计算机组装与维修实训
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实训2 多媒体奔腾计算机的组装

实训目的:

(1)能够合理地拟订多媒体计算机的配置方案。

(2)合理选择多媒体计算机的主要部件。

(3)掌握安装多媒体计算机的全过程。

2.1 多媒体计算机部件的选购

2.1.1 拟订组装多媒体计算机的方案

多媒体计算机主要加强声音和三维动画的效果。在多媒体计算机中想获得三维动画的效果,则对CPU速度、内存条容量、显卡、显示器等必须有较高的要求。

多媒体计算机最好配置刻录功能。在刻录机中常见DVD刻录机的规格有DVD-RAM、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD-Dual、DVD-Multi等。高档音箱有6.1音箱和7.1音箱,若组成家庭影院需配置高档音箱,同时还需购买6.1或7.1的声卡。

如果通话双方都拥有一台多媒体个人微型机,只要再花不多的钱购买两个摄像头,就完全可以搭建一个可视电话系统。多媒体计算机还具有对各种视频信号进行捕捉编辑等功能。

2.1.2 选购多媒体部件

1.DVD刻录机

DVD刻录机的外观如图2.1所示,部分光盘刻录机性能比较如表2.1所示。

1)主要性能参数

① 速度。DVD刻录机的速度一般标有最大CD刻录速度、最大CD读取速度、最大CD复写速度、最大DVD刻录速度、最大DVD读取速度、最大DVD复写速度。该速度是以倍速来定义的,DVD的单倍速是指1358 KB/s,而CD的单倍速是150 KB/s。

图2.1 DVD刻录机的外观

表2.1 部分光盘刻录机性能比较

② 平均寻道时间。平均寻道时间指刻录机的激光头移动定位到指定开始读取的光道数据区所需要的时间,单位是毫秒。它包括CD平均寻道时间和DVD平均寻道时间,范围在100~150ms。

③ 可支持的盘片标准。可支持的盘片标准是指该DVD刻录机所能读取或刻录的盘片规格,DVD刻录机能支持较多标准的盘片,不但能读出CD类和DVD类光盘,而且还能刻录相应的光盘,如DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW等光盘格式。

④ 高速缓存存储器容量。光存储驱动器都带有内部缓冲器或高速缓存。刻录机产品和COMBO产品一般有2 MB、4 MB、8 MB的缓存容量,受制造成本的限制,缓存不可能制作到足够大,但适量的缓存容量还是选择光驱需要考虑的因素之一。

2)典型产品

3)小常识

① 整盘刻录(DAO,Disc At Once)。主要用于光盘的复制,一次性地将整张光盘刻录完成。其特点是能够复制出与源盘一模一样的光盘。不过,由于DAO方式就相当于将光盘当作一个区段,如果刻录失败这张光盘也就彻底报废,所以它对数据的传送和驱动器的性能要求较高。

② 区段刻录(SAO,Session At Once)。这种方式一次只刻录一个区段而不是整张光盘,余下的空间可以继续使用,主要用于多区段DVD-ROM的制作,非常适用于制作合集式光盘。

③ 轨道刻录(TAO,Track At Once)。以轨道为单位的刻录方式。利用它可以向一个区段分多次刻录若干轨道的数据,所以主要用于制作音乐合集或混合、特殊类型的光盘。

④ 封装刻录(PW,Packet Writing)。主要是制作UDF或CD-RFS光盘所使用的方式,对驱动器有一定的要求。

目前绝大多数出品的CD与DVD都支持以上4种刻录方式,因此,采用哪一种方式就取决于刻录软件了。

⑤ DVD的不同规格。从DVD光盘开始,制定了DVD的Book A~Book E五种规格,分别定义了DVD多功能光盘的五种不同规格,称为第二代光盘。常见DVD盘片容量如表2.2所示。

● Book A。定义为DVD-ROM标准,即微型机光盘,用途类似于CD-ROM;

● Book B。定义为DVD-Video标准,即电影光盘,用途类似于LD或Video CD;

● Book C。定义为DVD-Audio标准,即音乐光盘,用途类似于音乐CD;

● Book D。定义为DVD-R标准,即可刻录的光盘,用途类似于CD-R;

