电脑上的音乐效果的好坏,播放器在其中的作用有多大?

作者&投稿:曹胞 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
音乐播放器好坏比较~

那主要看你的音响音效了

如果你的音频设备不是专业级的,你的音乐播放器也不是很差,那么你根本就听不出有什么区别

很小,几乎可以忽略

影响电脑播放声音好坏的因素:

1、音乐文件的质量——倘若你播放的是一段老式收音机的录音,再好的设备和软件也不可能将它播放成优美的声音。
====================================================================
2、声卡的好坏——声卡是整个电脑发声系统的音源,它的质量好坏直接影响。声卡的主要技术指标有:
1、S/PDIF

S/PDIF是SONY、PHILIPS家用数字音频接口的简称,可以传输PCM流和Dolby Digital、dts这类环绕声压缩音频信号,所以在声卡上添加S/PDIF功能的最重大意义就在于让电脑声卡具备更加强大的设备扩展能力。S/PDIF技术应用在声卡上的表现即是声卡提供了S/PDIF In、S/PDIF Out接口,如果有数字解码器或者带有数字音频解码的音箱,你就可以使用S/PDIF接口作为数码音频输出,使用外置的DAC(Digital-Analog Converter:数字→模拟转换器,简称数模转换器)进行解码,以达到更好的音质。

S/PDIF接口一般有两种,一种是RCA同轴接口,另一种是TOSLINK光缆接口。其中RCA接口(是非标准的,它的优点是阻抗恒定、有较宽的传输带宽。在国际标准中,S/PDIF需要BNC接口75欧姆电缆传输,然而很多厂商由于各种原因频频使用RCA接口甚至使用3.5mm的小型立体声接口进行S/PDIF传输。

在多媒体声卡上,S/PDIF分为输出和输入两种形式,也就是通常所说的S/PDIF OUT和S/PDIF IN。声卡的S/PDIF OUT主要功能是将来自电脑的数字音频信号传输到各种外接设备。在目前的主流产品中,S/PDIF OUT功能已经非常普及,通常以同轴或者光纤接口的方式做在声卡主卡或者数字子卡上。而S/PDIF IN在声卡中主要功能则是接收来自其它设备的PCM信号,最典型的应用就是CD唱片的数字播放。虽然所有CD-ROM都具有CD播放能力,但效果有优劣之分。主要原因在于CD-ROM所采用的DAC品质不同,从而造成了效果上的差异。但如果你的声卡上拥有一个两针的S/PDIF IN插口,那么就可以通过一条两芯的数字CD信号传输线连接到CD-ROM的Audio Digital Out接口。这样当播放CD唱片的时候,CD上的PCM信号就不经过DAC,而直接被输出到声卡上,随后再由声卡进行D/A转换或者通过S/PDIF OUT输出。一般声卡CODEC芯片的D/A转换品质总是好过CD-ROM上的DAC,因此通过S/PDIF技术,CD播放质量就被有效提高了。

2、采样位数与采样频率

音频信号是连续的模拟信号,而电脑处理的却只能是数字信号。因此,电脑要对音频信号进行处理,首先必须进行模/数(A/D)的转换。这个转换过程实际上就是对音频信号的采样和量化过程,即把时间上连续的模拟信号转变为时间上不连续的数字信号,只要在连续量上等间隔的取足够多的点,就能逼真地模拟出原来的连续量。这个“取点”的过程我们称为采样(sampling),采样精度越高(“取点”越多)数字声音越逼真。其中信号幅度(电压值)方向采样精度,我们称之为采样位数(sampling resolution),时间方向的采样精度称为采样频率(sampling frequency)。

采样位数指的是每个采样点所代表音频信号的幅度。8bit的位数可以描述256种状态,而16bit则可以表示65536种状态。对于同一信号幅度而言,使用16bit的量化级来描述自然要比使用8bit来描述精确得多。其情形就尤如使用毫米为单位进行度量要比使用厘米为单位要精确一样。一般来说采样位数越高,声音就越清析。

