Bonjour,
Mon post précédent montrait juste un exemple pour illustrer.
On écoute bien plus souvent à -36 ou -48dB. C'est un bits décalé vers la droite par tranche de -6dB.
Un DAC ne sais pas convertir des nombre flottants. Si tu vous avez un DAC de 16 bits et écouté à -36dB, les 6 bits de poids fort seront toujours à zéro même si l'atténuateur calcul sur 1000 bits ou en flottant. La musique sera codée sur 10 bits au niveau de la puce. Les informations de la source qui étaient sur les 6 bits de poids faibles ne seront pas envoyées à la puce.
Sinon, oui, si la puce de conversion fait 32 bits il y aura une belle marge pour que les 16 bits du support persiste car ceux-ci sont calés à gauche et en déplaçant les bits vers la droites on ne perd rien. A la condition que la distorsion sur les petits signaux émis par le DAC ne soit pas plus élevée que pour les grands signaux, de même pour le rapport signal bruit.
Mon post précédent montrait juste un exemple pour illustrer.
On écoute bien plus souvent à -36 ou -48dB. C'est un bits décalé vers la droite par tranche de -6dB.
Un DAC ne sais pas convertir des nombre flottants. Si tu vous avez un DAC de 16 bits et écouté à -36dB, les 6 bits de poids fort seront toujours à zéro même si l'atténuateur calcul sur 1000 bits ou en flottant. La musique sera codée sur 10 bits au niveau de la puce. Les informations de la source qui étaient sur les 6 bits de poids faibles ne seront pas envoyées à la puce.
Sinon, oui, si la puce de conversion fait 32 bits il y aura une belle marge pour que les 16 bits du support persiste car ceux-ci sont calés à gauche et en déplaçant les bits vers la droites on ne perd rien. A la condition que la distorsion sur les petits signaux émis par le DAC ne soit pas plus élevée que pour les grands signaux, de même pour le rapport signal bruit.