● Book E。定义为DVD-RAM标准,即可读/写的光盘,用途类似于MO。

⑥ DVD-R和DVD+R规范。DVD-R是一种一次写入性介质,对于记录存档数据是相当理想的介质,DVD-R盘可以在标准的DVD-ROM驱动器上播放。DVD-R的单面容量为3.95 GB,约为CD-R容量的6倍,双面盘的容量还要加倍,这种盘使用一层有机燃料刻录,因此降低了材料成本。DVD+R是新发展的一种记录形式,是在2001年制定的标准,现在大部分驱动器都支持这种格式。DVD-R和DVD+R的主要不同是信息层形状不同,预写的时间不同。

⑦ DVD-RW规范。DVD-RW是由Pioneer(先锋)公司于1998年提出的,并得到了DVD论坛的大力支持,其成员包括苹果、日立、NEC、三星、松下等厂商,并于2000年完成了1.1版本的正式标准。DVD-RW刻录原理和普通CD-RW刻录原理类似,也采用相位变化的读/写技术,是恒定线速度的刻录方式。

DVD-RW的优点是兼容性好,而且能够以DVD视频格式来保存数据,因此可以在影碟机上进行播放。但是,它一个很大的缺点就是格式化需要花费一个半小时的时间。另外,DVD-RW提供了两种记录模式:一种称为视频录制模式;另一种称为DVD视频模式。前一种模式功能较丰富,但与DVD影碟机不兼容。用户需要在这两种格式中做选择,使用不甚方便。

⑧ DVD+RW规范。DVD+RW是目前最易用、与现有格式兼容性最好的DVD刻录标准,而且价格也便宜。DVD+RW标准由Ricoh(理光)、Phlips(飞利浦)、Sony(索尼)、Yamaha(雅马哈)等公司联合开发,这些公司成立了一个DVD+RW联盟(DVD+RW Alliance)的工业组织。DVD+RW采用与现有的DVD播放器、DVD驱动器全部兼容,也就是在计算机和娱乐应用领域的实时视频刻录和随即数据存储方面完全兼容的可重写格式。DVD+RW不仅可以作为PC的数据存储,还可以直接以DVD视频的格式刻录视频信息。随着DVD+RW的发展和普及,已经成为将DVD视频和PC上的DVD刻录机紧密结合在一起的可重写式DVD标准。

DVD+RW具有DVD-RAM光驱的易用性,而且提高了DVD-RW光驱的兼容性。虽然DVD+RW的格式化时间需要一个小时左右,但是由于从中途开始可以在后台进行格式化,因此一分钟以后就可以开始刻录数据,是实用速度最快的DVD刻录机。同时, DVD+R/RW标准也是目前唯一获得微软公司支持的DVD刻录标准。DVD-RW与DVD+RW比较如表2.3所示。

表2.3 DVD-RW与DVD+RW比较

⑨ DVD-Multi规范。DVD-Multi在媒体格式上支持DVD-Video、DVD-ROM、DVD-Audio、DVD-R/RW、DVD+RW、DVD-VR,当然也包括对CD-R/RW的支持。由于DVD-RAM与DVD-R/RW是两种互补性非常强的标准,所以将它们结合在一起,显得非常有生命力。

⑩ DVD-Dual规范。又称DVD-Dual RW标准,由索尼公司设计并率先推行。包括Sony、NEC等在内的厂商针对DVD-R/RW与DVD+R/RW不兼容的问题,提出了DVD-Dual这项新规格,也就是DVD±R/RW的设计。DVD-Dual并没有DVD-Multi那样统一的规范,可以让厂商们自由发挥。

4)选购要点

当拥有一台配置较高的多媒体微型机时,如果想刻录光盘,就必须选购一台DVD刻录机。

在购买时,应检查刻录机本身及附件是否齐全,如果选用SCSI接口的刻录机,则需要另购SCSI卡。购买时需考虑以下因素:

① 兼容性。首先是对盘片的兼容性。盘片是刻录数据的载体,包括CD和DVD盘片。CD和DVD盘片有只读、一次写多次读和反复写反复读光盘的功能。好的刻录机对各类盘片都应有好的兼容性。此外还包括刻录方式的兼容性,如是否支持Audio CD、Photo CD、Audio DVD、Photo DVD等多种光盘格式,是否支持DAO、TAO、Packet Writing等多种刻录方式,尤其是是否支持增量包刻写(Incremental Packet Writing)的刻录方式,该技术允许用户在同一条轨道中多次追加刻写数据,提高了盘片的使用效率和刻写的稳定性。