采样频率是指每秒钟对音频信号的采样次数。单位时间内采样次数越多,即采样频率越高,数字信号就越接近原声。采样频率只要达到信号最高频率的两倍,就能精确描述被采样的信号。一般来说,人耳的听力范围在20hz到20Khz之间,因此,只要采样频率达到20Khz×2=40Khz时,就可以满足人们的要求。现时大多数声卡的采样频率都已达到44.1或48Khz,即达到所谓的CD音质水平了。

3、复音数

在各类声卡的命名中,我们经常会发现诸如64、128之类的数字。有些用户乃至商家将它们误认为是64位、128位声卡,是代表采样位数。其实64、128代表的只是此卡在MIDI合成时可以达到的最大复音数。所谓"复音"是指MIDI乐曲在一秒钟内发出的最大声音数目。波表支持的复音值如果太小,一些比较复杂的MIDI乐曲在合成时就会出现某些声部被丢失的情况,直接影响到播放效果。复音越多,音效越逼真,但这与采样位数无关,如今的波表声卡可以提供128以上的复音值。

另外需要注意的是"硬件支持复音"和"软件支持复音"之间的区别。所谓"硬件支持复音"是指其所有的复音数都由声卡芯片所生成,而"软件支持复音"则是在"硬件复音"的基础上以软件合成的方法,加大复音数,但这是需要CPU来带动的。眼下主流声卡所支持的最大硬件复音为64,而软件复音则可高达1024。

4、动态范围
动态范围指当声音的增益发生瞬间态突变,也就是当音量骤然或突然毫米波时,设备所有名承受的最大变化范围。这个数值越大,则表示声卡的动态范围越广,就越能表现出作品的情绪和起伏。一般声卡的动态范围在85dB左右,能够做到90dB以上动态范围的声卡是非常好的声卡了。

5、Wave音效与MIDI音乐

WAVE音效合成与MIDI音乐的合成是声卡最主要的功能。其中WAVE音效合成是由声卡的ADC模数转换器和DAC数模转换器来完成的。模拟音频信号经ADC转换后为数字音频后,以文件形式存放在磁盘等介质上,就成为声音文件。这类文件我们称之为wave form文件,通常以.wav为扩展名,因此也称为wav文件。WAVE音效可以逼真地模拟出自然界的各种声音效果。可惜的是wav文件需要占用很大的贮存空间,也正是这个缺点,造就了MP3的成长。

MIDI,即乐器数字化接口,是一种用于电脑与电子乐器之间进行数据交换的通信标准。MIDI文件(通常以.mid为文件扩展名)记录了用于合成MIDI音乐的各种控制指令,包括发声乐器、所用通道、音量大小等。由于MIDI文件本身不包含任何数字音频信号,因而所占的贮存空间比wav文件要小得多。MIDI文件回放需要通过声卡的MIDI合成器合成为不同的声音,而合成的方式有FM(调频)与Wave table(波表)两种。 大多数廉价的声卡都采用的FM合成方式,FM合成是通过振荡器产生正弦波,然后再叠加成各种乐器的波形。由于振荡器成本较高,即使是OPL3这类高档的FM合成器也只提供了4个振荡器,仅能产生20种复音,所以发出音乐听起来生硬呆板,带有明显的人工合成色彩。与FM合成不同,波表合成是采用真实的声音样本进行回放。声音样本记录了各种真实乐器的波形采样,并保存在声卡上的ROM或RAM中(要分辨一块声卡是否波表声卡,只需看卡上有没有ROM或RAM存储器即可)。目前中高档声卡大都采用了波表合成技术。

6、输出信噪比
“输出信噪比”是衡量声卡音质的一个重要因素,其概念为——输出信号电压与同时输出的噪音电压的比例,单位是分贝。这个数值越大,代表输出时信号中被掺入的噪音越小,音质就越纯净。声卡作为电脑的主要输出音源,对信噪比要求是相对较高的。由于声音通过声卡输出,需要通过一系列复杂的处理,所以决定一块声卡信噪比大小的因素也有很多。由于计算机内部的电磁辐射干扰很严重,所以集成声卡的信噪比很难做到很高,一般其的信噪比在80dB左右。PCI声卡一般拥有较高的信噪比(大多数可以轻易达到90dB),有的高达195dB以上。较高的信噪比保证了声音输出时的音色更纯,可以将杂音减少到最低限度。而音色的好坏则取决于产品所选用的音效芯片和卡的做工。如果可能的话,购买声卡前最好先进行试听,如果实在没有得试听的话,可以多留意周围媒体对它的评价,或许对你的选购有一些帮助。

