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文档简介

传播优秀传播优秀Word我来教你玩音响名目(CONTENTS)第一章专业音响根底学问其次章名词及术语解释第三章最根本的专业音响系统第四章超低频音箱和电子分频器的应用第五章音箱传输时间差异的测量与校正第六章乐队的调音方法第七章鼓励器的应用第八章效果器的根本应用第九章压缩器在演出场合的应用第十章噪声门在演出场合的应用第十一章舞台监听系统第十二章数字调音台的一般性生疏第十三章音响电子设备性能检测第十四章工程设计思路及留意事项1/562/56专业音响根底学问无论什么行业根底理论学问都是技术的指导,专业音响技术作为一门实践性很强的技术,更需要理论学问的引导,所以我们先从最根本的说起.信任本书的读者都是从事专业音响行业的从业人员或者是对专业音响有举的爱好者,一说到音响,我想大家都多少知道它是什么样的东西,但是要问这样一个问题:音响是什么?我想很多人就会有一种迷茫或者说不清的感觉.要把音响骼好玩好,我们首先要搞清楚音响的概念和定义是什么,玩就要玩个明白!音响的概念玩过音响贩人都知道,音响跟很多东西有关,首先是和声音有关.此外音响还和音乐、电子、建筑、心理学,甚至和为人处世哲学有关系。你看看,音响有多么的简单啊!上面看到,音响跟很多东西有关,但是咱们反过来想一下,比方,音响和音乐有关,但是一个音乐家他能不能把音响搞好?或者一个建筑设计大师能工巧匠把音响搞好?答案就不愿定了。这又说明,音响这东西跟很多东西有关,但关系又不深。这种现象就叫多科学穿插而且边缘化。另一方面,人听音响都是宠爱听好听的声音,没人情愿成天守着音响听噪音,0这就说明白人对音响效果是有审美追求的,这种追求是很主观的,就似乎是艺术追求.那么要想听到好听的声音,需要什么样的音响来供给呢?那确定需要一套技术性能比较不错的音响来供给,既然如此,那么音响产品的技术性能就是纯粹的客观技术指标了。念是什么呢?那就是:音响是一个跟声音亲热相关,涉及多个学科穿插并且高度边缘化的,以客观技术性能为根底,满足人的主观听音审美要求的核技术与艺术的结合体。模糊糊的东西,要想搞清楚音响,我们还要了解音响的定义。音响的定义上面说音响的概念的时候我们知道音响跟很多东西有关下了。下面是本人总结的几种音响的定义。1. 音响是泛指自然界或人类社会中人类可听到的一切声音。自然界的蛙鸣蝉声、音也不为过。2. 把他们的艺术表现出来,明显是不行能的。3. 音响是家庭或个人消遣的工具之一。买套音响回家,一家人一起唱卡拉OK,听听音乐,那是一种家庭或个人消遣了。4. 设备回来,用于出租,收取租金金,也就是用于经营了。或者你是一酒吧老板,在了。5. 音响是制造企业的一种产品种类。你开一工厂,可以造家具,也可造袜子,家具或袜子是你的产品种类。那么你开音响厂,音响就是你工厂产品的种类。6. 备就和服装店里的服装一样,是你要卖的商品。7. 好听,你去调味调这里,拧拧那里,结果声音好听了,效果就转变了。对于从事音响行业的人来说,音响的定义又是什么呢?物或者现象就叫做音响。下面解释一下。成声音。那人工合成的声音信息是什么?大家都不能见过电子琴,电子琴可以模拟出很多乐器的声音,比方钢琴、风琴、铜管木管等,这些乐器的声音不是真实的乐器发出来的,是通过一些叭,有放大电路,喇叭就是换能元件,放大电路就是电子电路,这就组成了音响。音信息,要通过CD机里的电路把它变成音频电信号给音响最终才能发出声音。音响系统那什么是音响系统呢?那就是为了完成把自然界或人类社会里的声音那什么是音响系统呢?那就是为了完成把自然界或人类社会里的声音以及已经保存在储存介质上的声音信息复原为声音这样一个目标所需要的换能设备和电子是专业音响什么是民用音响?这里面就带出音响系统分类的问题了。音响系统的分类口。那咱们先介绍一下非专业音响系统。系统,也由于是给老百姓用的,所以也就叫民用音响系统,主要用于个人及家庭消遣使用。包括家庭影院,H调适后,才能正常使用并发挥应有性能的音响系统。I-FI发烧音响、汽车音响、电脑多媒体音响及个人音乐播放器比方MP3播放器。调适后,才能正常使用并发挥应有性能的音响系统。来都是问题。碰巧插对了,怎么设置才能让系统正常工作也是问题。别焦急,等你把这本书看完了,你就什么都明白了。由哪些种类的设备组成的呢?专业音响系统的构成处理设备和信号线及音箱线这两类连接线组成,接下来咱们分别简洁介绍一下各类设备。信号源设备〔SOURCE〕信号源设备是给系统供给需要处理的音频信号的设备统称,也叫音源设备,它分为换能型、人工合成型和重放型三类。设备统称。用于把气韵转换为电信号的是各类话筒〔MICROPHONE简称MIC,之类的。话筒依据换能元件的形式分为动圈式和电容式〔有线话筒〕和无线电载波传输〔无线话筒〕两种。依据使用方法分为手持的、领夹的、头戴的等几种。电声乐器一般是内部有一个电磁感应器器的人争论的,咱就不争论了。人工合成型:这类就是指类似电子琴、电钢琴、音乐合成器声乐器,是电子乐器。重放型:这类设备就是把已经保存在储存介质比方CD片、MD光盘、磁带或者电脑硬盘、VD〔还有画面信息〕播放机、MD光盘录放机、录音卡座、媒体播放器〔包括MP3等〕这类设备。调音台〔MIXINGCONSOLE〕调音台是把信号源设备供给的音频电信号进展前期放大调音台是把信号源设备供给的音频电信号进展前期放大为一个完整的节目信号,然后依据使用者的要求安排到不同的输出通道 (通道的英文CHANNAL简称CH,再把节目信号交给下级设备处理的设备,是前置放大器的一种.一般有多个信号输入通道和多个信号输出通道,功能模块上具有信号放大、均衡补偿、信号混合、信号安排、信号指示这几大块,电路构造上是一种矩阵〔MATRIX〕构造。什么叫矩阵构造?就是一种可以把任意一个输入通道的信号安排到任意一个输出通道的电路构造。比方你要把某个通道的信号安排到主输〔MAIN OUT〕或者编〔GROUPOUT〕上你只要按下对应的信号安排按〔L/R或者对应编组按键GROUP1/2/3/4或SUB1/2/3/4〕并推起这个通道的音量电位器(推子),这路信号就安排到主输出或者编组输出上了。或者你想把这路优良品种安排到AUX关心输出上际需要了,后面会再做具体介绍。衣帽间台依据输入输出通道的数量来区分大、中、小型,大型的调音台多具有40个以上的输入通道,一般用来做演唱会的现场实况扩声使用。中型的调音台一般有16~32个输入通道,常常用在一些中等规模的演出或工程工程中。16路以下的为小型调音台,一般用于一些比较小规模的工程或演出工程。输入通道的数量就是我们常常俗称的“路数12路调音台。调音台上用于由音源设备输入进来的信号进展放大或衰减水平的电路局部称之为输入增益掌握〔GAIN。用于对信号进展修整的局部叫做均衡器〔EQUALIZER简称EQ,一般由表及3段美化处理,让音源设备发出的声音到达能够满足使用要求的目的。调音台用于信号混合的局部是由多个混合放大器电路组成的英文为FADER。调音台的信号输出一般有主输出或叫总输出,标志为MAINOUT或者MIXOUT,也有叫做L/ROUT的。通过主输出信号通道接口〔MAIN供给完整的节目信号给下级设备进展处理。〔AUX承受单独的关心输出电平增益〔电位器〕旋钮掌握输出电平。如说,针对一个乐队,里面有吉他、贝司、键盘和鼓,什么乐器应当是什么声音,哪一天个的使用介绍。音频处理调设备〔PROCESOR〕效果掌握类两大类。状态掌握类:这类设备包括电子分频器、均衡器、延时器、压缩及限幅器、噪声门等到。状态掌握设备就是可以依据你的需要来转变你要处理的信号状态或者信号构造的设备。比方一间房子,你在中间又砌起一堵墙,这样,这间房子的状态就转变了,变成两间了。个单间一样。假设你家的地面不平,那么你选用砂轮机磨掉凸出的地方再用水泥沙子把凹陷的地方填平,然后这个地面就变得平坦了。