② 品牌。一个好的品牌就意味着良好的质量、完善的售后服务及技术支持。一些刻录机产品虽然价格特别便宜,但售后服务态度不佳,或者根本没有完整的售后服务。

③ 售后服务。在这里说的售后服务不单是产品的退换货问题,还要注意厂家随机附赠的软件,这也算是一笔不小的“财富”。正规的厂商出品的光盘驱动器一般都具备良好的售后服务,商家至少会保证产品保换一年,有的会承诺保修三年。

④ 价格。在刻录光驱技术上已相对成熟的今天,价格是购买者最为关心的问题,也是影响DVD刻录机能在更大程度上普及的问题。

2.声卡

板卡式声卡的外观如图2.2所示。

表2.2 常见DVD盘片容量

1)主要性能参数

① 采样精度。采样精度是指声卡进行声音采样时用多少位来表示采样值,如8位可以将声波分成256级。精度越高就越精确地反映采样声音的原始面貌,这是声卡的一个重要指标。目前普通声卡的采样精度一般为24位。

② 采样频率。采样频率指声卡采样时在单位时间采样的个数,用Hz来表示。人耳接受的声音频率一般不超过20 kHz,44 kHz可以达到CD音质。采样频率可分为8~22 kHz、8~44 kHz和8~48 kHz,有的声卡采样频率达到192 kHz,频率越高,失真越小。

图2.2 板卡式声卡的外观

③ 音频接口。音频接口主要有数字输出、数字输入、模拟输出、模拟输入、麦克风输入、MIDI/游戏接口等。MIDI(Musical Instrument Digital Interface,电子乐器数字化接口),是MIDI生产商协会制定给所有MIDI乐器制造商的音色及打击乐器的排列表,总共包括128个标准音色和81个打击乐器排列。

④ 信噪比。全称为Signal To Noise Ratio,简称SNR,是一个诊断声卡抑制音频噪音能力的重要指标。通常信号和噪音信号的功率比值就是SNR,单位为分贝。信噪比值越大,则声卡的滤波效果越好。

⑤ 3D音效功能。支持3D音效的技术有很多,主要有HRTF技术称为头部对应传输功能,是一种声音的定位技术,它利用两个音箱实现全方位的立体声功能。A3D技术使用真正的四声道来加强3D定位效果,音质和临场感上有很大提高;EAX技术本质是一种通用编程接口,该接口必须依赖于微软的D3D技术,可以使用这一接口开发产品加入对EAX的支持,EAX技术能对真实环境的声音效果来进行模拟,从而使人产生身临其境的感觉。

2)典型产品

部分声卡性能参数如表2.4所示。

表2.4 部分声卡性能参数

3)小常识

① 复音数。复音是指MIDI在回放时一秒内发出的最大声音数目,复音数越大,播放时所能听到的声部就越多,音乐更为细腻。目前声卡的硬件复音数不超过64,但通过软件(驱动程序)模拟得到的复音数就多得多,甚至多达1024。

② 声道环绕。四声道环绕规定了4个发音点,即前左、前右、后左、后右,听众则被包围在这中间。同时还增加一个低音音箱,以加强对低频信号的回放处理(这也就是如今4.1声道音箱系统广泛流行的原因)。就整体效果而言,四声道系统可以为听众带来来自多个不同方向的声音环绕,可以获得身临不同环境的听觉感受,给用户以全新的体验。5.1声道已被广泛运用于各种传统影院和家庭影院中,5.1声音系统来源于4.1环绕,不同之处在于它增加了一个中置单元。这个中置单元负责传送低于80Hz的声音信号,在欣赏影片时有利于加强人的声音,把对话集中在整个声场的中部,以增加整体效果。

③ 半双工和全双工。半双工是指既能输入又能输出,但两次工作不能同时进行;全双工是指输入/输出能够同时进行。目前市场上大多数为全双工的声卡。

④ FM合成和波表合成。FM(Frequency Modulation)调频合成,这种方式合成出来的音效类似于普通电子琴,音色有一定程度的失真现象。波表(Wave Table)合成,将各种真实乐器所能发出的所有声音录制下来,存储为一个文件,播放时根据记录的乐曲信息向波表发出指令,从文件中逐一找出对应的音频信息,加工合成后回放出来。利用波表合成器是以预先制作固化到ROM波表芯片中的波形声音为合成元素进行音响合成的,音色逼真。

