Clube do Hardware
Home
Home
Armazenamento
Armazenamento
Energia
Energia
Gabinetes
Gabinetes
Placas-Mãe
Placas-Mãe
Processadores
Processadores
Redes
Redes
Vídeo
Vídeo
Windows
Windows
Outros
Outros
Conteúdo
Artigos
Editoriais
Notícias
Primeiras Impressões
Testes
Tutoriais
Menu Principal
Blog
Boletim
Classificados
Descubra a Marca
Dicionário
Download
Drivers
Dúvidas
Fórum
Links
Livros Recomendados
Livros do Autor
Pesquisa de Preços
Produtos Recomendados
Provas
RSS
Sobre
Sorteio
Boletim
Assine hoje mesmo!
Procura



Home » Outros » Áudio

Como Funciona o Áudio On-board
Autor: Gabriel Torres e Cássio Lima
Tipo: Tutoriais Última Atualização: 07 de fevereiro de 2008
Página: 1 de 4
Introdução

Atualmente todas as placas-mãe têm uma placa de som integrada (recurso este conhecido por vários nomes, como áudio on-board, som on-board, áudio integrado ou som integrado). Neste tutorial explicaremos como o áudio on-board é produzido, permitindo a você entender o que é um codec e qual a sua importância na qualidade do áudio.

Algumas placas-mãe muito topo de linha não vêm com a seção de áudio integrada na placa-mãe, mas com uma placa de som avulsa que é instalada em um slot PCI Express x1 ou em um conector especial na placa-mãe. Esta opção é usada apenas porque algumas placas-mãe topo de linha já têm muitos conectores no painel traseiro e os conectores de áudio simplesmente não caberiam lá, e, portanto, a solução é o uso de uma placa de som avulsa, que faz com que os conectores fiquem disponíveis em um dos slots do gabinete do micro.

O áudio pode estar disponível em dois formatos diferentes: analógico e digital. Os computadores são dispositivos digitais, o que significa que eles produzem e manipulam apenas áudio no formato digital. O problema, no entanto, é que no mundo real o áudio é uma entidade analógica. Caixas acústicas esperam um sinal analógico para que possam reproduzir os sons; você não pode enviar um sinal de áudio digital para as caixas acústicas – as chamadas “caixas de som digitais” são na verdade caixas analógicas com um conversor digital/analógico (conversor D/A ou DAC) embutido responsável por converter o sinal digital enviado pelo computador em sinal analógico. Nas placas-mãe existe um chip chamado codec (abreviação de codificador/decodificador) que é responsável pela conversão de sinais de áudio digital em analógico e vice-versa. Este componente é muito importante já que ele define a qualidade do áudio da placa de som e nós falaremos mais sobre ele adiante.

O processo de converter o sinal digital enviado pelo computador em sinal analógico, de modo que você possa ouvir o som em suas caixas acústicas – por exemplo, quando você toca um arquivo MP3 ou quando você roda um arquivo de vídeo – é chamado conversão digital/analógico (D/A ou DAC). O processo inverso, isto é, a conversão de sinais de áudio analógico enviados para o computador através de um microfone ou através da entrada “line in” em digital – por exemplo, quando você conecta um toca-fitas ou um toca-discos em seu micro para converter músicas antigas em arquivos MP3 – é chamado conversão analógico/digital (A/D ou ADC).

Em qualquer placa de som – incluindo aquelas integradas nas placas-mãe – você pode encontrar dois tipos de conectores: analógico e digital. Os conectores analógicos (normalmente conectores de 3,5 mm, conhecidos no Brasil como “P2”) permitem que você conecte a sua placa de som diretamente as caixas acústicas (ou seja, “caixas de som analógicas”). Esta é a forma mais barata e fácil de conectar caixas de som ao micro.

A conexão digital, também conhecida como SPDIF (Sony/Philips Digital Interconnect Format ou Formato de Interconexão Digital Sony/Philips), pode ser encontrada em dois tipos, coaxial (usando um conector RCA mono) ou óptica (usando um conector chamado Toslink). Esta conexão permite a você conectar sua placa de som em receivers de home theater e caixas de som digital. Como já explicamos, caixas de som são dispositivos analógicos. Os receivers de home theater e caixas de som digital têm um conversor  digital/analógico integrado que converte o sinal digital recebido em analógico e então envia o sinal para as caixas de som.