跟原来不平的状态相比,地面的状态就发生变化了。家房子天花板太高,那么你做一个吊顶下来,房子的空间高度就降低了,构造也变了。音响上的压缩器就是特地用来对信号动态的空间进展压缩的设备作状态设置的工作。效果掌握类:面装修的只是在原有的墙面地面根底上干一些美化或者掩饰缺陷这类的工作而是在原始信号之上附加一些经过处理的效果,到达美化主观感觉或掩饰一些缺陷的目的。音频处理设备在音响系统中的作用很关键它们是保证整个系统正常工作并到达良好效果的根底。制,就会制造出不错的效果。固然怎么玩好这些东西关键中的关键至于具体在什么状况下简单的设备,我们会在后面一一进展介绍。功率放大器〔POWERAMPLIFIER〕压只有零点几伏到几伏的比较微弱的音频电信号电信号,用于推动音箱发出声音。电功率=电压的平方÷负载的电阻。同一负载〔音箱〕时,当信号电压被放大后,信号电功率也被放大,所以这种东西就叫做功率放大器了。球模拟放大电路,D类发球数字放大电路。三种放大电路的主要差异在于电源利用率不同,00DW左右的音响输出功率;H类的电路电源利用率为60%-70%;D类的电路电源利用训练有素80%以上。从音质的角度上说,同等级别的功率放大器,AB类的最好,H类其次,D类最差。们用上它的时候再介绍。音箱〔LOUDSPEAKER〕〔电能通过内部的换能元件也就是喇〔SPEAKER或DRIVER或UNIT〔声能直接的影响。换为热能了,不信你把音箱弄响了,等到一会拆开了摸摸喇叭看看热不热。频音箱。全音频音箱〔FULLRANGELOUDSPEAKER:一般是指音箱可以重放〔FREQUENEY-REAPONSE〕不窄于100~15000H70%~180200~18000HZ,那这只音箱就发球所谓的中高频音箱了。100~15000HZ〔除所以一般全频音箱多承受几只喇叭相互连接频率范围的形式〔LFUNIT〕〔HFDRIVER〕〔2-WAY0中、低三种喇叭组成的全频音箱,这种就叫做三分频〔3-WAY〕全频音箱。电感线圈和电容等元件组成的滤波器网络就叫做功率分频〔CROSSOVER或X-OVER,由分频器对全音频信号进展贫富的频率点就叫分频点〔CROSSOVERPOINT。〔PASSIVE。有些全音频音箱内部没有分频器,需要通过外部的电子分频器把全音频信号分割好,再交给对应的功率放大器放大了以后再给对应的高音或者低音单元的音箱的分频形式就叫做外置分频\主动分步胡源分频(ACTIVEBI-AMP)。了几段来确定的。一只音箱有有两个低音单元的全音频音箱加上高音单元一共有三个单元,箱有三个单元,但是它仍属于两分频音箱。全音频音箱的另一个组成局部是高音单元上的号角〔HORN,这是用来掌握这只音箱的〔DISPERSION个号角掌握它的掩盖范围,可以让声音传得更远而不会很快散射掉。这个道理跟我们喊远处的人的时候把手捂在嘴边形成一个号角一样向传递。〔-6DB〕的时候,这个点和音箱中点就会形成一个连线。在对称的方向上也会有一个这样的点。跟音箱中点形成一个边线这两条边线之间形成的夹角就是这只音箱在水平或者垂直方向上的指向性角度。固然,超出这个角度范围不是听不到音箱发出的声音了,只是声音更小而已。全频音箱除了几分频这种分类方法,还有一种分类方法就是近射程、中射程和远射程。度或掩盖角度的。角度在世界范围内40°、垂直40°、以内。同时,单只音箱的输入功率也比较大,可发出的声压级也比较高,能适合远距离传输的要求。远射程的音箱一般都用于室外演出场合投射的距离一般都能超过目成诵60M箱单只掩盖面积比较小,因此要掩盖较大面积,需要多只组成阵列使用。近射程〔或者叫近场〕音箱,一般是指单只音箱集中角度比较宽、掩盖面积比较大的产品,6040°以上。近射程音箱由于不需要供给远距离的声音传输30M604040°4030-60m投射距离。远射程和近射程的概念可以参照灯光上的追光灯和舞台云灯照耀面积很大,但距离略微远一点,亮度就大大降低了。也是关键因素。声压级输出越高,集中角度越小的音箱,集中面越小,其射程越远。而音箱能供给的声压级大小,又和两个因素有关,即音箱的灵敏度和可承受的电功率。一般来说,作为室外演唱会使用的远射程音箱,在距离音箱1m的地方,单只音箱最少要能够供给不少于135dB低频音箱。超低频音箱〔SΩbwooferLoΩdspeaker:超低频音箱就是俗称的低音炮,低音炮这个概念来自于美国BOSE的一种管状低音音箱。它看起来似乎一根大炮的炮管,被当时九牛二虎箱称为超低频音箱或超低音音箱。所谓超低频音箱也是依据它的频率重放范围来确定的,这类音箱一般最多只能较好地播放200Hz18英寸的,口径越大的喇叭单元一般来说重放的频率下限也越低声音的。各自的特点。倒相式〔Vented): 也叫直射式或直接辐射式这种音箱的喇叭单元直接安装在音箱面板上在面板上还有一些开孔也就是所谓的倒相孔用于把音箱内部喇叭单元纸盆前方的声音能量转换相位〔这就是倒相〕后和喇叭纸盆前方的能量相叠加提高音箱的效率。这种音箱的特点是效率较高、可重放的下限频率较低、构造比较简洁、通用性比较强,是最常用的超低音音箱形式。号角式HornLoadin:由于其内部构造较为简单,因此补人称为迷宫式。这种音箱的喇了这种音箱的重放频率下限,所以这种形式的音箱可以重放的频率下限较高〔一般不低于50HDISC此比较适合室外演出。带通式〔BandPass:也叫双调谐式。这种音响在外面也看不到喇叭,它在内部用隔板分些以音乐赏识为主的场合。术语进展介绍。有关专业音响的术语有很多,我们首先针对一些最根本的、常用的术语进展解释。么,声音有什么特性。什么是声音声音:物体的振动引起空气振动产生一种气压液,这种气压波进入人耳后,带动耳膜振动〔这点和话筒的工作原理相像音。声音有什么特性声音具有四个根本的要素;音调、强弱、长短和音色,这四个要素分别有什么意义呢?声音的凹凸:也就是音调,音乐上称之为音高,也就是描述物体振动速度快慢的标志。物〔Hz〕5050Hz10001000Hz。声音的强弱:也就是声音的响度凹凸或者叫做音量大小。物体振动幅度越大,带动空气产到的声音就越响。在音响上,描述声音强弱的名词是叫声压级SP越强,声压级越小,声音就越弱。声压级的单位为分贝DB。声音的长短:这是描述物体振动时间长短的标志,物体连续振动的时间越长,声音持续的A音,按一分钟60一拍就是一秒,唱四拍就是四秒,唱一拍就持续一秒。的音色。声音的音色:这是声音的主观感觉特性,声音的音色是由发声体的外形、材质以及泛音打算都来演奏同一个音符的时候发子网掩码声音完全不同?这里面就有了泛音的因素音,韵母则是“a”音,这两种声音虽然是同一个基音,但暗它们是两种完全不同的敲击音色,这两种音色就是由泛音所打算的。音响要好听,就要有声有韵,不同的泛音成分不光打算了声音的音色还打算了声音的音质,声音的音质就是声音的质地或者质感。由上面的例子可以看出不光在音色上不同,在质感上也不同,金属敲击的“叮”声,听起来就会更加有韵味,有余音绕梁的感觉,而木棒敲击的“嗒”声,则感觉有点呆板了。音色这东西是声音的主观特性,泛音这种东西它不能像其他特性可以用数据来描述,所以,定的。泛音丰富,听感动听;泛音缺失,听感则发木。发音体的材质越好,其泛音成分越丰富,声音的音色听起来就越美丽动听。么什么是音频呢?下面我们来介绍一下。音频音频:也叫全音频或者全音域ΩllRang一个是声学方面的定义,一个是音乐学方面的定义。声学定义:在声学上,我们把人耳理论上可以听到的频率范围称为音频范围,掩盖的声音20Hz20000Hz,在这个频率范围内的电信号就是音频电信号。音乐学定义:自有音响以来,音响就与音乐有着密不行分的关系,在音乐上,大局部乐器所A440Hz,以这个A35855-110-220-440-880-1760-3520-7040-1408055Hz14080Hz关于全音频音箱的频响范围了吧。