⑤ S/PDIF。S/PDIF(Sony/Philips Digital Inter Face)是索尼和菲利普公司共同制定的一个数字音频输入/输出标准。相比于传统的声卡来说,S/PDIF接口可以抑制因为模拟连接所带来的噪音影响,信噪比可高达120分贝,同时也可以减少模数和数模转换之间引起的信号损失。通过S/PDIF接口传输数码音频信号已经成为新世纪PCI声卡的特点之一。

4)选购要点

选购声卡与选购其他配件一样,要根据需要来选择。如果是普通的应用,如听CD、看DVD、玩游戏,选用一般集成在主板上的声卡就可以了;如果对音响有较高的要求,就要选择一块板卡式的高、中档产品。

再好的声卡,要想发出动人的声音,还需要一套好的音箱。现在一套理想的多媒体音箱应该是5.1、6.1或者7.1声道的,要享受DVD和动态3D游戏带来的冲击感,声卡和音箱都不能忽略。

① 按需要选择声卡。如果买声卡是为了欣赏计算机音乐,最好要用32位复音的声卡,一定能得到一个满意的效果;如果买声卡是为了进行计算机作曲或音乐编辑,是发烧友的话,它必须有波表合成,自定的音色库,让您在创作MIDI上得心应手;如果要追求时髦或对以后的发展有一定的追求的话,那么有三维音效的声卡是起码的选择。购买者可根据以上对PCI声卡的介绍来选择适合的声卡。

② 声卡的配套软件。同显示卡一样,每块声卡处理声音信息的核心芯片是不同的(如ESS芯片、Crystal芯片等),从而带来了声卡之间互不相容的驱动程序。没有这些驱动程序,这块声卡就不能在软、硬件环境中正确发出声音。每个声卡的制造商都随卡提供各种环境下的驱动程序,至少应有Windows 2000、Windows XP、Windows Vista等环境下的驱动程序。有些声卡还提供播放器及调音台软件;若是支持3D的声卡,还要提供3D声效软件;支持波表合成器的声卡,应提供支持MIDI作曲的应用软件等。当然,提供的软件越多,则该声卡的档次越高。由于配套软件对声卡的使用关系很大,所以一定检查一下随卡提供的程序是否够用。

③ 声卡的集成式、板卡式和外置式。一般用户选择集成式声卡就可以了,目前的集成声卡大部分都在6声道以上。外置式主要有USB接口声卡,如果对USB接口声卡感兴趣,可以选择该接口的声卡。

3.音箱

音箱的外观如图2.3所示,是多媒体的重要部件。

图2.3 音箱的外观

1)主要性能参数

① 防磁。计算机所配的应是磁屏蔽音箱,通常叫做防磁音箱。这种音箱可以屏蔽喇叭自身向外辐射的磁场,使周围的电器不受干扰和磁化,这点对显示器来说非常重要,即使音箱靠近显示器,也不会使显像管磁化,导致屏幕颜色不正。

② 频率响应。频率响应指音箱的有效回放频率范围。产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率发生变化的现象,这种声压和相位频率相关联的变化关系称为频率响应。音箱的频率响应至少要达到45 Hz~20 kHz,因为人耳的听力范围是25 Hz~20 kHz,只有达到或超过这个范围,才能够保证将人耳能听到的不同频率的声音反映出来。

③ 灵敏度。灵敏度指在音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测试得的声压级。灵敏度的单位为分贝。音箱的灵敏度越高,则需要放大器的功率越小,普通音箱的灵敏度范围在85~90 dB。

④ 失真度。失真度指系统播放的音频与真实音频的差异程度,分为谐波失真、互调失真和瞬态失真。谐波失真是指声音回放中增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真;互调失真影响到的主要是声音的音调方面;瞬态失真是因为扬声器具有一定的惯性质量,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动而导致的原信号与回放音色之间的差异。失真度越小越好。目前计算机所用的有源音箱从外壳材料上可分两种:一种是木质音箱,另一种是塑料音箱。木质结构的音箱比塑料的重得多,基本上杜绝了塑料音箱常见的谐振、音杂、箱声等弊病,从而获得纯正清晰、高低分明的音质。