7、API接口
API就是是编程接口的意思,其中包含了许多关于声音定位与处理的指令与规范。它的性能将直接影响三维音效的表现力,主要有下面几种:
(1)Direct Sound 3D
Direct Sound 3D,是微软公司提出的3D效果定位技术,它最大特点就是硬件无关性,在声卡出现初期,许多声卡芯片没有自己的硬件3D音效处理能力,都是使用这种Direct Sound 3D来模拟出立体声。它所产生的效果均由CPU通过即时运算产生,比较耗费CPU资源,所以,此后推出的声卡都拥有了一个所谓的“硬件支持DS3D”能力。如果你在选购声卡时听销售商说声卡支持D3D多么好的话,千万不要就轻信这是一块好声卡,其实际听觉效果要看声卡自身采用的HRTF算法能力的强弱而定。

(2)A3D

A3D是Aureal公司开发的一项专利技术。它是在Direct Sound 3D的API接口基础上发展起来的。A3D最大特点是能以精确定位(Positional)的3D音效增加新一代游戏软件交互的真实感,这就是通常所说的3D定位技术。A3D目前有1.0、2.0和A3D3.0三个版本。1.0版包括A3D Surround和A3D Interactive两大应用领域,特别强调在立体声硬件环境下就可以得到真实的声场模拟,A3D 1.0中同时间内只能处理8个音源,取样频率是22kHz,AUREAL声卡中的AU8820芯片使用的就是这种技术。2.0则是在1.0基础上加入了声波追踪技术,进一步加强了性能,A3D 2.0同时则可以处理16个音源,取样频率已达48kHz,它是当今定位效果最好的3D音频技术之一,AU8830芯片就支持这种技术。至于3.0版本早就被提出了,不过由于Aureal公司已经被创新收购,A3D3.0的前途还是个未知数。由于Aureal的A3D技术在3D定位及交互性声音处理(这是两大关键部分)方面具有优势,加之支持Direct Sound 3D硬件加速,因而很多游戏开发商都是基于A3D进行3D游戏开发的。不过由于实现起来成本颇高,因而并不是每块PCI声卡都支持该技术。

(3)A3D Surround A3D Surround吸收了A3D技术和环绕声解码技术(如Dolby的 ProLogic和AC-3)之精华,突出特点是只使用两只普通音箱(或一副耳机)在环绕三维空间中,进行声音的精确定位(也就是说可产生与五个“虚拟音箱”相同的效果)。当然,这五组音频流并不像传统的“家庭影院”那样需要用5个实际的音箱进行回放,它实际上只是经过A3D Surround处理后用两个音箱播放出来的。这一技术被杜比实验室授予“Virtual Dolby”认证。

(4)EAX
EAX是由创新公司在其SB LIVE!系列声卡中提出的标准,全名为Environmental Audio Extension,即环境音效。EAX是建立在DS3D上的,只是在后者的基础上增加了几种独有的声音效果命令。EAX的特点是着重对各种声音在不同环境条件下的变化和表现进行渲染,但对声音的定位能力不如A3D,EAX建议用户配备4声道环绕音箱系统。现在支持EAX2的主要就是EMU10K1和MU10K2芯片,它们分别为创新著名的SB Live!和Audigy系列声卡所采用,该芯片同时还支持A3D1、HRTF等技术,是目前流行兼容声卡中的精品。 注:目前,A3D和EAX是API接口中的两大流派,你在购买的时候,最好弄清楚选择的声卡支持哪些音效,所支持的版本是多少,是软件模拟还是硬件支持,这些都是十分关键的。