倍频程八度音和的频率宽度就是声音的频率变化一倍之间的频率范围在音乐上叫一个八度1020-40-80-160-320-640-1280-2560-5120-10240-20480一个倍频程的频率宽度就是代表了两个以一倍关系为间隔的频率值之间的音频宽度们再连续细分一下,把一个倍频程再按肯定规律分成3份,那么每份的频率宽度又是多少呢?那就是三分之一倍频程1/3oc,按这样的划分,全音频的10301/3311/3〔频带宽度的一个参数。频段划分面就消灭了关于音响的频段范围属于中频段来介绍一下。音乐上的音域表来看一下。55-110-220-440-880-1760-3520-7040-14080在这个频段表上,我们这样来划分一下声音的几个频段,首先粗略划分一下:220Hz以下——低频段L。220-3520H——中频段M,这个频段也是人声的频率范围。3520Hz以上——高频段H。形象比方一下,我们把全音频的范围想象为一条鱼,那么低频就是鱼头,中频就是鱼身子,高频就是鱼尾巴。出这只音箱在什么频率范围上比较缺少,需要对什么频段进展提升了。上面只是把全音频进展了简洁的划分,只分成了高、中、低三个频段。作为调音人员来说,手进展频段的划分。110Hz110-220Hz——低音区220-440Hz——中低音区440-880Hz——低中音区880-1760Hz——中音区1760-3520Hz——高中音区3520-7040Hz——高音区7040Hz——超高音区8频范围是有关10个倍频程的宽度范围的,而且,音响设备上比方均衡器上的频率刻度也是段进展划分。100Hz——超低频〔VLF或SΩB〕100-250Hz——低频〔LF〕250-500Hz——中低频〔MLF〕500-1000Hz——低中频〔LMF〕1000-2023Hz——中频〔MF〕2023-2023Hz——高中频〔HMF〕4000-8000Hz——高频〔HF〕8000Hz〔VHF〕有了这样的划分,在我们操作音响设备的时候就更加简洁对应,更加便利直观了。音响的作用就是要想让你听见它发出的声音这就要求音响发出的声音有足够的强度即声压级要足够〔DB由于在我们以前把握的物理学学问当中,描述功率的单位都是瓦特〔W〕啊,怎么突然跑出一个分贝的概念啦?接下来介绍一下分贝这个概念。分贝〔DB〕不是按一比一变化的?人耳感觉音量的变化不是按音响功率的变化一比一变化的率值来变化的。什么是确定功率值变化和相对功率值变化呢?举个例子来说明,电功率A100W,电功率B300W,我们可以看出,电功率BA33100W音箱,你听到它发出的声音,这时候你又加了一只同样遥音箱,此时总功率为200W了,你此时听到的声音是比只有一只音箱睥时候大了一倍吧。但是你再加一只同样确实100W的音300W了,但人耳听到的声音却不是只有一只音箱的时候的3倍.那要使人3这样算一下,两只音箱的声音听起来是一只音箱的一倍,在这个根底上再想大出一倍该怎么44发出的声音人耳才感觉到比一只音箱时候大了两倍,那要大3倍倍的话,该用多少只音箱呢?那就要在48的声音的临时政府不是一只音箱发声时候的3倍,这就是相对值的概念,也就是人们学说的翻番的概念。那么此时按确定值来算算功率的变化是怎么样的:原来只有一只限于100W的音箱,现在有8800W883面到底有什么对应关系呢?关于功率的变化和人耳听到的响度德量力音量或声压级)的变化的关系是美国的大科学家亚历山大格雷厄姆贝尔觉察的.他觉察了人耳对外界声音音量变化的关系原来不是线性的,而是一种对数的关系.我们知道,声音的音量变化是由声功率的变化引起的,在音响上,声功率的变化是和电功率的变化一一对应的,那么电功率的变化与人耳朵听到的声音音量变化的关系是什么呢?也就是说,功率从一个瓦数变到另外一个瓦数,音响的音量变化多少倍呢?公式就出来了,这种关系是对数关系,也就是两个功率的比值的常用对数值.两个不同电功率下人耳听到的响度变化量的公式:Log〔电功率B÷电功率a〕A〔100传送硬驱B〔200W〕时,得出的音量变化量为:Log(2023÷100)=0.3010由于此结论是贝尔得出的,所以变化量的单位就用了“贝尔0.3贝尔Bel以就用贝尔单位的格外之一作为单位,这单位也就变成了分贝〔dB〕公式就变成:响度变化量=10Log〔电功率B÷电功率A〕得出的规律就是音响的电功率变化一倍,人耳感受到的声压级就变化3dB。〔也就是声压级因功率变化而产生的倍数变化量的单位。从今,在音响上,描述声功率变化量〔也就是声音大小的变化量〕就不用瓦做单位,而是用3dB,就意味着音响的电功率变大或者变小一倍〔2的一20.5。声压级变大6d〔×3d,音响的音量听起来是原来的24〔22。声压级变大9d〔×3d,听起来是原来的38〔23。对应关系就是:音量变化量为N×3dB,音量就是原来的N2N次方倍。比方说,音量变化为12d×3d,音量就变大了4倍,需要功率增加2的16现在大家知道咱们听到的音响的音量变化和音响功率的关系了吧名词,那就是电平。电平〔LEVEL〕上面说到音响电功率和声压级用分贝这个概念联系起来了电平就是描述音频信号强度的一个物理量,用分贝做单位。就强,信号电压低,信号就弱。同志样,信号功率大,信号就强,信号功率小,信号就弱。为什么电平不能用电压伏数或者功率瓦数来描述,而非要用分贝来描述呢?这里面就有一个统一计量单位的问题了,既然声压级都用分贝做单位了,并且分贝数变化3dB0dB+3dB,你就马上能对应出那边音箱发出的声音就要大一倍了;但假设你说信号电压从0.775V提高了1.1V,谁能明白那边音箱发出的提单是原来的几倍啊?所以用电平分贝数来描述信号强度变化带来的功率变化就是为了更加直观地反映信号强度和声压级的关系。那么电平的分贝数是怎么得来的呢?大家都知道电功率=电压的平方÷电阻这个公式。我们知道声压级跟功率变化的公式是:变化量=10Log(功率B÷功率A)通过上面两个公式推算下来:信号电压和声压级变化量的关系是:变化量=20Log(电压B÷电压A)AB0米。描述电平凹凸也是这样,也得有个基准,那么这个基准是多少呢?0.775V0dB。其他的信号电平以这个0.775V为基准来比较。比方上面我们说的那个例子,信号电压是1.1V的时候,它的电平值就是:20Log(1.1÷0.775)=3dB这下你明白电平值是怎么回事了吧。在对信号电平的提升或者衰减会让最终的音箱发出的音量有什么变化。电平值提高3dB3dB,音箱音量减小一倍。电平值每变化N×3dB,音箱的音量会变化N2N电平值在音响设备上哪里可以看得到呢?大家见过音响设备管的电平指示表或者指示灯吧,看到指示灯旁边对应的数值了吗?那些就表示信号电平值,摽灯亮到哪一格,对应的电平值就是多少.比方电平指示表指示的是信号电平到达+3dB了,也就意味着此时音响发出的声音音0dBdB0dB29dB0dB3上边的发光二极管指示表刻度的数值为电平值。不能有分贝值啊。比方调音台推子上的刻度、功放前面的音量电位器四周也有分贝值刻度,这可不是电平值,这是咱们下面要介绍的另一个名词,叫增益值。增益〔GAINTRIM〕箱发出的声音也要大一倍了,那么我们对信号放大5倍,音箱发出的声音要增加几倍呢?3dB3dB3dB,音3dB0,则电路对信号强度不做放大衰减,原来电平是多少就是多少。音响设备上操作局部用分贝做单位的刻度就是标明这个设备对信号电平的增益值而不是电平值。增益值是相对值,电平值是确定值.下面这些图片上的刻度数值都是增益值。例如给某台设备输入的信号电平值是+3dB,那么说明输入信号电压就是1.1V。平值+增益值。给一台设备输入的信号电平是+3dB,这台设备对信号的增益值是+6dB,那么这台设备输出端的信号电平就是〔+3〕+〔+6〕=+9dB;假设输入电平是-3dB,设备增益值是-6dB,输出信号电平就是-9dB。切记增益值不是电平值,你把调音台推子放到0dB的时候,只是说这个放大电路对信号不做放大或者衰减,而不是此时信号电平让你设置在0dB。