⑤ 输出功率。输出功率决定音箱所能发出的最大声强。对于多媒体计算机在5~50 W较为合适。若房间较大,且经常用其欣赏音乐,可适当选功率大一点的音箱。

⑥ 信噪比。信噪比是指音箱回放的正常声音信号强度与噪声信号强度的比值。信噪比低时,小信号输入时噪声严重,使整个音域的声音变得混浊不清。

2)典型产品

部分音箱主要性能比较如表2.5所示。

表2.5 部分音箱主要性能比较

3)小常识

① 3D音箱。3D音箱就是现在经常看到的2.1音箱,它由一个低音音箱和两个小的中、高音音箱组成,小音箱像卫星一样用线连在低音音箱上,因此又把它们称为2.1卫星音箱。如果是五小一大的组合,就叫5.1卫星音箱。由于这种音箱采用了与相位传导有关的原理来工作,起先也被称为相位传导音箱,现在则往往统称为低音炮。

② 音箱所用材质。普通低档的塑料音箱箱体单薄,无法克服低频区回放时的声音谐振现象,而且两只箱体一致性差;木制音箱在一定程度上降低了箱体谐振所造成的音染,音质普遍好于低档的塑料音箱。与计算机声卡相连的音箱,用PV膜和丝膜(后者比前者好)等球顶高音的更多,PV膜高音是最廉价的高音单元产品,高音的表现不够明净清亮。低音单元相对来讲要重要一些,关键是它决定了音箱声音的特点,最常见的有纸盆,又分为纸盆、纸基羊毛盆、紧压制盆、强化纸盆等。扬声器的尺寸自然是越大越好,5寸或5寸半的喇叭就足可以满足一般用户的需要,低档音箱的喇叭多为3寸或3寸半。用高性能的扬声器制造的音箱也意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。

③ 特殊的音效技术。硬件3D音效技术现在大多运用的是SRS、APX、Spatializer 3D、Q-SOUND、Virtaul Dolby、Ymersion等,虽各自应用的理论不同,但它们都能感觉到明显的三维声场效果,前三种更为常见。

4)选购要点

① 选择音箱的类形。中档音响效果选择2.1声道音箱;高档音响效果选择5.1声道音箱;发烧音响效果选择7.1声道音箱。

五声道、六声道的产品不断推出,如何选购音箱反而成了比较重要的问题,因为音箱与声卡的搭配,以及使用者以家用或家庭影院的标准来要求,造成音箱的品质与声卡的配合难以选择。

② 敲材质。挑选音箱应考虑到喇叭的材质。用手指轻轻敲击音箱,就可以大概了解到箱体采用了何种材料,厚度如何。塑料壳的音箱容易做成各种漂亮的形状,但整体强度较小,容易产生影响音质的谐振;而木材是传统的音箱制作材料,较厚,容易产生出色的音响效果。

③ 掂分量。由于要保证扬声器单元足够灵敏度和出色动态效果的大型磁钢、增加强大功率放大器散热的重型金属散热器、实现强劲电源供应的大型变压器,就需要增加箱体强度的超厚密度板、强大功率放大器散热的重型金属散热器,音箱的分量就很重了。

④ 对音箱性能的评价标准。这是对音箱的音质、音色进行主观的评价。音箱是用于对声音信号进行声音还原的,所以重现声源声音的准确性(即高保真度)成为衡量音箱性能的第一标准。

由于是对多媒体音箱进行评价,同时又要考虑到计算机发烧友对音箱的实际应用中的重点,故对音源的要求有所侧重。不是要求要有多优美的音乐,而是要有能反映出音箱品质和它在某方面能力的高精度、高音质的特色声音,如游戏中的MIDI音乐,CD音源的歌曲、流行音乐、爵士乐和从中、高档声卡中输出的人声、流水声、鸣叫声、破裂声、爆炸声、风声等环境音效的表现力。在音箱位置的摆放上,也应在几种不同位置进行放音、听音,最后得出总体评价。

