数字音频技术(第6版) 752


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  第18章
  Σ-Δ转换与噪声整形
  几计上的众多限制以及PCM转换器结构相对高的成本促进了2-△转换器的发展转
  换器的
  字长很短,具有非常高的过采样比率,并使用噪声整形。这些转换器证明了转换可以用工作在较低采样速率下的分辨率量化器(如同传统转换器中那样)完
  成,也可以用工作在较高采样速率下的分辨率较低的量化器(如同∑-△转换器中那样)完成。
  ∑-△模拟一数字(AD)和数字-模拟(D/A)转换器都使用了∑-△调制与噪声整形等转换方样和抽取滤波器处理高采样速率信号。这些转换器的目标都是把非理想的转换器误差转移到不相关的良性噪声中。∑-△转换器有时候也被称为1bit或多比特转换器,这取决于转换器采用的具体结构
  数据转换中进行字长缩减(比如在把24bit的母带录音转换成16bit或20bit格式)时,非过采样噪声整形是至关重要的18.1∑-△转换
  用梯形电阻网络进行PCM音频数据字的转换是传统方法。PCM系统把模拟波形表示为一个幅度
  通过逐个采样点测量幅度来存储信息。不过,这种方法的缺陷是量化幅度表示
  差分非线性误差。并且,因为在形成一个表示时采用了多种多样的比特数量,并且每个比特所带有的误差都彼此不同,所以总体误差是随每个采样点不断变化的,因此它也是难
  的。在实际中,需要通过制造中的校准过程以及复杂的电路设计才能实现高性能。可以理解,制造商们在设法开发出各种替代的转换方法,这其中就包括∑-△转换器
  ∑-△方法特别适合用于AD转换,因为它们回避了对模拟砖墙式抗混叠滤波器的需求。不