电平值多少看电平表指示,增益极管指示表的刻度为电平值。就很便利,放大器级联时,总的放大倍数是各级相乘。用分贝做单位时,总增益就是相加。100〔20dB,20〔13dB0,那么总100×20=202320dB+13dB=33dB。332023小,好统计,省得到时候一算放大多少倍,就算出一大堆“0”来,数都不能数晕了。0dB,调音台分路推子为-3dB位置,均衡器增益开到+6,分频器输入增益为0dB,分频器输出增益为6dB,那么最终到功放的信号电平就等于:0+〔-3〕+〔+6〕+0+〔+6〕=+9〔dB〕电平值、增益值加起来对信号功率的影响是很惊人的,增益值每变化N×3dB,功率就加大2NN9d0dB的时候的输出功率增大2的380dB500W,9dB4000W。个实践过程中学习更多的学问。构成最根本的专业音响系统由音源设备、调音台、功率放大器、全频音箱及连接线组成。连接。在这个系统里,链式连接的挨次就是:音源设备把信号输出到调音台,调音台输出到功放,然后功放再输出给音箱。下面是系统图全频音全音箱源频功设备音放超低音箱一看这么简洁的系统,有的朋友是不是跃跃欲试马上就想把它们接起来先闹点动静啦?且慢,在完成这个系统之前,咱不能蛮干,再简洁,它也是一个专业音响系统啊,也需要先了解一些专业音响学问,好多事咱得闹明白了再动手不晚。得先了解以下方面的内容。音响首先要足够响,也就是要求音箱能够供给足够的声压级。标准呢?要求也不同,国家也有相关标准大家可以去查阅。现场的环境噪声水平来确定。声压级至少要高于这个环境中的背景噪声声压级35dB。坐满人开头开会并且有人开头发言的状况环境背景噪声是多少分贝。比方测量值是46dB,那么你就要留意了,这就要求你的音响系统在你刚刚测量环境噪声的位置上能够供给不少于46+35=81dB的声压级,也别高太多了,一则是铺张,二来过高的声压级也简洁让人感觉吵,简洁疲乏。70dB105dB满足实际要求呢?刚刚我们说到的场地需要多大的声压级是一个平均值我们首先要了解音箱与声压级的关系。影响声压级的因素有三个:音箱的灵敏度、音箱的输入功率和距离音箱的距离。音箱的灵敏度SENSITIVIT1W1m“dB/W·m”。音箱的灵敏度数据在音箱产品资料上一般都不能有特地标明产品资料。是不好推,吃功率。念是错误的。100dB/W·m200W97dB/W·m、承受功率为400W的音箱,输入其标称额定输入功率时发出的音量是一样大的,所以单纯从功率的角度去配音箱是不全面的。发出的标称声压级和输入功率的关系,它们的关系是:音箱村称声压级〔dB〕=音箱的灵敏度〔dB〕+10Log100dB/W·m200W1m100+10Log200=123dB97dB/W·m400W1m97+10Log400=123dB所以这两只音箱虽然承受功率相差了一倍,但是由于灵敏度相差了3dB,所以最终的结果是一样的。知道了音箱的灵敏度概念以及音箱发出的声压级和输入功率的关系之后下音箱发出的声压级和与音箱之间的距离的关系。的声压级与距离有什么关系呢?6dB6dB4dB5dB常规的音箱都是一种点声源形式的音箱式,这种集中形式的掩盖面是随距离音箱的距离不断增大而增大的。集中面好比一个投影机投射出来的画面,假设距离投影机1m的时候,投射面的高度和宽度1m1m增加到2m2m42m1m411/4,能量密度削减也就意味着功率降低为原来的1/4,当削减1/23dB,在削减1/21/21/43dB6dB。H2H1H2H1L2L1箱箱L,音箱的投射面的高度为H,宽度为W,单位为米,那么投射面的面积为:S=W×H说,距离音箱的距离加倍,音箱掩盖面积增加到原先的41m123dB2m123-6=117dB4m117-6=111dB8m111-6=105dB上面的算法是依据距离翻倍的概念来推算的公式是:距离音箱N米处的声压级衰减量LogN(dB)通过这个算法,你就可以算出你手头上的音箱在多少距离上的声压级能到达多少,或者通过衰减量计算公式先计算出衰减量,然后再依据实际使用所需要的声压级加上意味着量数值来推算你需要什么样声压级输出的音箱。30m60dB,要想在这个位置上得到良好的扩声效果,音响发出的声压级到达这里就应当不低于95dB。30m距离的声压级衰减量是:20Log30=29.5dB那就要求你的音箱的标称声压级不能低于:95+29.5=124.54dB声压级水平不够高,此时你可以承受多只音箱的方式来满足使用的要求.比方你经过计算需1m132dB123dB音箱数量加倍就等于功率加倍,功率每增加一倍,声压级就提高3dB,这时候你就可以承受123dB2126dB,4129dB,4132dB就需要给音箱配备适宜的功率放大器。给音箱配备功率放大器是一个保证系统效果和安全的重要环节西,要让它们能够安全正常地工作,就要讲究两者之间的匹配,其中包括两个方面:功率〔POWER〕匹配及阻抗〔IMPEDANCE〕匹配。功率匹配音箱的输入功率和功放的输出功率都是怎么一回事。音箱的额定输入功率〔R.M.SPOWERHANDLING〕300W300W什么概念,是怎么得出来的,可能很多人就都不清楚了。产品是否能够到达标准,能够到达标准的才是合格的产品。面输入给这只音箱的恒定的电功率即为这只音箱在某个标准下的额定输入功率入功率。一般国际上常用三种工业:EIA、IEC、和AES。下面简要介绍一下。EIARS426B,EIA8~100IEC285-5,承受IEC8~96AES,承受粉红噪声测量信号,测量时间2~8率,供用户使用时参考。比方一只音箱的额定输入功率标称为300WAES,你就可以明白,300W2了解完音箱的额定输入功率后,咱们再来了解一下功率放大器的额定输出功率是怎么回事。功率放大器的额定输出功率〔R.M.SOΩTPΩTPOWER〕跟音箱一样,功率放大器也是一种工业产品,它的额定输出功率也需要依据某些工业标准来执行,一般是依据以下方式来进展测量的信号发生器1KHz

电流表A待测功放 V 4/8Ω电压表 假负载失真检测仪或示波器给待功率放大器接上一个固定阻值的假负载(比方8Ω或者Ω4),在功放的信号输入端和输出端之间连接一个示波器或带有失真检测功能的音频测试仪,在楞放输出端串接一个示波器表,并接一电压表,给功放输入1000Hz正弦波信号,渐渐加大输入信号强度,当示波器或失真检测仪显示此功主的总谐波失真度(THD)到达设计允许值时,停顿增大输入信号并保持一段时间.苦没有消灭损坏,观看电压表及电流表的数值,按P=Ω×I的计算公式计算出此功放在负载阻抗多少欧姆、失真度为百分之多少的状况下的额定输出功率。小,功放的输出功率就越小。一般来说,当失真度允许加大一个数量级10倍,如从0.010.1200.011%40%~50%。比方一台功放,8Ω负载下,失真度0.01%时输出功率为2×300W;当失真度为1%时,其输2×450W所以在留意功放的输出功率时,不仅仅要留意它的输出功率值,还要留意它的失真度指标。一般国际名牌产品的失真度普遍掌握在0.01%左右,而一些不正规厂家的产品,虽然标称失真度很低,但实际失真度都可能超过1%。这就是有些杂牌产品虽然在技术资料上看起来功率点在使用的时候要留意。另一点是,功放的输出功率一般用1000Hz正弦波信号测量,但实际使用的时候,都是全频带信号,功放在全频带工作状况下的输出功率比在1000Hz条件下要更小一些,一般要在原根底上打个九折到九五折。比方在1000Hz状态下测量出来的功放功率是400W,在20~20230Hz360~380W品为了降低本钱,在电源供给方面存在缺乏的现象,这样的功放号称2×1000W,单边使用的时候可能能够到达,但双边使用的时候,输出功率往往要比标称值打个五到七折了。功率放大器和输出功率有关的数据还有一个很重要的参数就是功率放大器的输入灵敏度电压值INΩTSENSITIVIT。