A conexão digital oferece algumas vantagens se comparada à conexão analógica. Primeiro, normalmente os receivers de home theater e caixas de som digital utilizam um codec de melhor qualidade do que o usado em placas-mãe e por causa disto a qualidade de áudio é melhor (menor nível de ruído, principalmente). Segundo, os receivers de home theater e caixas de som digital podem oferecer recursos não encontrados em caixas analógicas, como Dolby Pro Logic, que simula som surround quando a fonte de som original é apenas estéreo (ou seja, apenas dois canais) – usando caixas de som analógicas você só tem este tipo de recurso se o software que você estiver usando tiver suporte a ele. E em terceiro lugar, com a conexão digital você precisa apenas de um cabo para conectar seu micro ao receiver ou às caixas de som digital, enquanto que com a conexão analógica você precisa de um cabo para cada par de caixas de som (em um sistema 5.1 você precisará de três cabos, por exemplo).

A desvantagem da conexão digital é o preço, já que os componentes envolvidos na conexão digital são mais caros (o custo de um receiver de home theater e de um conjunto de caixas de som é muito maior do que o custo de um conjunto de caixas de som analógicas para seu micro), pelo fato de usarem um codec mais caro e também o custo dos decodificadores para vários recursos adicionais, como o Dolby Pro Logic que comentamos anteriormente.

Na Figura 1 você pode ver os conectores encontrados no painel traseiro de uma placa-mãe (ASUS P5K-E), os conectores de áudio digital (Figura 2) e analógico (Figura 3).


clique para ampliar
Figura 1: Conectores encontrados no painel traseiro de uma placa-mãe (ASUS P5K-E).


clique para ampliar
Figura 2: Conectores de áudio digital (coaxial em cima, óptico embaixo).


clique para ampliar
Figura 3: Conectores de áudio analógico.

O número de conectores analógicos que você encontrará em sua placa-mãe dependerá de quantos canais de áudio sua placa-mãe tiver (2, 4, 6 ou 8) – a propósito, “canais” significa “saídas individuais para caixas de som”, e 5.1 e 6 são sinônimos, assim como 7.1 e 8 também são sinônimos; essas são formas diferentes de dizer a mesma coisa. No melhor caso (oito canais – também chamado formato 7.1) você terá seis conectores como mostrado na Figura 3. O código de cores usado pelos conectores de áudio analógicos é o seguinte:

  • Rosa: Entrada para microfone (Mic in)
  • Azul: Entrada de linha (Line in)
  • Verde: Saída para caixas de som frontais (Front speakers out)
  • Preto (ou azul escuro em algumas placas antigas): Saída para caixas de som traseiras (Rear speakers out)
  • Laranja: Saída para caixa Central/subwoofer (Center/subwoofer out)
  • Cinza: Saída para caixas de som intermediárias (Middle speakers out)

Em placas-mãe com apenas dois canais de áudio você encontrará apenas os conectores rosa, azul e verde. Em algumas placas-mãe com quatro ou seis canais você não encontrará os conectores preto e laranja. Neste caso o conector azul é usado tanto para entrada de linha quanto para saída para caixas de som traseiras, e o conector rosa é usado tanto para a entrada do microfone (mic in) quanto para as saídas central/subwoofer. Claro que esta configuração não é a ideal, já que toda vez em que você quiser usar qualquer um desses conectores para outra função (por exemplo, conectar um microfone para conversar no Skype) você terá que remover manualmente um plugue (o plugue da caixa de som) e instalar outro plugue (o plugue do microfone) e trocá-los novamente depois (após ter terminado de usar o Skype).

Além disso, algumas placas-mãe com oito canais de áudio não oferecem o conector cinza, permitindo que apenas caixas de som analógicas 5.1 sejam conectadas diretamente na placa-mãe. Neste caso se você quiser usar todos os oito canais você precisará conectar sua placa-mãe a um receiver de home theater 7.1 ou caixas de som digital usando a conexão SPDIF (ou seja, digital).

Páginas (4): [1] 2 3 4 »
Imprimir | Enviar a um Amigo | Adicionar aos Favoritos | Comentários (14)