⑤ 新技术应用听效果。主要是看一些带BBE、SRS、APX、Spatializer 3D等音效增强技术与3D环绕音效技术的音箱的实际效果是否明显,是否又带来一些诸如增加了噪声的负面影响。以熟悉的高质量CD音源输入,将所有调节钮都调节到中间的位置,打开开关,调节音量至适中的位置,凭耳朵去分辨判断。左右移动以判断音箱的相位特性,有无明显的偏音、相位拖延现象;调整平衡旋钮以判断所发出的声场扩散效果和声音定位性能;降低音量以判断失真、噪声和小信号输出时的表现力;提高音量以检查有无音爆、扬声器的最大承受功率及动态裕量;利用软件提升中音,观察在分频点频率附近的声音有无明显的缺陷,是否强劲有力;增加低音成分以观察箱体是否有明显的谐振,低音是否浓重、浑厚;提升音源的高音部分,聆听高音是否清晰、明朗、洪亮;用短促有力的打击乐音源判断音箱扬声器的瞬态效果和速率响应;用汹涌澎湃的电影音源判断音室内的混响时间与输出信号的感染力和震撼力;用人生和交响乐音源判断声场的宽度感、纵深感和现场感,最后再对音箱的整体性能作出综合评价。

⑥ 价格及售后服务。产品的价格当然是消费者最为敏感的因素,对于普通家庭用户而言,建议购买的音箱价格不要低于声卡的价格,正常情况下要再高一些为好。厂家提供的售后服务期限也是消费者应该关注的重要环节,在正常情况下音箱厂家提供一年的质量保证期是很重要的。

4.摄像头

数码摄像头的外观如图2.4所示。

图2.4 数码摄像头的外观

1)主要性能参数

① 感光元器件(CCD)。数码摄像头的核心也是CCD(Charge Coupled Device,电荷耦合器)感光电子元器件。CCD是应用在摄影摄像方面的高端技术元件,它具有成像效果灵敏度高、抗震动、体积小等优点,但其价格也相对较高,且耗能大。另外,还有一种新型的感光器件CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor,互补金属氧化物半导体),则具有价格低、反应快、低耗能等特点。因此,在数码摄像头的实际应用中,采用CCD和CMOS可以说是平分秋色,这和数码相机中全部采用CCD作为其感光器件相比是有明显区别的。另外,由于现在先进的影像控制技术的推出,CMOS产品与CCD之间的差距已经是越来越小了。

② 像素值。像素值是影响数码摄像头质量的重要指标,也是判断其优劣的重要标志。现在主流产品的像素值一般在35万以上。不过,光考虑像素值也是不全面的。因为像素值越高的产品其解析图像的能力也就越强,这样,在数码摄像头进行工作时,必须有更宽的和计算机进行数据交换的通道,否则就必定造成系统的延迟。

③ 数据接口。数字摄像头的连接方式基本通过USB接口方式实现。采用USB接口,不仅因为它能使摄像头的硬件检测、安装比较方便,更主要的是USB的数据传输率高。

④ 分辨率。除了考虑像素值以外,分辨率也是个重要因素。分辨率就是数码摄像头解析辨别图像的能力,一般可分为照相解析度和视频解析度两种,就是静态画面捕捉时的分辨率和动态画面捕捉时的分辨率。

2)典型产品

部分摄像头性能比较如表2.6所示。

表2.6 部分摄像头性能比较

3)小常识

① 镜头。镜头是数码摄像头的关键部分。不过,由于价格的原因,一般的数码摄像头上的镜头并没有什么过人之处,大部分都是通过软件控制来实现模拟的焦距调节。也有一部分摄像头在镜头上花了一定的工夫,如提供变焦或能实现微距拍摄等。

数字摄像头,其实是将摄像头和视频捕捉单元做在一起,通常数字摄像头是彩色的,后面拖着一条线缆。它的优点是使用简单,一般都通过计算机的USB接口连接,是即插即用的,安装方便,尤其适合便携式计算机和不能打开机箱的品牌计算机。

② 视频捕获速度。数字摄像头的视频捕获能力是用户最为关心的功能之一,目前数字摄像头的视频捕获都是通过软件来实现的,因而对计算机的要求非常高,即CPU的处理能力要足够快,其次对画面的要求不同,捕获能力也不尽相同。比较常见的在320×240像素分辨率下依靠硬件与软件的结合有可能达到标准速率的捕获指标。