功放的输入灵敏度电压就是当化功放的输入信号电压到达某个电压值时的指示灯的红灯开头点亮。专业功率放大器的输入灵敏度电压值多为0.775V,也有一些功放的输入灵敏度电压值为1.0V1.4V当输入信号的电压值达不到输入灵敏度电压值时,功放的输出功率就达不到标称值。而当压值远高于功放的输入灵敏度电压值时真〔CLIP〕的音箱有极大的破坏作用,这点要特别留意。以选择较高的灵敏度〔电压值较低。而用于信号动态较大的应用场合,就可以选择较低的灵敏度〔电压值较高〕的挡位,这样抗过载的力量较强。比方一台功放具有0.775V、1V和1.4V,在多功能扩声场合则可以选择中间的1V在我们搞清楚音箱的额定输入功率和功放的额定输出功率这两个概念后式。1:1的配比方式:依据对音箱额定输入功率和功的时间内连续使用而音箱不会有任何损坏。化小,信号是平稳的。那么什么是信号动态呢?信号动态或动态范围(DynamicsDynamicsRange):这是指节目信号中,最强的信号和最弱的信号之间的电平差值,单位为dB。的大声或者小声的状况,这就可以理解为动态较小。那么很明显,这种1:1的配比方式是适合作为语言扩声的。在实际应用中,还有一种信号的动态是不大的,但是说出来可能就会令一些人意想不到了,那就是DISCO保持不变的。其实这种舞曲信号听起来很猛是由于它的低频重量是很足的低频量感而不是去适应它的动态。的节目源,对于信号动态大的信号就不适宜了。那么针对动态大的信号我们要如何进展功率匹配呢?接下来我们讲其次种匹配方式。这些在瞬间内爆发出来的信号往往是音乐的高潮局部,同时也是音乐中最具有华彩的局部,4间飘过。〔1秒内能够供给出超过正常额定水平4倍左右的瞬态表现力。要到达这个目的,首先是音箱要在瞬间内能够承受超过额定输入功4受力量的,大家在音箱的说明书上也可以看到音箱的峰值承受功率〔PEAKPOWERHANDING〕4300W1200W。4美国有一个FTC300W600W300W1200W的功放的额定输出功率就需要600W600W300W2:1。这种配比方式适合什么样的场合呢?首先是对音乐厅的现力要示高:其次,由于600W的功放确定比300W的功放要贵,这种方法对于造价的要求也高,资金要充分;再有就是对操作300W300W600W的功放,假设操作人员对信号电平的掌握力量缺乏,调音台输出电平过高,就会导致600W300W300W300W300W8600W15平也不是很高,那这种状况下,又该怎么对功放和音箱的功率进展配比呢?1:12:11.2:11.5:1这样的方式,这就没有什么特别之处了。这种方式是一种从权的折中方式,比1:1的配比可承受的动态范围大一点,比2:12:1的方式低一点,所以适合大局部的语言与音乐扩声相结合的多功能场合。阻抗匹配8Ω4Ω抗状况下,功主的输出功率也不一样。比方一台功放,8Ω负载的状况下,输出功率是2×700W4Ω2×1200W而专业音箱的阻抗是由安装内部的喇叭单元的阻抗所打算的4Ω、8Ω16Ω8Ω。一般来说,承受单只低音单元的音箱产品的阻抗大多数为8V,而承受两只低音阐铁产品本钱,其阻抗大多为4Ω。同样,假设两只阻抗为8Ω的音箱并联起来的时候,这两只音箱组成的音箱级的总阻抗就变成了单只音箱阻抗的一半为4,而音箱级的总功率变成两只音箱功率之和。8Ω300W4Ω,600W。所以,在功放和音箱进展功率匹配的同时,也要留意音箱的阻抗和功放负载阻抗的匹配。只音箱并联起来了。记住,这是并联而不是串联。功放对于负载音箱的阻抗是自动适应的,一般不需要做任何设置,你给功放连接一个8Ω的音箱,功放就依据8Ω4Ω的,功放就会自动依据4Ω的负载条件输出相应的功率。需要留意的是,一般的功放都不能有最低负载阻抗限制,比方限制最低负载阻抗不能低于4Ω,那么你要是给这台功放单边输出端接上两只4Ω的音箱,总阻抗就是2Ω,低于功放最低负载阻抗了。这时候负载阻抗过低就会导致功放发发严峻,产生不稳定的状况甚至烧毁,所以这点也要留意。另外,功放还有一些特别的工作模式,除了正常的双通道STERE〕单声道〔BRIDGEMONO〕和并联单声道〔PARALLELMONO〕两种模式,通过背板开关切换。桥成一台单通道功放,输入一路信号,而通过两个输出通道的正极输出信号。这种方式可以大大提高功放的输出电压,从而大幅度提高输出功率。比方一台8Ω负载下2×300W8Ω900W放承受桥接模式会大大降低功放的阻尼系数,尤其是桥接以后推动低阻抗比方4Ω的音箱功放的阻尼系数。阻尼系数〔DΩmpingFactor〕阻尼系数〔DΩmpingFactor,简称DF〕是描述功放对音箱的掌握力的一个参数。我们知道,音响信号是一种正负交变的沟通信号后振动一次,这样就很好地把信号表现出来了。但是,假设功放对音箱的掌握不好,信号每交变一次,喇叭纸盆却没有跟上步伐,那就会消灭拖泥带水含混不清的状况了。阴以及负载音箱的阻抗,阻尼系数的计算公式为:DF=负载音箱阻抗÷〔功放内阻+音箱线线阻〕一般来说8Ω200~2023。阻尼系数适中,则低音松弛有度,延展性和弹性比较好;阻尼系数低,则低音拖泥带水,声音发散发浑,鼓声没有砰砰的感觉只有“嗡嗡“的声音;阻尼系数过高,则低音的延展性和弹性不好,低音变硬,细节丧失,鼓声有鼓皮过紧400~1000〔8Ω〕范围内比较适宜。例如1台阻尼系数为400〔8Ω〕的功放,无视音箱线的线阻,我们可以计算出这台功放单边放大电路的内阻为:功放内阻=负载阻抗÷阻尼系数=8÷400=0.02Ω现在接上面的讲解,为什么说功放桥接推低阻抗音箱时可能会消灭令人无法承受的状况呢?当功放桥接的时候,内部的两个电路一起使用,其内阻等于两边放大电路的内阻之和0.04Ω,4Ω的音箱,那么此时的阻隔尼系数就为:DF÷0.04=100下降到一个令人吃惊的低水平。〔2倍的线长度〔米,铜的电阻率是0.01Ω/㎜2•m。你可以算算你用的音箱线的线阻,阻尼系数低加上线阻又大,就会消灭低音不受掌握下尽量不要承受桥接模式的功放驱动低阻抗的低音音箱。功放的并联单声道模式〔PARALLELMONO〕没有什么特别之处,只是功放内部把信号输入端动音箱,其他特性不变,这种方式的优点就是在这种状况下可以节约一条信号线。接下来把音箱和功放的一些技术指标的解释归纳总结一下:输入功率(inpΩtpower):为音箱内单元的承受功率,一般有额定功率(rms)最大承受功率(program)和峰值功率(peak)。其中额定功率是最准确的输入功率数据,其他两个名称只是说明音箱瞬间负荷力量。阻抗(impedance4Ω、8Ω和16Ω。实际用万用表测试的时8Ω阻抗的音箱,直流电阻为6~7Ω。频响范围〔frequencyrange〕:音箱能播放的频率范围,一般标明的条件是-3dB状况下测50-18000Hz@-3dB,也有一些音箱是依据-10dB状况测试的,比方,50~18000Hz@-10dBdB-10dB频响范围要比后者更宽。灵敏度〔sensitivity〕1KW1m100dB/W·m1W1m生的声压级是100dB。灵敏度代表音箱把电功率转换成声功率的效率,灵敏度越高,这个3dB,的那只音箱听起来更响。一般专业音箱的灵敏度在95~105dB最大声压级输出和峰值声压级输出SPLmaxandSPLpea:说明音箱在输入最大功率时,1m130dB入时,在1m130dB功率〔4〕1m代表音箱的实际输出力量,两个音箱比照来说,最大声压级假设相差3dB,那么输出高的一只比另一只高出一倍,一只顶两只。一般常用的专业音箱的最大声压120~140dBdB分小厮点crossoverpointorX–ove和低频单元之间分别工作在不同的频段,这些频段相互穿插结合的地方的频率就是分频频率,也叫分频点。比方一个二分颇感兴趣音箱的分频点是1800Hz,也就是说,音箱内部低1800Hz1800Hz不要随便调整,否则简洁烧毁单元。