WAV 文件大小如何计算
未压缩 PCM 字节数 = 时长秒数 × 采样率 Hz × 声道数 × 每采样字节数;本页列出的整数和浮点存储中,每采样字节数 = 位深 ÷ 8。
结果把 PCM 负载与基础 WAV 估算分开。44 字节是常见最小 PCM 头,不是所有 WAV 的绝对开销;额外 chunk、对齐、元数据、BWF 与大文件变体都会增加体积。
根据时长、采样率、位深和声道计算 PCM 负载与基础 WAV 估算。可切换秒、分钟或小时以及十进制/二进制单位,展开并修改语音、语音识别、CD、视频和高解析度预设,再与固定比特率有损音频比较数量级。
常见最小 PCM 文件头很小,但元数据、BWF、RF64 和额外 chunk 会增加实际体积。
| 输出 | 预计 |
|---|
这些码率行只比较数量级,不表示音质等价。
未压缩 PCM 字节数 = 时长秒数 × 采样率 Hz × 声道数 × 每采样字节数;本页列出的整数和浮点存储中,每采样字节数 = 位深 ÷ 8。
结果把 PCM 负载与基础 WAV 估算分开。44 字节是常见最小 PCM 头,不是所有 WAV 的绝对开销;额外 chunk、对齐、元数据、BWF 与大文件变体都会增加体积。
每个参数都会相乘:时长翻倍,字节翻倍;单声道变立体声,字节翻倍;48 kHz 变 96 kHz 也翻倍;16-bit 变 24-bit 则乘以 1.5。
32-bit float 在这里是 PCM 存储宽度,不代表编码器有效位深或客观音质。自定义值限制在合理范围内。
RIFF/WAVE 使用 chunk 标识格式和音频数据。简单 PCM 头很小,但 cue、封面、Broadcast Wave、扩展声道布局和应用私有 chunk 会增加开销。
RF64 等方案用于超出经典 RIFF 容量的文件。本计算器是容量规划估算,不是所有 WAV 变体的逐字节作者工具。
MB/GB 分别按 1,000,000 与 1,000,000,000 字节;MiB/GiB 分别按 1,048,576 与 1,073,741,824 字节。底层字节数不变,只改变显示口径。
存储厂商和上传表单常用十进制,操作系统可能使用二进制但标签不统一;比较限制时应保留口径说明。
语音识别常见单声道 16 kHz 16-bit PCM;CD 为 44.1 kHz 16-bit 立体声;视频制作常见 48 kHz,并可能在编辑阶段使用 24-bit;96 kHz 24-bit 立体声增长很快。
预设只是可编辑示例,不是固定规则。点击预设会把真实参数填入控件,之后仍可修改。
固定码率 MP3/AAC/Vorbis 主要按时长和比特率估算;WAV/PCM 按采样率、位深与声道计算;FLAC 虽无损,但压缩率取决于内容,不能用固定比例精确预测。
对比表只展示数量级,不表示相同大小或不同编码具有等价音质与编辑特性。
一分钟 44.1 kHz、16-bit、立体声 PCM 为 10,584,000 字节,约 10.58 MB 或 10.09 MiB;一小时约 635 MB。单声道 16 kHz、16-bit 语音每分钟为 1,920,000 字节。
128 kbps 有损音频每分钟负载约 960,000 字节,这解释了 WAV 常用于交换与编辑,而码率格式常用于传输。
不是。44 字节是常见最小 PCM 布局,元数据、扩展格式、BWF、RF64 和其他 chunk 会增加开销。
每个采样位置需要分别存储两个声道,因此负载是单声道两倍。
不一定。它是存储与处理表示方式,来源、处理和交付格式仍然重要。
MB 为 1,000,000 字节,MiB 为 1,048,576 字节。
不能。FLAC 压缩率取决于音频内容;本页对 PCM 模型可精确计算。
本页按 PCM 参数计算;通用计算器按编码比特率估算。