4)选购要点

① 软硬件的配合。数字摄像头作为一种微型机辅助配件,并不像硬盘、CPU一样只要用微型机就必须配置,而要发挥数字摄像头的作用必须有软件来支持,这部分软件往往又不属于常用软件的范畴,因此数字摄像头是否捆绑功能强大的软件,也直接关系到它的实际使用。大多数数字摄像头都有一个专用的控制程序,实现最基本的功能,如拍照、摄像、管理影像文件、设置等,作为用户直接控制、使用摄像头的工具。对于大多数用户来说,软件的易用程度直接决定了用户的实际使用感受。另外各厂商的产品也会配上诸如视频通信、照片编辑、防盗侦测等功能的软件。其中一些软件往往都是针对初级用户使用的,如照片编辑软件会有大量的模板和创作工具,即使是刚接触图形编辑的用户也可以发挥想象力,对照片进行后期的加工处理;视频通信软件可以引导用户进行视频E-mail、视频电话等应用,通过这些捆绑软件,用户可以得到更多应用方案。因此,捆绑软件的质量和功能也是选购数字摄像头时要重点考虑的因素。另外,TWAIN软件接口驱动程序也是非常重要的。

② 亲自试用。在购买时,最好当场试用。首先看的是视频播放的速度,可以把摄像头调到最高分辨率,然后观察其流畅度。一般不好的摄像头会出现明显的跳跃感或延迟。当然,如果有条件的话,也可以采用专门的软件进行测试。一般来说,达到30帧/秒的播放速度,基本上就可以正常使用了。此外,镜头的灵敏性也是要观察的一个方面。质量差的摄像头,在通过激活应用软件启动摄像头后,界面的预视框中是模糊的,必须经过一定的环境适应时间,甚至要人为地调节环境光源才能看到清晰的画面;质量好的摄像头则一般不会出现这种情况。

③ 对焦方式/范围。有的对焦是手动的,有的是自动的;有的对焦范围有限,有的无限远,要根据需要进行选择。

5.视频卡

视频卡(Video Card)俗称视霸卡,其实视霸卡是新加坡创新公司生产的一款视频信号捕捉卡。所以只要是能够将模拟的视频信号转换成计算机可以识别的数字信号卡,就可以称为视频捕捉卡。它以静态或动态的视频信号为处理对象,简单地说,是将电视画面中一个静止画面采集下来,就是静态捕捉,而采集一段连续播放的画面则是动态捕捉。平时所说的视频捕捉卡,如果没有特别指明都是指动态捕捉卡。现在的一些显示卡也具有视频捕捉功能。

视频卡的主要功能如下:

● AV信号输入;

● 静态图像压缩存储和解压缩重放;

● 动态视频信号的采集、处理及再现;

● 图像捕捉和编辑;

● 音频信号处理。

视频卡的种类比较多,按其功能不同,一般可分为五种,即视频转换卡(Video Conversion Card)、视频捕捉卡(Video Capture Card)、视频窗口卡(Video Over Lay Card)、动态视频捕捉/播放卡(Motion Video Capture/Play back Card)和视频MPEG压缩卡(Compression Card)。下面介绍几种视频卡的主要性能。

1)宝狮视频采集卡BS-IEEE-1394

宝狮视频采集卡BS-IEEE-1394的外观如图2.5所示,它的主要性能如表2.7所示。

图2.5 宝狮视频采集卡BS-IEEE-1394的外观

表2.7 宝狮视频采集卡BS-IEEE-1394的主要性能

2)天敏电视风暴(TV Go)

天敏电视风暴(TV Go)的外观如图2.6所示,它的主要性能指标如表2.8所示。

图2.6 天敏电视风暴(TV Go)的外观

表2.8 天敏电视风暴(TV Go)的主要性能指标

3)品尼高Avid Liquid AV/DV 7(Pro-One二代)

品尼高Avid Liquid AV/DV 7(Pro-One二代)的主要性能如表2.9所示。

表2.9 品尼高Avid Liquid AV/DV 7(Pro-One二代)的主要性能

4)康能普视小旋风for HDV非线性编辑卡

康能普视小旋风for HDV非线性编辑卡的主要性能如表2.10所示。

表2.10 康能普视小旋风for HDV非线性编辑卡的主要性能

5)影驰(GALAXY)E7高清电视卡

影驰(GALAXY)E7高清电视卡的主要性能如表2.11所示。

表2.11 影驰(GALAXY)E7高清电视卡的主要性能

6.SCSI卡

SCSI的外观如图2.7所示,SCSI的内置电缆和外置电缆如图2.8所示。

图2.7 SCSI的外观

图2.8 SCSI的内置电缆和外置电缆

SCSI卡的英文全称是Small Computer System Interface,也就是小型计算机系统接口。它是跟服务器高级工作站有关的东西,是多媒体中最常用的设备接口卡。