8、HRTF HRTF是Head Related Transfer Function的缩写,中文意思是“头部对应传输功能”,它也是实现三维音效比较重要的一个因素。简单讲,HRTF是一种音效定位算法,它的实际作用在于用数字和算法欺骗我们的耳朵,使我们认为自己处了一个真实的声音环境中。3D定位是通过声卡芯片采用的HRTF算法实现的,定位效果也是由HRTF算法决定的。象Aureal和Creative这样的大公司,他们既能够开发出强大指令集规范,同时也可以开发出先进的HRTF算法并集成在自己的芯片中。当然也有一些厂商专门出售或者为声卡订定各种各样的HRTF算法,比较有名的就要算Sensaura 3D和Qsound。Sensaura 3D是由CRT公司提供的。Sensaura,支持包括A3D 1.0和EAX、DS3D在内的大部分主流3D音频API,此技术主要运用于ESS、YAMAHA和CMI的声卡芯片上。而QSound开发的Q3D,主要包括三个部分,第一部分是3D音效和听觉环境模型,第二部分是立体音乐加强,第三个部分是虚拟的环境音效,可以提供一个与EAX相仿的环境模拟功能,但效果还比较单一,与Sensaura大而全的性能指标相比稍逊一筹。此外C-MEDIA在CMI8738上则使用自己的HRTF算法,称为C3DX,支持EAX和DS3D,实际效果很一般。

9、IAS IAS是Interactive Around-Sound的缩写,它是 EAR(Extreme Audio Reality)公司在开发者和硬件厂商的协助下开发出来的专利音频技术,该技术可以满足测试系统硬件、管理所有的音效平台的需求。开发者只需写一套音效代码,所有基于Windows 95/98/2000的音频硬件将通过同样的编程接口来获得支持。IAS为音效设计者管理所有的音效资源,提供了DS3D(Direct Sound 3D)支持。此外,它的音效输出引擎会自动配置最佳的3D音频解决方案,其中有四信道模式的声卡将是首要的目标。而DS3D 可以在现有的双喇叭平台上获得支持。

10、ASIO
ASIO是Audio Stream Input Output的缩写,可翻译为“音频流输入/输出”的意思。通常这是专业声卡或高档音频工作站才会具备的性能。采用ASIO技术可以减少系统对音频流信号的延迟,增强声卡硬件的音频处理能力。同样一块声卡,假设使用 MME 驱动时的延迟时间为750毫秒,那么当换成ASIO驱动后延迟量就有可能会降低到40毫秒以下。但是并非所有的声卡都能够支持ASIO。ASIO不仅定义驱动标准,还必须要求声卡主芯片的硬件支持才能够得以实现。只有那些价格高贵的专业声卡,在设计中才会考虑到对ASIO的支持。我们常所用的声卡,包括创新过去的SB Live!系列都属于民用卡的范畴,没有配备了ASIO驱动的。不过创新SoundBlaster Audigy已经开始全面支持ASIO技术。
注:SB Live!的主芯片EMU10K1本身支持ASIO,只是这一性能并未在创新自带的LiveWare! 3.0驱动中体现出来。因此,当你将SB Live!的驱动程序换成采用同样规格设计的E_mu APS录音卡的驱动后,音频处理软件就会报告说找到ASIO!另外CMI8738本身也是具备ASIO的潜质,只不过至今还没有合适的驱动将其发挥出来。

11、AC-3
AC-3是完全数字式的编码信号,所以正式英文名为“Dolby Digital”,是由著名的美国杜比实验室(Dolby Laboratories)。Dolby的一个环绕声标准。AC-3规定了6个相互独立的声轨,分别是——前置两声道,后置环绕两声道,一个中置声道和一个低音增强声道。其中前置、环绕和中置五个声道建议为全频带扬声器,低音炮负责传送低与80Hz的超重低音。早期的AC-3最高只能支持5.1声道,在经过不断的升级改进,目前AC-3的6.1 EX系统增加了后部环绕中置的设计,让用户可以体验到更加精准的定位。
对于AC-3,目前通过硬件解码和软件解码这两种方式实现。硬件解码是通过支持AC-3信号传输声卡中的解码器,将声间进行5.1声道分离后通过5.1音箱输出。软件解码就是通过软件来进行解码的,(如DVD播放软件WinDVD、PowerDVD都可以支持AC-3解码,当然声卡也必须支持模拟六声道输出。),不过这种工作方式比较大的缺陷在于解码运算需要通过CPU来完成,会增加了系统负担,而且软解码的定位能力依然较逊色,声场相对较散。
虽然软件模拟AC-3存在着缺陷,其成本相对低廉,目前中低档的声卡大都是使用这种方式。

