下的神壇,隨著那些OEM雜牌產品以及來路不明的舶來貨越來越多,MP3似乎從"暴利"時代走向了"劣質"時代.那么今天小M就為朋友們說說在選購MP3時應該注意些什么:
一、決定音質的關鍵
對于MP3隨身聽而言,解碼芯片可謂是最為關鍵的部分,甚至直接決定最終的音質表現。作為有損壓縮的MP3格式,優秀的解碼質量能夠很大限度上彌補音頻信號的損失。相反,低端的解碼芯片會令MP3的編碼信息進一步損失。
目前市場上大部分MP3所采用的芯片主要有PHILIPS 的 SAA7750/SAA7751、SIGMATEL
的STMP3410/3412、TELECHIPS 的 TCC730/TCC731、
三星的S3C2410等。從成本來看,這些解碼芯片的差距非常大,而由此所產生的效果差異也十分明顯,
一般而言,800元以上的中高端的MP3采用PHILIPS或者TELECHIPS的芯片,而中端的產品多半采用SIGMATEL以及三星的解碼芯片,少數低端產品采用STM或者是SUNPLUS的解碼芯片,從命名方式就能看出,部分廠商的芯片采用的雙芯片形式,而部分廠商剛使用單芯片,雙芯片的好處在于分離解碼芯片與控制芯片,這樣能夠帶來更為出色的解碼效果;而單芯片雖然損失了音質,但是卻可以簡化結構,更易于制造迷你型產品。
大部分低端MP3因為采用了檔次較低的芯片,因此總體音質的表現當然不是很好,并不是換一副高檔耳機就能解決問題的。除此之外,解碼芯片還決定MP3是否能支持WMA
VQF RA MP3 Pro WAV 等更多格式,少數的低端產品采用的解碼芯片還是前幾年的技術,這類產品連320Kbps
的高編碼速率MP3解碼都無法支持。
二、輔助芯片
解碼芯片如果說是MP3的靈魂,而要讓一部MP3真正運作起來還需要其它輔助芯片。其中數/模轉換芯片和功率放大芯片也在MP3隨身聽的整體結構中扮演著重要的角色。
數/模轉換芯片好比是解碼芯片之后的第一道關卡,優秀的數模轉換芯片應該能夠實現16BIT轉換,并且集成了數字濾波器,讓輸出的聲音更加純凈,而用于很多廉價MP3隨身聽的WW8725ED數/模轉換芯片遠遠達不到該標準。
除了數/模轉換芯片,我們還能在MP3隨身聽中看到功率放大芯片,主要用于放大輸出到耳機接口的信號。優秀的耳機功率放大器應該做到精確放大,同時運用聲學原理將噪音盡可能地消除。然而部分廉價的MP3的放大器指標嚴重偏低,導致音量輸出雖大,但是失真較為明顯,MP3內部還有很多芯片包括電源供給芯片,LCD控制芯片等等
,廉價MP3在各方面都有不同程度的縮水,從而令整體品質表現較差。
三、穩定性的表現:閃存芯片
由于MP3隨身聽在播放過程中的信號流程完全沒有涉及機械運動,所以一般來說只要閃存以及儲存卡沒有問題,在正常情況下播放時絕不會出現跳音等現象,然而如今MP3中內置的閃存芯片也可能存在瘕疵。從整體成本分析,低端產品中flash&searchtype=1'
target=_blank>FLASH
ROM閃存芯片所占的比重甚至高于MP3解碼芯片,些時少數廠商自然會選擇低劣的產品來進一步控制成本。
很多用戶發現自己的MP3在多次刪除并寫入文件之后,無法識別音頻文件,此時不得不重新格式化,時間長了自然影響MP3的讀寫速度,而且播放時可能會出現跳音。
四、細節表現
低端的MP3隨身聽,一般并不采用鋰離子電池,而是采用5號或者7號電池,由于控制電路的拙劣表現以及各個芯片并示采用節能設計,部分廉價MP3隨身聽在使用普通電池時只能播放不到2小時,這自然令人無法接受,較短的供電時間僅僅是一方面,巨大的發熱量也令人畏懼,此時的穩定性可想而知。
