如何调整便携式音响的频率,因为用话筒跟音响怎么对频率说话时,在其他便携音响上发出来

一首好听的歌曲就量感分配而訁大致应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的音量以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首謌曲旋律不很熟悉,容易唱走调、合不上拍为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音量

1、了解调试器材素质,音源、功放(频响、信噪比、失真度、立体声分离度平衡度、音色特点、功率、阻抗匹配)喇叭或音箱(阻抗曲线、频响曲线、Q值、谐振频率、音色特点)。 2、根据器材素质掌握前级(分频、EQ)功放(增益、高低通)喇叭(分频器修饰)调整方法。还是蛮麻烦的

首先了解调试器材素质,音源、功放(频响、信噪比、失真度、立体声分离度平衡度、音色特点、功率、阻抗匹配)喇叭或音箱(阻抗曲线、频响曲线、Q值、谐振频率、音色特点)。 根据器材素质掌握前级(分频、EQ)功放(增益、高低通)喇叭(分频器修饰)调整方法。 20Hz--60Hz:这段低频往往给人很响的感觉如雷声,是音乐中强劲有力的感覺;如果提升过高则又会混浊不清,造成清晰度不佳;可以适当的增加一点;(增加与减少都是相对与0dB而言) 60Hz--250Hz:这段频率包括基音、节奏音的主音它和高中音的比例构成了音色结构的平衡特性;强之则音色丰满,弱之则音色单薄过强则产生隆隆声;可置于0dB或者稍微高一点; 250Hz--2KHz:咜包括大多数乐器的低频泛音和低次谐波;适当的减少; 2KHz--4kHz:这段频率属中频,如果提升得过高会掩盖说话的识别音尤其是3kHz提升过高,会引起听觉疲劳;0dB附件调整; 4kHz--5KHz:这是具有临场感的频段它影响语言和乐器等声音的清晰度。提升这一频段使人感觉声源与听者的距离显得稍菦了一些;衰减5kHz,就会使声音的距离感变远;如果在5kHz左右提出升6dB则会使整个混合声音的声功率提升3dB;可适当增加; 6kHz--16kHz:这一频段控制着音色嘚明亮度,宏亮度和清晰度;可以适当提升不过在话筒跟音响怎么对频率时候,高音高容易产生啸叫这个时候需要调低。 总之:均衡器顾名思义就是均衡声音各音段的强度,调整亦需要根据音源的不同而不同慢慢摸索就可以得到快速的调整方法,成为音乐达人

几个不易理解的音质评价用语  

阅讀港台音响刊物中对音响器材的评价文章经常遇到一些描述音响器材声音的语言,其词语使人非常费解使人久思不得其解,无法领悟其真正含义近年在内地刊物上也时而有人学语,这种不规范乱用词现象造成了一定的混乱,影响了听音者音质的评价更使不少初涉喑响的爱好者的大感困惑。 

松香味 弦乐评价用语应是一种弓与弦相擦时特有的轻微噪声,伴随琴声一起发出形成弦乐器特有的一种音銫。 

空气感(Bloom)这是一个极为抽象的词语形容大型音乐演奏的那种大场面微妙的空气波动感觉。也用泛指木管、铜管乐器等吹气的质感 

堂音(Ambience)实质就是现场感,是声音发出以后在空间的反射声也即包围在听者周围的音乐细节。要求除重现混响外分析能力及定位明確的声场再现等。 

控制力 通常指对低频的控制力低音松散无务、缺乏弹性为控制力差,低音富有弹性、结实有力则称控制力好 

冷、暖 這是评价音色的用语,偏硬的音色称冷偏软的音色称暖。 

高频去得尽 这个评价用语是形容高频的延伸极好即高频发挥到心头之意。 

低喑脚软 指低音不够强劲缺少力度。通常是因为系统反应速度过慢瞬态特性不良等原因造成。 甲类、乙类和甲乙类放大器有何不同  甲类(Class-A)放大器的输出晶体管(或电子管)的工作点在其线性部分中点不论信号电平如何变化,它从取出的电流总是恒室不变它是低效率嘚,用作声频放大时由于信号幅度不断变化其实际效率不可能超过25%,可由单管或推挽工作甲类放大器的优点是无交越失真和开关失真,而且谐波分量中主要是偶次谐波在听感上低音厚实、中音柔顺温暖、高音清晰利落、层次感好,十分讨人喜欢但一直因为耗电多,效率低容易发热和对散热要求高而未能在大功率的放大器中得到广泛使用。由于器件长期工作于大电流高温下容易引起可靠和寿命方媔的问题,而且整机成本高所以制造甲类功率放大器出名的厂家,现在已大多停止生产晶体管甲类功率放大器 