12、DLS技术
DLS全称为"Down Loadable Sample",意为“可供下载的采样音色库”。其原理与软波表颇有异曲同工之处,也是将音色库存贮在硬盘中,待播放时调入系统内存。但不同点在于运用DLS技术后,合成MIDI时并不利用CPU来运算,而依靠声卡自己的音频处理芯片进行合成。其中原因在于PCI声卡的数据宽带达到133Mb/秒,大大加宽了系统内存与声卡之间的传输通道,PCI声卡就可使用先进的DLS技术,将波表音色储存于硬盘中,通过声卡芯片处理,在播放MIDI时调入内存。从而既免去了传统ISA波表声卡所要配备的音色库内存,又大大降低了播放MIDI时的CPU占用率。这样不但提供了良好的MIDI合成效果又可免去ISA波表声卡上必须配备的音色库内存,而且这种波表库可以随时更新,并利用DLS音色编辑软件进行修改,这都是传统波表所无法比拟的优势。

13、SB1394标准
SB1394是创新公司为达到高速数字音频传送(约400Mbps)所提出的IEEE1394兼容标准。创新的SB1394标准保证通过SB1394连接的1394接口设备可发挥最大效能,传输速度高达400Mbps,使主机与外设之间大文件的高速传送成为可能。Sound Blaster Audigy2声卡就内置SB1394,可通过IEEE 1394标准接口外接设备如DV摄象机等,并可连接63台电脑进行低延迟的联网游戏。
====================================================================
3、音响系统的质量,包括功率放大器、音响等等。

音响系统整体技术指标性能的优劣,取决于每一个单元自身性能的好坏,如果系统中的每一个单元的技术指标都较高,那么系统整体的技术指标则很好。其技术指标主要有六项:频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。
一、频率响应:所谓频率响应是指音响设备重放时的频率范围以及声波的幅度随频率的变化关系。一般检测此项指标以1000Hz的频率幅度为参考,并用对数以分贝(dB)为单位表示频率的幅度。 音响系统的总体频率响应理论上要求为20~20000Hz。在实际使用中由于电路结构、元件的质量等原因,往往不能够达到该要求,但一般至少要达到32~18000Hz。
二、信噪比:
所谓信噪比是指音响系统对音源软件的重放声与整个系统产生的新的噪声的比值,其噪声主要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。一般检测此项指标以重放信号的额定输出功率与无信号输入时系统噪声输出功率的对数比值分贝(dB)来表示。一般音响系统的信噪比需在85dB以上。
====================================================================
4、听音的环境。同样的设备、同样的文件、同样的人在不同的地点、时间、温度、空气湿度等条件下,听到声音的感觉也不一样。
====================================================================

总之,这些都跟播放软件关系不太大。

很关键。同一支MP3在千千静听与MEDIA PLAYER上放出来效果相差好多。如果说你机子上有多个播放器的话可试试
当然是千千好。我的机子上就有这两种
千千用来听音乐,PLAYER只能用来看电影(还是刚更新的11版)

播放器起不大作用,重要是音响。

不是很大,关键看音响的.


为什么我觉得在电脑上听音乐觉得比MP3的效果好?
那是当然了,这跟解码芯片的主频有关系,MP3里的芯片主频都比不上电脑CPU的零头,而且还有耳机的关系,MP3用的耳塞因为体积小,很多地方都缩水了比如震动单元 振膜,200块的耳塞都比不上50块的耳机,比如我去年入的180块的漫步者入耳式的H260和我20块给电脑买的耳机效果差不多 ...

电脑音乐播放器软件哪个好
给大家推荐几款好用的电脑音乐播放器软件:1、酷狗音乐:酷狗音乐是一款功能强大的音乐播放器,提供高品质的音乐播放和丰富的音乐资源。2、QQ音乐:QQ音乐是腾讯公司推出的音乐播放器,拥有庞大的音乐库和智能推荐系统。3、网易云音乐:网易云音乐是一款受欢迎的音乐播放器,提供个性化的音乐推荐和社交功能。 抢首赞 评论 ...