昔日高貴的MP3終于走下的神壇,隨著那些OEM雜牌產品以及來路不明的舶來貨越來越多,MP3似乎從"暴利"時代走向了"劣質"時代.那么今天小M就為朋友們說說在選購MP3時應該注意些什么:
一、決定音質的關鍵
對于MP3隨身聽而言,解碼芯片可謂是最為關鍵的部分,甚至直接決定最終的音質表現。作為有損壓縮的MP3格式,優秀的解碼質量能夠很大限度上彌補音頻信號的損失。相反,低端的解碼芯片會令MP3的編碼信息進一步損失。
目前市場上大部分MP3所采用的芯片主要有PHILIPS 的 SAA7750/SAA7751、SIGMATEL
的STMP3410/3412、TELECHIPS 的 TCC730/TCC731、
三星的S3C2410等。從成本來看,這些解碼芯片的差距非常大,而由此所產生的效果差異也十分明顯,
一般而言,800元以上的中高端的MP3采用PHILIPS或者TELECHIPS的芯片,而中端的產品多半采用SIGMATEL以及三星的解碼芯片,少數低端產品采用STM或者是SUNPLUS的解碼芯片,從命名方式就能看出,部分廠商的芯片采用的雙芯片形式,而部分廠商剛使用單芯片,雙芯片的好處在于分離解碼芯片與控制芯片,這樣能夠帶來更為出色的解碼效果;而單芯片雖然損失了音質,但是卻可以簡化結構,更易于制造迷你型產品。
大部分低端MP3因為采用了檔次較低的芯片,因此總體音質的表現當然不是很好,并不是換一副高檔耳機就能解決問題的。除此之外,解碼芯片還決定MP3是否能支持WMA
VQF RA MP3 Pro WAV 等更多格式,少數的低端產品采用的解碼芯片還是前幾年的技術,這類產品連320Kbps
的高編碼速率MP3解碼都無法支持。
二、輔助芯片
解碼芯片如果說是MP3的靈魂,而要讓一部MP3真正運作起來還需要其它輔助芯片。其中數/模轉換芯片和功率放大芯片也在MP3隨身聽的整體結構中扮演著重要的角色。
數/模轉換芯片好比是解碼芯片之后的第一道關卡,優秀的數模轉換芯片應該能夠實現16BIT轉換,并且集成了數字濾波器,讓輸出的聲音更加純凈,而用于很多廉價MP3隨身聽的WW8725ED數/模轉換芯片遠遠達不到該標準。
除了數/模轉換芯片,我們還能在MP3隨身聽中看到功率放大芯片,主要用于放大輸出到耳機接口的信號。優秀的耳機功率放大器應該做到精確放大,同時運用聲學原理將噪音盡可能地消除。然而部分廉價的MP3的放大器指標嚴重偏低,導致音量輸出雖大,但是失真較為明顯,MP3內部還有很多芯片包括電源供給芯片,LCD控制芯片等等
,廉價MP3在各方面都有不同程度的縮水,從而令整體品質表現較差。
三、穩定性的表現:閃存芯片
由于MP3隨身聽在播放過程中的信號流程完全沒有涉及機械運動,所以一般來說只要閃存以及儲存卡沒有問題,在正常情況下播放時絕不會出現跳音等現象,然而如今MP3中內置的閃存芯片也可能存在瘕疵。從整體成本分析,低端產品中flash&searchtype=1'
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ROM閃存芯片所占的比重甚至高于MP3解碼芯片,些時少數廠商自然會選擇低劣的產品來進一步控制成本。
很多用戶發現自己的MP3在多次刪除并寫入文件之后,無法識別音頻文件,此時不得不重新格式化,時間長了自然影響MP3的讀寫速度,而且播放時可能會出現跳音。
四、細節表現
低端的MP3隨身聽,一般并不采用鋰離子電池,而是采用5號或者7號電池,由于控制電路的拙劣表現以及各個芯片并示采用節能設計,部分廉價MP3隨身聽在使用普通電池時只能播放不到2小時,這自然令人無法接受,較短的供電時間僅僅是一方面,巨大的發熱量也令人畏懼,此時的穩定性可想而知。