Conteúdo Relacionado
  • Cobertura da CES 2005
  • Como Conectar Seu PC ao Seu Aparelho de Som ou Home Theater
  • Placa-Mãe ASRock K8NF4G-SATA2
  • Como Conversores Analógico/Digital Funcionam
  • Tabela Comparativa dos Codecs de Áudio
  • Classificados
  • Placa De Som Creative 7.1 Audigy Box Sound Blaster +Garant. - R$ 110,00
  • Placa De Som Audiophile 2496 - A Mais Vendida - Frete Gratis - R$ 389,00
  • Placa De Som Delta 1010 Lt - Melhor P/Estúdio - Frete Grátis - R$ 689,00
  • Placa De Som Creative 7.1 Audigy Box Sound Blaster +Garant. - R$ 110,00
  • Placa Som Turtle Beach Santa Cruz 5.1 Pci - R$ 120,00
  • Mais Ofertas...
  • Ofertas de Lojas Parceiras
    Placa de Som Creative Audigy 7.1 SE BOX - R$ 110,00 ou 12x de R$ 12,41 (4,99% a.m.)
    PLACA DE SOM INTERNA - HÉRCULES - MUSE LT 4.1 PCI cod. 0000047743106 - R$ 89,90 ou 3x sem juros de R$ 29,97
    Placa de Som CREATIVE LIVE 5.1 DIGITAL BOX - R$ 58,00 ou 3x sem juros de R$ 19,33
    Placa de som Profissional Delta 1010LT M - audio grava de CDJ, PCI - R$ 599,00 ou 4x de R$ 190,95 (10,48% a.m.)
    Placa de som Sound Blaster Audigy SE 24Bit Digital / 7.1 canais / PCI - BOX - cod. 827 - R$ 129,18
    BuscapéVeja Mais Ofertas de Placa de Som no Buscapé

    Últimas Notícias
    Lian Li Lança Fontes MAXIMA Force
    21 de agosto de 2008 - 12:51 H
    Digitron Traz Novas Placas Gigabyte para o Brasil
    21 de agosto de 2008 - 12:05 H
    Palit Lança Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition
    20 de agosto de 2008 - 12:44 H
    OCZ Lança Fontes ModXStream Pro
    19 de agosto de 2008 - 12:36 H
    Bloco de Refrigeração para Radeon HD 4870 X2 da Danger Den
    18 de agosto de 2008 - 11:56 H
    Thermaltake Lança BlacX A
    18 de agosto de 2008 - 11:22 H
    MSI Lança Radeon HD 4870 com 1 GB GDDR5
    18 de agosto de 2008 - 10:56 H
    Novos Processadores da AMD
    18 de agosto de 2008 - 10:23 H
    Mais uma Solução de Refrigeração Líquida para a Radeon HD 4870 X2
    15 de agosto de 2008 - 11:21 H
    Mushkin Lança Módulos de Memória DDR3-1333
    14 de agosto de 2008 - 14:44 H
    .:: Mais Notícias ::.

    Últimos Artigos
    Eu e Steve Wozniak
    Introdução ao Wireless USB (WUSB)
    Microcomputador Intelbras Ideal
    Teste da Placa de Vídeo ECS GeForce 9800 GTX+ Hydra
    IDF Spring 2008: Palestra de Abertura
    Comparativo de Discos Rígidos de 320 GB
    Teste da Placa de Vídeo Palit GeForce 9800 GT 1 GB
    Teste do Gabinete Antec Twelve Hundred
    Teste do Mouse Pad Destructor da Razer
    Teste da Placa de Vídeo Sapphire HD 4870 X2
    Como Usar o Conector SPDIF Disponível nas Placas de Vídeo GeForce
    Teste do Gabinete Zalman GS1000
    Todos os Modelos do Athlon 64
    Teste do Gabinete Raidmax Aura
    Como Identificar Capacitores Eletrolíticos Japoneses

    Últimas Mensagens no Fórum
    272.974 usuários cadastrados
    4.686 usuários on-line
    O que vocês acham da minha configuração.
    por djovas
    (1 visualizações, 0 respostas)
    Como desinstalar programas se ele foi desinstalado?
    por prcg@Tqs
    (1 visualizações, 0 respostas)
    Intel Atom - Desempenho
    por MKM
    (1.050 visualizações, 49 respostas)
    Dúvida entre configurações! Me ajudem!
    por leosass
    (4 visualizações, 2 respostas)
    Problemas no IE
    por guipacifico
    (1 visualizações, 0 respostas)
    Teste da Placa de Vídeo ECS GeForce 9800 GTX+ Hydra
    por Monster Kill
    (283 visualizações, 20 respostas)
    Desparticionar hd sem formatar. É possível?
    por luciano barbosa
    (596 visualizações, 19 respostas)
    nVidia GT200
    por MKM
    (2.959 visualizações, 146 respostas)
    Configuração até R$ 6000
    por hyTech
    (552 visualizações, 59 respostas)
    Fonte x Configuração!
    por cavalo do alem
    (60.405 visualizações, 2.009 respostas)
    .:: Visite Nosso Fórum ::.

    © 1996-2008, Clube do Hardware. Todos os direitos reservados.
    Anuncie Conosco | Informações Legais | Política de Privacidade