SCSI卡支持多个设备,SCSI-2最多可接7个SCSI设备,Wide SCSI-2以上可接15个SCSI设备。

SCSI卡占用CPU内存极低,在多任务系统中优势明显。由于SCSI卡本身带有CPU,可处理一切SCSI设备的事务。在工作时CPU只要向SCSI卡发出工作指令,SCSI卡就自己进行工作,工作结束后返回工作结果给CPU,在此过程中CPU不参与,可以进行别的操作;而IDE设备在工作时,CPU需管理整个过程。同时SCSI设备还是智能化的,SCSI卡可对CPU指令进行排队,这样就提高了工作效率。

1)SCSI卡的类型

SCSI卡根据数据位数划分为8位和16位。常用的8位数据通道有SCSI-2的数据传输速率10Mb/s,8位的SCSI-2接口用50孔D型接口。这是最常见的SCSI类型,很多设备都遵循这一标准。更新的设备采用Ultra SCSI-2,也称SCSI-3,数据传输速率为20Mb/s。16位数据通道的有SCSI称WideSCSI,Wide SCSI-2数据传输速率为20Mb/s,Wide Ultra SCSI-2数据传输速率为40 Mb/s,16位的SCSI-2接口用68孔D型接口。现在还有数据传输速率为160Mb/s的SCSI产品。

2)SCSI卡的使用

SCSI设备采用并行菊花链连接,以SCSI-2为例最多可连7个外设,连线的最长距离不超过6米,连线越短对DVD刻录越有好处,当然现在的新型SCSI突破了这一限制。

由于SCSI设备采用并行菊花链连接,所以SCSI设备必须有自己的ID进行区分,SCSI设备ID从0到6,共7个,SCSI硬盘使用3个跳线设置ID,其中的每一个针脚各自对应一个二进制数,依次为1、10和100,即1、2和4。如果要把一块硬盘的ID号设为5,可以将1、3针脚跳线即可。

每个设备的ID不能重复,SCSI卡本身的ID是7。一般SCSI硬盘ID排在最前端,主硬盘ID尽量用0,因为在某些计算机上主硬盘ID设1,UNIX会无法启动。DVD-ROM的ID一般排在硬盘后面,注意最好设在4之前,因为有些SCSI卡启动分区只搜索ID前4位,接下来通常是SCSI磁带机,SCSI扫描仪。

SCSI规定SCSI链的最后一个SCSI设备要用终结器,中间设备则不需要。一旦中间设备使用了终结器,那么SCSI卡就无法找到以后的SCSI设备;如果最后一个设备没用终结器,SCSI卡也无法正常工作。

7.IEEE 1394卡

IEEE 1394火线接口(图2.9)标准初定于1986年,由IEEE 1394专业委员会主持制定,1992年APPLE公司的提案被采纳为IEEE 1394标准规范。目前有的主板集成了IEEE 1394火线接口,但大部分使用的是IEEE 1394卡。

图2.9 IEEE 1394火线接口和数据线

IEEE 1394火线标准具有以下主要特性:

① 高速的数据传送。应用于IEEE 1394标准接口的LSI电路一律支持400 Mb/s的数据传输速率,而且为了适应新的需求,人们仍在研究更高速的传送,如800 Mb/s。

② 高度的实时性。IEEE 1394标准接口具有调整性和实时性,可以支持异步传送和等时传送两种模式,等时传送模式专用于实时地传送视频和音频数据。

③ 高自由度连接/拓扑结构。IEEE 1394标准接口允许接点菊花链(Node DaisyChain)和接点分枝,实现混合连接。同时,通过协议时序优化(Protocol Timing Optimization)还可实现更高效率的网络结构。

④ 支持带电插拔/即插即用。当网络上附加结构和撤销结点时,IEEE 1394标准能够自动地实现网络重置和自动分配ID,对普通用户来说十分方便。

作为与USB接口类似的一代多媒体PC外设接口IEEE 1394,较之USB用于连接低速外设,IEEE 1394接口的特点似乎更适合于连接高速外设和信息家电设备,尤其适合连接高档视频、外置移动存储设备等。