为什么有的音乐在电脑上播放效果很好,而到了手机上效果就不好了
你把手机连上电脑用的音箱试试,或者电脑和手机用相同的耳机听听看,如果手机放的和电脑放的区别实在大的话,那就是手机音频解码芯片或者算法的问题了,跟音乐的格式毫无关系的。如果不行,你也可以试试给你的手机换个好一点的耳机,别用手机的外响来听歌,那简直就是糟蹋音乐!

在电脑上听无损音乐,用什么播放软件好
8. Beo音质温暖,音频文件经过优化,尤其适合播放质量较差的MP3文件。9. Zune的特色是它的独特音质,但具体特点可能需要再次审视,因为印象中它的功能和音质都很独特。10. 这三款播放器可能在无损音乐的精确还原上有所偏离,但从听感上,可以根据个人喜好进行选择。11. 对于酷狗、网易云音乐、QQ音乐、多...

电脑上音质最好的音乐播放器是哪个呢?
真是众说纷纭。但是实际上效果都差不多。现在我们听得最多的就是mp3格式的音乐。mp3的解码过程由软件指挥cpu,或者声卡完成,其最后产生的0、1信号是特定的,然后交给声卡完成数模转换,最后交给音箱输出。现在对音质影响最大的是音箱!然后,差的声卡产生杂音的多少也有影响;最后才是播放器的影响,如果...

睡觉时听潜脑音乐或阿尔法脑波音乐好吗
睡觉时听潜脑音乐,阿尔法脑波音乐是很有好处的。睡前听效果是最佳的。经常听潜脑音乐,尤其是在睡前听赏《潜脑音乐》,会使多类人群受益(幼儿、学生、青少年、以及学习者,令孩子性格乐观自信、性情良好、动作优雅、气质优良。能静能动,有爱心,人际关系好;孩子的记忆力,创造力、语言能力、想像力...

为什么人听到大师的音乐大脑里面会有画面感?音乐是怎么转变为画面...
大家听古典音乐的时候是否有画面感? blueberryhill 非常有画面感! 不同时间不同心情听是不同画面 所以古典乐有重复听的价值啊~ 阿波罗的星空 嗯!田园交响曲,特别清新。 Gabriela. 不应该有画面感,把每个音听好就行了竹子变形了 不同人有不同的欣赏方式啊,何必上纲上线?GJL 没有要引发论战的意思。。大家各抒...

睡觉时听潜脑音乐或阿尔法脑波音乐好吗
1. 睡觉时听潜脑音乐或阿尔法脑波音乐是颇有裨益的。尤其是睡前聆听,对许多人都有正面影响。2. 经常接触潜脑音乐,尤其是睡前聆听,能带来多方面的好处。例如,对于孩子来说,它能培养乐观自信的性格,促进身心健康,提升记忆力和创造力。3. 阿尔法脑波对大脑功能至关重要。不同的脑电波对应着大脑的不...

α脑波音乐是什么?α脑波音乐有用吗
α脑波音乐是一种节拍在60-70之间的灵感音乐,频率主要处于8-14赫兹之间的α波,由此能够和大脑产生共振效果,使大脑的脑电波稳定在α波的频段,实现大脑的放松和清醒,达到提高注意力和心情愉悦的作用,但是也有一种说法认为α脑波音乐是骗局,因为α波是一种次声波,长期聆听...

电脑用什么听音乐
5 多米音乐软件:很适合网民日常操作习惯,简单高效。多米音乐软件可以在听歌的时候把歌曲分享到微博上,只需要点击即可。音质的效果还可以,页面很高端时尚。问题二:请问你电脑上用什么软件听音乐呢 我折腾了几乎所有十几个播放软件。音质最好是64位的WIN7中的Media player 12. 但测试过程中 MP12用的...

万山特区19665436597: 电脑上什么播放器放出来效果最好 -
计赖石斛: 就目前流行的几个音乐播放器来说,效果最好的应该是Foobar,以所有的播放软件来说,那就非BEOPlayer了,当然,播放效果的好坏当然还要看你的声源跟音响了.