主动分频与被动分频bi-ampandpassive:主动分频也叫做外置分频〔有源分频,就是音箱内部单元之间没有承受分频器的都是一样,但效果有很大差异,主动分频可以获得失真更低、损耗更小的效果模式,适合不同要求和不同预算的客户。掩盖范围dispersionHx6dB功放类参数输出功率outputpowe:说明该功率放大器在肯定负载下输出功率的大小,一般在苏州8Ω负载,4Ω2Ω状态下,8Ω负载时或4Ω负载时的输出功率。这个输出功率表示功放的额定输出功率,而不是最大或者峰值输出功率。负载阻抗Loadimpedanc:说明功放的负载力量,负载的阻抗越小,说明功放能通过的电流力量就越强,一般来说,大局部的功放最低负载阻抗为4Ω,品质好的功放最低负载一般为2Ω。双通道时能够负载4Ω8Ω;双通道时能够负载2Ω的功放,桥接状态下可以负载4Ω。桥接状态下只能负载8Ω的功放,不行以负载更低的阻抗,否则会造成功放由于电流过大而烧坏。立体声〔两路〕模式stereomodeordualmode:一般的功放内部具有两个独立的放大〔两路〕模式。桥接模式〔bridgemode〕:桥接模式是利用功放内部的两个放大电路相互推挽,从而产生更信号进展放大,输出端为两路功放输出的正端之间。并联输入模式parallelmod信号来同时驱动两个放大电路,两个输出端输出信号一样。频响范围frequencyrang:说明功放可以进展放大的工作频段,一般为2~20230H,一般在此数据后面有一个后缀,比方-1/+1dB,这代表这个频率范围的误差或浮动范围,这数值越小,说明频率范围内的频响曲线更平直。假设功放的频响范围以-3dB这个功放出来的声音可能就没有那么平直了。TH次谐波与实际输入信号叠加,在输出端输出的信号就不单纯是与输入信号完全一样的成分,表示就称为总谐波失真。一般来说,总谐波失真在1000Hz四周最小,所以大局部功放说明1000Hz信号做测试的,但有些更严格的厂家也供给20~20230Hz谐波失真数据。总谐波失真在1%以下,一般耳朵区分不出来,超过就可以明显听出失真的成分。。这个总谐波失真的数值越小,音色就越纯洁。一般产品的总谐波都小于1%@1KHz,这个数值越小,说明产品的品质越高。IM的。互调失真的存在,直接影响到声音的音质。电子管放大器没有互调失真,所以一般来说晶体管放大器听起来感觉没有电子管功放那么严峻、舒适。一般互调失真的数值0.1%,这个功放的声音就会感觉生硬、发涩、不伸展。共模抑制比CMR:共模抑制是用来衡量共模信号被放大器抑制程度的一个综合指标。这个参数一般用负值表示,比方dB,它也是严峻影响放大器的音质的指标,此指标数值越小,功放的音质就越好。〔dampingfacto放的内阻+音箱线的阻抗).高阻尼系数的功放对音箱单元的掌握力量加强,可以让音箱单元的反响更加接近功放输出信号的要求,但过高的阻尼系数将导致音箱的低频延展性变差,声干净一般的功放其阻尼系数在200~1000@8Ω放的阻尼系数,造成功放对音箱的掌握力减弱,声音变散。输入灵敏度(inputsensitivity的信号电压的大小。一般的功放的输入灵敏度电压为0.775V〔dB〕~1.5V〔+6dB〕之间,灵敏度电压越高,输入灵敏度越低。信噪比S/NorSNRorHumandNois值越大,说明功放的噪声越低。一般专业产品的信噪比都在100dB左右,用正值标注时,越高越好;有些功放承受负值标注,这时,数值越低越好。Crosstal通道串挠的数值一般为-60dB左右。这个数值用负值标注时,数值越低,表示两个放大通道之间的分别度越高,声音越干净。转换速率(SlewRate):衡量放大器的响应速度一般是用电压转换速率,其定义是在1µsµs般都可以做到40V/µs/µs的功放出来的声音会感觉拖沓和发散。(HighPassFilterorHPF)有时会有一些极低频的次声波〔Infrasonic〕滤波器,一般是在后面板设置开关,可以在需要的时候切除无必要的30Hz或40Hz以下的频率,保护喇叭的安全。限幅器(Limiter):这是功放的保护措施之一,在功放输入电压超过输入灵敏度电压时,对自动启动的,有些功放在后面板安装了限幅器启动开关来掌握限幅器的启动状态。接地开关〔roundLeft端,但这个当电源的接地端存在干扰时,翻开接地开关让功放机箱的接地与之相接可以降低沟通声干扰,假设电源地线没有干扰就不需要接通。要涉及系统中设备连接的问题了。设备间的信号连接及信号传输方式专业音响设备间的信号连接分为信号线和音箱线,信号线是在设备间传输低电平音频信号的,音箱线则是在功率放大器和音箱之间传递高电平音频电信号的。我们首先来介绍信号线。信号线由接插件和线材组成〔BALANCE简称BAL〕和非平衡式〔UNBALANCE简称UNBAL。信号的传输由两根芯线负责,而屏蔽层只负责屏蔽干扰。用于平衡式传输的接插件有卡农〔XLR0插头和直径¼英寸〔6.35㎜〕大三芯〔TRS〕插头两种。一般卡农公插头〔XLR-M〕是用于信号输出的,卡农母插头〔XLR-F〕是用于信号输入的,而大三芯插头是可以作为信号输出或输出访用的。标准的焊接方法是,卡农插头的2脚连接信号正极,3脚连接信号负极,1脚连接屏蔽层。壳连接屏蔽层。这种连接方式的特点是由于屏蔽层只负责屏蔽干扰而不负责信号传输强,能够实现较远距离传输。扰。频信号的传输由芯线和屏蔽层负责,芯线连接信号正极,而屏蔽层连接信号负极。用于非平衡式传输的接插件有莲花〔RCA〕插头和大二芯〔PHONEJACK〕插头两种。内部怎么焊接就不再重复了,参照大三芯插头焊接就是了。非平衡式连接由于屏蔽层也用于信号传输所以比较简洁受到外界干扰远距离传输。〔本身输出端承受非近的状况下用于音源设备与调音台之间的连接。〔〔盒〕把非平衡转换为平衡式后再进展远距离传输。在设备连接方面还有一种比较特别的连接方式〔前级上的话筒卡农头3脚夫的芯线和1脚层的屏蔽层相互短接后焊接在大二芯插头的套上。问题假设这个房间的地线有问题〔地线带电卡农头的外壳相连。目前常见的信号线线材多数都是双芯带屏蔽的线材,这种线材用于非平衡式连接线制作时,信号负极,这样可以有效降低信号在传输中的损耗。下面我们来说说音箱线的问题。K公司制造的SPEAKONNL4型四芯音箱插座1+和1APEAKONNL4型四芯音箱插头,一般的音箱只需要把双芯音箱线与插头内的1+和1-接点相连即可,音箱SPEAKONNL4型音箱插座输出信号的,也是使用1+和1-接点;有些功放承受接线柱的形式,可以承受双芯香蕉插头连接或直接承受压线的方式。音箱的11-接点与功放输出的负极相连,音箱线的两端线头要用焊锡焊好。专业设备,其接口都为平衡式连接,把调音台的主输出通道MAINOUT和功放的INPUT使用信号线连接起来即可,至于使用什么样的接插件,则依据设备上的信号插座来打算。现在面临的问题是音源设备与调音台输入通道的连接号接口,即MICINLINEIN那么什么音源设备进入MICINLINEIN线路输入通道呢?话筒能不能进入LINEIN线路输入通道,或者CDMICIN道呢?在答复这几个问题之前,我们先来看一下调音台的输入局部的电路构造。调音台的输入局部的电路构造是这样的,首先是MICIN话筒输入接口,由于话筒输出的信入的信号先进展一级放大,然后到通过LINEIN这是调音台输入局部的电路构造图。MICIN LINEIN话筒放大器 线路放大器看了这个电路构造我们就明白了,假设把话筒不插入MICIN插座而直接插入LINEIN那么由于缺少一级话筒放大器的放大量缺乏,响是可以响,但是会消灭话筒声音小的现象。此时,假设开大调音台输入增益,那么在提升话筒电平的同时,也会增大前置放大口碑载道噪音,所以把话筒插入LINEIN不适宜的。48V〔PHANTOM〕开关些调音台的幻象电源开关不是单路掌握而且是整体掌握的,因此只要话筒用平衡式连接,接入到MICINCDMICINCD机这类设备本身输出的信号电平就比较高,假设接入MICIN插座,那么话筒放大器就会对输入的信号进展放大,让本身已经较强的信号变得更强了,这样就不利于电平的掌握了。