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`!dBFS`!, englische Abkürzung für `*`F33f`_`[Decibels`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dezibel]`_`f relative to full scale`*, ist die `F33f`_`[logarithmische Einheit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Logarithmische_Größe]`_`f mit absoluter, oft linearer Skala in einem digitalen `F33f`_`[tontechnischen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tontechnik]`_`f System.
Ein maximaler analoger Momentanwert erzeugt dabei näherungsweise einen maximalen positiven oder negativen digitalen Abtastwert, entsprechend der digitalen `F33f`_`[Wortbreite`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Wortbreite]`_`f des `F33f`_`[A/D-Wandlers`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Analog-Digital-Umsetzer]`_`f; eine `F33f`_`[Aussteuerungsreserve`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Aussteuerungsreserve]`_`f ist nicht vorhanden. Geringere Momentanwerte der analogen Eingangsgröße ergeben entsprechend Abtastwerte mit kleinerem Absolutwert. Aus dem Verhältnis des tatsächlichen Werts zum Maximalwert wird ein logarithmisches Maß gewonnen und entsprechend in `F33f`_`[Dezibel`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dezibel]`_`f ausgedrückt. In der digitalen Domäne können die Werte in dBFS daher für einen einzelnen Abstastwert nur negative Werte bzw. 0 annehmen.
>>Contents
• `F0af`_`[Spitzenwert (Scheitelwert)`#spitzenwert-scheitelwert]`_`f
• `F0af`_`[Effektivwert`#effektivwert]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
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>>Spitzenwert (Scheitelwert)
0 dBFS stellt den höchstmöglichen `F33f`_`[Pegelwert`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Scheitelwert]`_`f dar, z. B. die maximalen Abtastwerte +32767/−32768 bei einer Wortbreite von 16 Bit. Ein D/A-Wandler kann aber in speziellen Fällen höhere Pegel (in der analogen Domäne) generieren,`:cite-ref-1[`F5bf`_`[1`#cite-note-1]`_`f] dies kann sich aus besonders gewählten digitalen Samples, der `F33f`_`[Wellenform`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Wellenform]`_`f und den Wandlereigenschaften ergeben.
>>Effektivwert
Für die Mittelwert-Bildung einer Zahlen- oder Messreihe ist im Audiobereich der `F33f`_`[Effektivwert`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Effektivwert]`_`f gut geeignet. Sein mechanisches Vorbild aus der analogen Welt ist das `F33f`_`[Dreheisenmesswerk`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dreheisenmesswerk]`_`f.
In der Praxis werden zwei verschiedene Effektivwerte angewendet, die sich in der Definition des 0 dBFS-Pegels unterscheiden:
• `F33f`_`[englisch`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Englische_Sprache]`_`f Full Scale Square Wave: Mit 0 dBFS wird der Effektivwert der maximal möglichen `F33f`_`[Rechteckschwingung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Rechteckschwingung]`_`f bezeichnet. Eine Sinusschwingung mit maximaler Aussteuerung weist damit im Effektivwert (RMS) einen Pegel von −3 dBFS auf. Die Definition `*Full Scale Square Wave`* wird in manchen Audio-Bearbeitungsprogrammen genutzt und liegt der Festlegung der Lautheit nach dem Standard ITU-R BS.1770 zugrunde und wird in `F33f`_`[LKFS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=LKFS]`_`f ausgedrückt.`:cite-ref-2[`F5bf`_`[2`#cite-note-2]`_`f]
• `F33f`_`[englisch`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Englische_Sprache]`_`f Full Scale Sine Wave: In dieser Definition wird der Effektivwert der maximal möglichen `F33f`_`[Sinusschwingung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sinusschwingung]`_`f um 3 dB auf 0 dBFS angehoben. Daraus folgt, dass eine Rechteckschwingung, deren höchstes Einzelsample in der Spitze 0 dBFS erreicht, effektiv mit +3 dBFS RMS angezeigt wird. Die FS Sine Wave-Definition ist in der professionellen digitalen Tontechnik üblich.`:cite-ref-3[`F5bf`_`[3`#cite-note-3]`_`f] Bei dieser Festlegung wird ein Testsinuston in Vollpegel auf dem `F33f`_`[Aussteuerungsmesser`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Aussteuerungsmesser]`_`f mit 0 dBFS (RMS) dargestellt. Die FS-Square-Wave-Darstellung (−3 dBFS) dieses Sinus-Tones würde zu der falschen Annahme führen, er habe die Vollaussteuerung noch nicht erreicht.
Zur Abgrenzung von der Spitzenwertdefinition mit einer Rechteckschwingung wird bei der Festlegung als `*FS-Sine Wave`* die Bezeichnung `*dBFS RMS`* verwendet. Man spricht auch von `F33f`_`[englisch`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Englische_Sprache]`_`f intrinsic level.
>>Einzelnachweise
`:cite-note-1`!1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-1]`_`f Fritz Fey: `*»Jenseits von 0 dBFS« Oder, wie man zuverlässig D/A-Wandler übersteuert …`* (Memento vom 22. Januar 2018)
`:cite-note-2`!2.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-2]`_`f `*ITU-R BS.1770 Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level.`* `F33f`_`[Internationale Fernmeldeunion`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Internationale_Fernmeldeunion]`_`f (ITU), abgerufen am 20. Dezember 2022.
`:cite-note-3`!3.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-3]`_`f `*AES17-1998 AES standard method for digital audio engineering — Measurement of digital audio equipment.`* Audio Engineering Society, Inc., abgerufen am 19. Juli 2016.
>>Weblinks
• Jenseits von 0 dBFS (Memento vom 22. Januar 2018) (PDF; 777 kB)
• Stop Counting Samples (Memento vom 17. April 2012) (PDF; 1,5 MB)
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