当前位置:首页 > 消费电子 > 音频技术
[导读] LDAC技术的功能介绍 LDAC是索尼研发的一种无线音频编码技术,它最早在2015年的CES消费电子设备大展上亮相。在当时,索尼表示比起标准的蓝牙编码、压缩系统,LDAC技术要高效三倍之

LDAC技术的功能介绍

LDAC是索尼研发的一种无线音频编码技术,它最早在2015年的CES消费电子设备大展上亮相。在当时,索尼表示比起标准的蓝牙编码、压缩系统,LDAC技术要高效三倍之多。这样一来,那些高解析度的音频文件在进行无线传输的时候就不会被过分压缩,以至于极大损失音质了。

在传输LPCM高解析音频时,LDAC 技术能够保持它最大的位深和频响范围,即使是达到了96kHz/24bit的音频都能够完成高质量的传输。与之相比,传统的蓝牙音频传输技术,在传输LPCM音频前,首先需要做的是将该高解析视频“劣化”到44.1kHz/16 bit的CD品质,然后再经过328kbps的传输,相当于两次大幅度的信息量损失,最终的质量离CD品质还要相去甚远。

LDAC提供了三种传输模式,首先是完全以质量为最优先的990kbps模式,接下来是默认的660 kbps普通模式,最后是和普通蓝牙标准差不多的330kbps模式,主要是为了保证连接质量。我们在Android O开发者预览版的截图中,可以看到LDAC在该系统里同样提供了这三种传输模式。

aptx功能介绍

aptX是一个音频编解码标准,该标准和蓝牙A2DP的立体声音频传输协议整合,传统蓝牙的立体声音频的编码标准是:SBC,俗称窄带编码,aptX是CSR推出的新的编码标准。SBC编码的条件下,蓝牙立体声音频传输延迟时间在120ms以上,而采用aptX的编码标准,蓝牙立体声音频传输延迟时间在40ms。而大部分人能感觉到的延迟做小数字是70ms左右,所以,如果采用aptX的标准,在实际使用中,用户是感觉不到延迟的,就如直接用裸耳看电视一样的体验效果。

SBC是一个公共的协议,各个厂商的设备都可以相互很好兼容,而aptX是CSR的私有协议,所以,从电视,到耳机/音箱这样的设备,都需要采用CSR的软件技术或者芯片技术,方才能支持。

aptX HD功能介绍

aptX HD的出现和高清音频的人气提升有关,它能够支持高达24-bit/48kHz的音频,也就是说我们将可以用无线设备听到音质更棒的音乐。比起传统aptX那352kbps的比率,aptX HD增大到576kbps的比特率无疑更有优势。apt-X目前被分为三类,普通apt-X,apt-X HD和apt-X Low Latency。

ldac_aptx和aptx hd区别介绍

按照索尼官方给出的定义,LDAC就是一种能够无线传输高解析度音频的编码技术,让用户能够通过无线的手段,传输码率达到惊人的990kbps的优质音频。不同于诸如SBC这样的传统蓝牙编码技术,LDAC 在传输高解析音频内容时,不会经过任何的劣化,而且让设备能够通过无线手段传输更多的数据,带来更棒的音质表现。索尼表示,这主要是因为“更有效的编码和经过优化的信息封装”。

索尼LDAC是基于蓝牙连接的高品质音频编解码方案,官方数据来看,它支援了24bit的高采样率,同时支援990kbps的数据量,提供24bit/96kHz的压缩编码的数据传输和解码[FLAC 24bit/96kHz典型压缩编码码率在2350kbps左右]。而索尼的Walkman等装置也是以传输24bit/96kHz的FLAC来衡量LDAC的典型应用的[例如续航标称]。这个标准显然要远高于apt-X、AAC,可能也远高于apt-X HD[可能只支援最高48kHz]。当然,LDAC同样需要发射端和接收端都支援LDAC才可以。

apt-X是蓝牙中比较特别的编码规范,原本属于CSR公司,而随着CSR被高通收购,apt-X的认证也变得更偏向商业化,公司的官方网站也查不到曾经的很多技术资料。apt-X目前被分为三类,普通apt-X,apt-X HD和apt-X Low Latency。在高通收购CSR之前,apt-X Lossless曾经展示过优于FLAC压缩率的技术资料,现在似乎也不再提起,而apt-X HD的规范变成了24bit高采样率和LPCM方式传输两个技术要点,支援apt-X HD认证的装置不多。

要享受aptX HD,你必须得有对应的硬件,也就是所谓的CSR8675蓝牙音频片上系统。它不仅能支持码率更高的硬盘,而且还能提供更好的数字信号处理。另一方面,这也说明aptX HD是无法以软件升级的方式获得的,你必须要购买新硬件。不过aptX HD是向下兼容的,如果你使用了不支持HD的耳机,那么传输会自动转换到一般的aptX。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