万山特区19665436597: 音效的好坏是在于播放设备还是在于耳机? -
计赖石斛: 木桶效应,看的是音源,耳机,播放器三者最短的那一个.一、音源 音源,即音色资源,总共分为两大类.第一类群是硬体音源,呈现方式以电子乐器最为常见,内部硬体拥有庞大的声库支持,一般来说拥有市面上最杰出音色采样;第二类群是...

万山特区19665436597: 电脑播放音乐的音质是和声卡(硬件)关系大还是和播放器(软件)关系大?
计赖石斛: 音质的好坏,要从四个方面说,第一,好的音源,比如说无损音乐APE,FLAV,WAV格式等;第二,好的播放器(网上多的很);第三,好的声卡,噪音的消除,声音的还原,他很重要;最后,就是要有好的放大器了,不管是音箱还是耳机!也很重要!相比较而言,先满足第三点第四点,然后是第一点,最后再考虑第二点!

万山特区19665436597: 音乐的音质好坏和播放器有没有关系、请详细解答 -
计赖石斛: 一般音质会跟三方面有关系,第一音乐文件的品质(例如MP3,MP4,MP5的分贝数,),第二手机的硬件配置(扬声器,或者耳机的音效.),第三播放器的解析(就是播放软件).如果前两者都没问题,我就推荐一个比较完美的播放器给你吧,那就是多米, 官方网站地址: http://huodong.duomi.com/union_U1031.html 官方网站 直接下载: http://down.duomi.com/DuomiMusic_U1031.exe 多米旗下还包括各种功能的 pc版,手机客户端版软件,采纳了各种有才之士,做市场调查,了解听众的爱好,从而开发出更加智能化,人性化的产品. 建议可以试用一下,如果不行才del了它. 呵呵,~

万山特区19665436597: 音效的好坏是在播放设备还是耳机? -
计赖石斛: 如果吧你问题中的”音效“理解成”声音的效果“的话,这个问题知识面比较宽,需要从以下几个方面分析:一、组成链:1、音源:音源有密纹唱片、调幅收音信号、调频收音信号、磁带、cd唱片、mp3文件、无损音频文件等等;2、播放...

万山特区19665436597: 电脑上音质最好的音乐播放器 -
计赖石斛: BeoPlayer出自丹麦,是一款音乐味浓厚,优美,柔和,有着非常多真空管的音色,在 大动态下依然收放自如.http://www.beoplayer.com/http://dl.pconline.com.cn/html_2/1/123/id=11062&pn=0.html

万山特区19665436597: 问个菜问题,电脑音效的好坏与硬件还是软件有关系?
计赖石斛: 这主要取决于主板南桥芯片,和你声卡芯片的性能比.客观的来说,音效的取决来源是主板芯片,但是由于客观.因为音频音效主来源是 电源输入以及音频输出系统,以及输出音箱来决定的,如果你用的事高性能的音箱又另当别论了!还有高音 中音 低音 以及螺旋音(这个音乐主要用于DJ版歌曲的回放)毕竟我们不是搞专业音乐创造的,用个2.0或者一般的主板和音箱就OK了!换个大功率的音箱和音响自备的电源会更强点!不过得注意节约电资源哦!

万山特区19665436597: 在电脑上安装什么播放器音质最好? -
计赖石斛: 楼上的来装13了.音质最好的应该属于SAWStudio,是个音频处理软件.操作性跟音质都可以的是foobar2000,英文原版音质最好,汉化版其次.如果你听不出区别,耳朵没练出来,无法辨别音质的好坏,或者器材实在太差.

万山特区19665436597: 音乐声音的质量跟电脑或者播放器有关系吗
计赖石斛: 当然有关系了!声卡和播放器都决定了声音的质量.声卡是音质的根本,播放器是音质的关键.然后就看你的音箱或耳机好坏了.再考虑多就要考虑房间大小,墙壁材质,音箱摆放位置等等.呵呵

万山特区19665436597: 用电脑听音乐,用什么软件播放音质最好 -
计赖石斛: 用户比较多的是:Foobar2000.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网