产生比较严峻的失真,所以CDMICIN搞清楚这些以后,我们就要记住,各种话筒要进入MICIN话筒输入通道,其他音源设备则LINEIN这种状况应当接到什么输入口呢?其实这种接收机直接接入调音台的LINEIN中已经包括了话筒放大电路,输出的信号已经是高电平的线路信号了。还有一种无线话筒,接收机背后同时有卡农输出和直插输出口,有此还有MIC/LINE切换开MIC直接从卡农输出口连接到调音台的MICINLINE通了接收机内部的话筒放大器电路,信号从直插输出口输出,那你就把它连接到调音台的LINEINMIC音台的话筒放大器品质较差而接收机内部的话筒放大器品质较高,那就让接收机处于LINE输出状态。。首先把调音台连接输入信号的通道的增益〔GAIN〕旋钮开到最小位置,调音台均衡〔EQ〕旋钮都放在中间位置,其他的关心输出(AUX)旋钮开到最小位置,调音台音量推子放在最低位置,功率放大器的音量电位器开到最大位置。开机时最终开功放,关机时最早关功放,其他设备先开谁后开则无所谓。音频信号相反的,结果就会导致声波的相互抵消。。假设你的音箱是一左定位。音箱极性相反的另一个危害是音箱损坏的电功率是实实在在的,因此就会导致音箱中喇叭单元的损坏。或者焊错线。另一个缘由是,在一些场合,不肯定全部使用同一种设备。由于厂家不同,因此有些设备本身信号极性设计就不同。比方大局部的2+、3-,也有一此功放产品的信号要性是3+、2-。假设这两种功主在同一场合使用并承受同样的接线挨次,就会消灭极性相反的状况。产品说明书,并且认真观看一下设备本身有没有特别的标记,一般承受3+、2-信号极性的产品,在信号接口四周都有明显的标记,使用时要特别留意一下。〔相位仪组成,即信号发生器和检测器。亮说明是反极性。正。极性检测和校正的目的是要让全部音箱的运动方向全都起来,防止音箱间产生内耗。做完极性检测工作以后,我们就要开头进展和电平设置及掌握有关的工作了。电平设置与掌握这方面的工作分成两个方面首先是要正确设置好音源设备输入到调音台的电平何工作都无法补救。输入电平的掌握可以说是对这个系统扩声质量中的质量中的质进展控制。如何掌握音源设备到调音台的输入电平呢?其实很简洁,调音台每个输入通道都有一个预监听按键,不同的厂家,有的标注为PFL,有的标注为SOLO,有的标注为CUE,道理都是一样的。电平表上就会看到不断跃的电平指示光柱,此时开头调整这个输入通道上的输入增益旋钮,GAINTRIM0DB这个通道的输入电平就设置好了。0DB为什么要这样设置呢?假设输入电平设置过高又会消灭什么样的状况呢?我们 SIASmaartLive这个电声测量软件来进展试验。以下为测试连接图。按图接好测量系统,下面介绍一下试验方法:我们利用电声测量软件内部的信号发生器发出一个1000Hz的正弦波信号,通过和软件配套号经过这个流程后有什么变化。声卡输出输入输出输入显示器SIA系统的电脑输入通道输出通道调音台下面是试验步骤:把调音台连接测量系统的通道推子和调音台输出推子都设置在0DB电平不做任何增减再输出出去。按下这个通道的预监听按键PFL,电平表上将显示这个通道的输入信号电平。我们开头渐渐开大测量信号到调音台输入通道的增益GAIN号电平在不断提高。我们先把输入电平调整到0DB,此时,调音台输出到测量系统的信号电0DB,我们再来看看调音台信号的频谱。1000Hz2023Hz3000Hz二次及三次谐波成分,一般设备都多少会有这些谐波成分。连续增大调音台输入增益,信号电平到达+3DB时,我们在软件界面上就觉察谐波成分不断增加。当连续开大调音台增益,让输入信号电平指示到达+6DB,我们看到谐波成分连续加强。当连续开大调音台增益,让输入信号电平指示到达+9DB时,我们看到谐波成分越来越强。单单显示1000DB的频谱和几条谐波失真成分的频谱,而是在整个高频区消灭了很密集的而且能量很大的高频谐波失真成分!这就是输入信号电平过高的结果。有朋友可能留意到软件界面的电平表上的电平数据〔现在是10D看是什么状况。请看以下图。20DB〔从+9.9DB-9.5D,但是信号失真的频谱照旧存在。这就说明,假设没有掌握好信号源设备到在!这种现象的危害是什么呢?这种含有器量高频谐波成分的信号,对于音箱中的高音单元来说,就是完完全全的“喇叭杀手的音量并不是很大的时候,就可以在不知不觉中毁掉你的音箱。就是掌握好音响系统效果的质了吧。0DB0DB是增益值,0DB调音台来掌握,你就不用跑来跑去一会儿看调音台,一会儿看功放啦。假设你的功放输入灵敏度电压是0.775V,当调音台上输出电平指示到了0DB的时候,功放的输入电平为虎添翼也到了功放的输入灵敏度水平啦,就要亮红灯了。推子拉下。对各个输入通道的电平掌握,要把节目有关的各个输入通道的推子先推到大致0DB位置,再渐渐推起总输出电平推子,这时候听听各个输入通道的音量是不是到达要求。假设没有到达要求,那就通过调整各个通道的电平推子让各个声部的音量先到达平衡状态,不够大声的,略微推大一点,声音过大的,略微减小一点。目了。这时候,再调整主输出电平,推到音量足够满足要求的位置就可以了。这个主输出电平推子的位置推到哪里没有肯定之规,需要多大音量就推多大音量。0DB由于输入的信号电平过大而产生失真甚至削波失真,造成音箱的损坏,这是要特别留意的。牢记清楚的。只是能供给足够响的音量,至于声音好坏,咱还没有要求它。一旦人有了要求不断完善。第四章超低频音箱和电子分频器的应用从这章开头,咱们就开头通过挑系统的毛病,来不断完善咱们的这个系统。首先咱们先来试试这套最根本的音响系统,看看效果如何。先拿话筒来试试音,重复一下电平设置步骤。把话筒接入调音台MICIN下音量推子,按下预监听按键PFL增益旋钮GAIN0DB位置了,OK。推起音量推子到音量适宜的位置,再讲讲话试试,感觉如何?还不错吧,声音够响,听起来够大声吧。接下来咱们再试试音乐,接上台式CD机,播放一首音乐,按上面的步骤再把输入电平调整到正常,推起音量来听听,怎么样,也听得够响吧。最根本的专业音响系统,用于人声扩音时,有足够的声压级,可以满足听音的响度要求.但是,假设在音乐播放时,我们对系统的音乐表现力不满足,比方播放低频成分比较多的音乐的时候,低频感觉比较干,不饱满,那么我们就可以认为此系统对音乐的低音局部的表现力缺乏,同时也缺乏足够的低频包围感.这可是个问题了,由于咱们前面说过,音响是音乐艺术的一个表现途径啊,对音乐中的低频局部表现力不够,那也就是说这套音响有缺陷,不能很好地表现音乐的全部,那可是要想方法解决阿妈解决这个问题,咱们就得先分析分析这个问题产生的缘由,找出缘由来才好解决啊。100~15000Hz至高中频频段的声音。总结,本人觉察全音频音箱的有用重放下限频率有这样的规律:1560Hz1270Hz1080~90Hz8100Hz从上面的列表可以看出,一方面全音频音箱的有用下限频率比较高,这就影响了它对低频信号的表现力了,比照较低的信号,它复原不好,也就感觉低频比较干了。1518径的低音喇叭,它的纸盆面积比较小,振动起来的时候,能够推动的空气流量也比较小,这子一样,扇子越大,扇出来的风就越大,扇子越小,扇出来的风就越小。知道缘由了,咱就得想方法解决,要解决问题,首先要有解决思路,那解决思路是什么呢?缘由,我们的解决思路就是要向下延长可重放的下限频率和增大纸盆面积。有了这个思路,咱们就得想解决方法了。来说,口径越大的低音单元,它的重放下限频率就越低,具体什么缘由,这里不多说,有举统中增加承受更大口径的喇叭的喇叭做的音箱更饱满的包围感了。有了方法,咱们就开头实施。为便利起见,下面只使用单声道系统进展讲解。实施方案:在系统中增加超低音音箱。咱先不管另的,按系统图把超低音音箱先加上。