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舉個夸張點的例子:比如現(xiàn)在播放一段44。1K的音頻,當然就要求USB.音視頻連接線接收芯片合成一個44。1K的時鐘。而這個44。1K的時鐘,對應于USB.音視頻連接線傳輸?shù)乃俾剩热缡?00個數(shù)據(jù)包每秒。也就是說,如果要讓USB.音視頻連接線芯片穩(wěn)定的合成44。1K的時鐘,USB傳輸速率,也必須穩(wěn)定在200個數(shù)據(jù)包每秒。但現(xiàn)在的問題是,USB傳輸?shù)乃俣炔豢赡苓@么穩(wěn)定,也許這一秒傳遞了200個數(shù)據(jù)包,而下一秒,突然增加到了400個。而這個時候,USB接收芯片會怎么做?
它會把實際合成的時鐘,提高到88。2K。如果再下一秒的USB速率又變?yōu)?00個數(shù)據(jù)包每秒,那么相應的合成時鐘就變成了22。05K。當然,這是一個極端夸張的例子。可是為什么USB接收芯片要這么做?很簡單。因為如果USB接收芯片只是單純的合成44。1K的時鐘,每秒處理200個數(shù)據(jù)包,那么一旦真的收到了400個或者100個數(shù)據(jù)包,緩存就會溢出,或者斷流。所以,在自適應模式下,USB接收芯片所合成的時鐘信號,是隨USB口的傳輸速率實時變化的,傳輸速率是主,時鐘信號為從,USB傳輸速率的變化直接影響到合成的時鐘信號。那么可想而知,這個時鐘信號的jitter有多大。從而你也可以理解,為什么自適應下通常不支持規(guī)格較高的音頻傳輸(比如24bit/192KHz),還有為什么有人會說,換質(zhì)量好的USB.音視頻連接線能提高音質(zhì),因為質(zhì)量好的線更能保證傳輸速率的穩(wěn)定性。
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