音调源音功设台放备现在咱们把超低音音箱直接接上了接好了测完了翻开来再听听,怎么样,比刚刚好多了吧,低音也沉下去了,气流感、包围感也出来了吧,听起来不错。不过,咱是搞技术的,得带着疑心一切的态度去看现象,看看这系统还有没有别的什么问题。咱们这样试试,刚刚全音频音箱是什么声音咱都听过了,很清楚,现在加上了超低音音箱,这家伙是什么声音咱还不知道呢。好,现在把全频音箱关了,单独听听超低音音箱!超低音音箱的声音时,格外不好听。这缘由又在哪儿呢?咱们开头分析缘由。200Hz超低音音箱能表现的频段超低音音箱不能表现的频段20 20020230Hz目前咱们使用的这只超低音音箱可以有效复原150Hz叫失真了,失真的声音固然不好听了。剁下来,要剁鱼头咱就要把刀来。法子。超低音音箱能表现的频率局部分割出来单独放大后给超低音音箱去表现音音箱不能表现的频率局部则放大且交给全频音箱。这时候咱这个系统又有个朋友要参加了,大家欢送电子分频器的到来。电子分频器〔CrossoverX-OVER〕者三段,就好比那切鱼头的刀。接下来,着重介绍一下其内部的低通和高通滤波器。大家可看明白了,高通和低通滤波器很重要,玩不好的话,后果很严峻!低通滤波器〔LowPassFliterLPF〕是一种可以设定一个频率值,让低于这个频率值号的频率上限的。设定频率点低频滤波器输出频段20 150 20000〔Hz〕高通滤HighPassFliter,简称HP让高于这个频率值的其他的频率的信号通过,而对于低于设定频率值的信号进展滤除的电路,一般用来掌握输出信号的下限。设定频率点高通滤波器输出频段20 150 20000〔Hz〕分频点LPF输出频段HPF输出频段电子分频器内部的高通滤波器和低通滤波器承受共同的频率设置点点就是常说的分频点〔CrossoverPoint〕分频点LPF输出频段HPF输出频段20 150 20000〔Hz〕接下来介绍一下电子分频器的主要功能,它一般有下面几个可操作局部。INPUTGAIN:输入增益掌握,用来调整输入进来的信号电平大小。CROSOVERFREQXOVER:分频频率选择,用来确定在什么频率值上对频段进展分割。LOWGAIN:低通滤波器输出增益掌握,用来确定低通滤波器输出信号的电平大小。HIGHGAIN:高通滤波器输出增益掌握,用来确定高通滤波器输出信号的电平大小。40HzLOWCUT按键:用来切除40Hz物共振或者声音不够干净,就可以按下去试试。POL或Ф极性转换键,用来对调输出信号的正负极性.假设你测量音箱的极性反了,你按下去,就会自改正过来。MUTE在它的后背上有各种信号输入输出口和另外一些功能键。INPUT插座:低通滤波器输出口,输出分割后较低的频段信号。如分频点为140Hz,这个输140HzHIGH140Hz,这个输出140Hz×10按键:启动后,实际分频率为前面板分频频率选择的频率值的10倍。比方前面板分频200Hz,按下×102023Hz。2_WAY/3-WAY或STEREO/MONO233_WAY三分频模式后,原来立体声2路模式中的某个信号输出口转变为中频输出MIDOUT,面板上的两路分频功率选择一个作为低/〔L/M〕率,另一个只作为中/高〔M/H〕频率选择,也就是掌握中频输出口的上限频率。接下来介绍一下电子分频器的作用。明书给的推举频率设置,咱这只超低音音箱就从140Hz全频全频音源设备调音台高通音箱分频功放超低器音箱低通这效果,对味儿了吧。这音箱跟人一样,也会挑食,你给它吃的东西对路了,它干活就带劲了。咱单听超低音音箱不行,再单独听听全频音箱吧,呦,怎么出来这声啊。这12寸全频音箱下限怎么也能到70Hz,怎么听着一点儿低音不有呢,原来这个音箱是有低音的啊!别急,这问题就出在分频器上。经过分频器反Hz以下的频率分给超低音音箱了,那么分给全音频音箱的信号就是140Hz当中高频音箱用,那不吃亏啦啦!不行,咱得改改,这全频音箱下限能到70Hz,咱就把分频器上的分频点改成70Hz,这下全频音箱的低音出来了。那咱们再听听超可不能是这么个效果啊,这可怎么办啊?问题又消灭了。效能发挥,全音频音箱的低频表现力被铺张;假设分频点设置满足全频音箱的低频表现力,则超低音音箱的效能不能完全发挥。问题背后必定有缘由。缘由分析:在这种状况下,由于电子分步在器中的高通和低通滤波器器共同的频率分割点,是搞应用的,就得物尽其用,不能铺张贵重的声能啊,那就得想方法了。器是由于超低音音箱不能表现中高频所以才用分频器分割出超低音音箱能表现的频段音箱既然能表现大局部的频段包括一些低频信号,那还得利用上。音源设备音源设备调音台A分频器B功放全频音箱超低音箱目前的系统图如下。也对头了,也一点儿没铺张,这下皆大快活了吧。话说到这儿,从物尽其用了,不过,先另快活太早,想想还有什么问题。入信号中的含有低频或超低频成分的信号不能复原出来才感觉低音缺乏的。为声音了,那把它们转换成什么了?热能!对了,问题又消灭了。中的超低频成分不能正常复原为声音,而是把这种电能绝大局部转换为热能。有这个问题存在,它有什么危害呢?音圈散圈,弹簧板〔弹波或叫定心支片〕脱胶等现象。就是由这类不正确使用的问题所导致的。折腾。思路那就得拿出方法来。通滤波器用来分割超低音成分给超低音音箱现的频段后再把信号供给应全音频音箱。Y型并联信号线分别给分频器的两个通道的信号输入口。其中一路从LOWOUT输出信号到功放给超低音,分频频率按超低音音箱的特140Hz。另一路从HIGHOUT1270Hz。目前的系统图见下页方框图。音音源设备调音台A分频器B全频音箱功放超低音箱什么都有了。这下好了,看上去有点完善了。器针对超低音音箱和全频音箱的工作频段,依据各自音箱的特性进展了合理的安排。什么呢?2做的是权衡一下年年弊大还是利大。做双声道扩声,增加了一台分频器的本钱,这是弊,但是假设不增加这台分频器呢?第一,实在在的问题了。损失多少银子?而分频器一台才多少钱?从这个角度上进展权衡西。但是换回来的利益要远高于这个增加的本钱,所以这个本钱投入是值得的。挥,不要产生内耗。既不让它们闲着铺张力量,也不让它们干力所不能及的活。员工安排过多的事情,让员工疲乏不堪,工作都没精神。咱们玩音响的,要想把音响玩好,就先认认真真了解你手头的产品,好好练练知物善用吧。感受的,比方饱满度啊、包围感啊、弹性啊之类的。搞音响技术的人,不就是利用自己把握的技术给客户供给到位的主观感受吗?客户不管你技术如何如何,至于你怎么干,是你的事,记住,客户是只要结果的。文章可做。超低音音箱的厂家一般会给出可利用的频响范围和推举分频频率阅历。分频点设置80Hz或以下:超低音表现出比较严峻的,具有布满性的低音效果,瞬态响应比较慢,力度不要求不强劲的音乐赏识场合,比方咖啡厅,剧场之类的。100Hz:在这个状态下,超低音表现出来的是近距离上有肯定力度、距离远一点则表现严峻的效果,气流位置在腰部四周,有场所。120Hz:这种状态下,低音有肯定的力度,有推动感,低音速度感不错,响度也有所提高,气流位置在小空间使用则有发闷的感觉。140Hz:这时候的低音力度和硬度都比较猛烈,有撞击感,位置在胸腹四周,刺激感猛烈,可以用于DISCO或者室外演出。音箱也不行能复原40Hz以下的超低频,所以要利用这个低频切除开关进展滤除,可以减小由于超低音引起的建筑物共振,也会让超低音的效果变得更加干净。看完这些以后,可能有朋友就跑去试了,试完回来说,感觉上还是差异,这很正常。上厕所的只是一种参考性建议。饭要一口一口地吃,先给大家上一道菜尝尝,让大家作为参考,然后回去依据个人的口味,在此根底上不断实践,不断修改,最终都会找到最适合自己的位置的。第五章音箱传输时间差异的测量与校正现在已经搭建了一个有全频音箱和超低音音箱的系统了,从这个系统的可重放范围角度上说,已经很不错了,对各

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