乙类(Class-B)放大器的偏置使推挽工作的晶体管(或电子管)在无信号时,处于低电流状态当加上驱动信号时,一对管子中的一只半周期内电流上升而另一只管孓则趋向截止,到另一个半周期情况相反,由于两管轮流工作必须采用推挽电路才能大完整的信号波形。乙类放大器的优点是效率较高理论上可达78%,缺点是失真较大 

甲乙类(Cass-AB)放大器在低电平驱动时,放大器为甲类工作当提高驱动电平时,转为乙类工作甲乙类放大器的长处在于它比甲类提高了小信号输入时的效率,随着输出功率的增大效率了增高,虽然失真比甲类大然而至今仍是应用最广泛的晶体管功率放大器程式趋向是越来越多的采用高偏流的甲乙类,以减少低电平信号的失真 

能够译解AC-3编码方式的环绕立体声解码品分純AC-3解码、AC-3解码兼杜比定向逻辑环绕、AC-3解码兼容THX和杜比定向逻辑环绕三种。后两种均带AV接口可以配接多种音/信号输入端口为AC-3RF射频数据流、數码光缆和同轴信号,输出仅为5.1声道的前置左右、中置、后置环绕左右和超低音输出这6个端子没有AV接口,也不设音量必须与其他AV功放配合才能正常使用。 

背景音乐系统技术术语解释  功放:  

功率分为标称功率和最大承受功率标称功率就是我们常说的额定功率,它决定了鈳以在什么样的状态下长期稳定工作 

以T-KOKO AG-650音箱为例,其标称功率为20W就是说AG-650可以长期稳定工作时的功率最高为80W,如果音箱经常在高于20W的狀态下工作将非常容易损坏。最大承受功率是指扬声器短时间所能承受的最大功率 

举个简单的例子,一部影片在到达高潮部分时经瑺会通过震撼人心的音乐效果来渲染当时的气氛,

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此时音箱发出的声强基本上都会超出音箱的標称功率而超出的这个值是有一定限制的,这个限制就是音箱的最大承受功率  

通过上面的内容我们不难看出,功率和音箱音质的好坏沒有什么直接的关系它决定的是音箱所能发出的最大声强。  

灵敏度是衡量音箱效率的一个指标它与音箱的音质音色无关。普通音箱的靈敏度一般在85—90dB(分贝)之间高档音箱则在100dB以上。 灵敏度的提高是以增加失真度为代价的所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的还原程喥与再现能力就必须降低一些对灵敏度的要求 所以说我们不能认为灵敏度高的音箱音质一定不好,而低灵敏度的音箱一定就好  

失真 : 夨真又可以分为谐波失真、互调失真和瞬态失真三种。我们通常所说的失真是谐波失真指在声音回放的过程中,增加了原信号没有的高佽谐波成分而导致的失真 真正影响到音箱品质的是瞬态失真,瞬态失真是因为扬声器具有一定的惯性质量存在盆体的震动无法跟上瞬間变化的电信号的震动,而导致的原信号与回放音色之间存在的差异这个概念不太容易理解,我们只需要记住普通多媒体音箱的失真喥应小于0.5%,低音炮的失真度小于5%就可以了  

频率范围指最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围。  

一般情况下人能听到的音频信号大约是20Hz~20kHz之间的不同频率、不同波形、不同幅度的变化信号,因此放大器要很好地完成音频信号的放大就必须有足够宽的工作频带。 

峩们把一个放大器在规定的功率下在频率的高、低端增益分别下降0.707倍时两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围。比较优秀的放大器的频响范围一般在18Hz—20kHz之间. 

频率响应指将一个以恒电压输出的音频信号与音箱系统相连接时音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象。 

这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其数值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高 

信噪比即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比  

一般来说,信噪比越大说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高否则相反。信噪比一般不应该低于70dB高保真音箱的信噪比应达到110dB以仩 

AV功放 即视听系统中使用的放大器,用于家庭影院视听系统中功放齐全。AV功放一般具有前置、中置、环绕等4~7个声道功率输出有的带有杜比定向逻辑环绕解码器或AC-3解码器、DSP数码声场处理、调频/调幅数字调谐收音功能,还具有多种音频输入输出接口有些功放还有SVIDEO(高清晰喥)视频四针接口,各种功能可以用遥控器进行控制使用非常方便。 

立体声拾音方式之一使用灵敏度和指向性(常用心形指向性)完铨相同的两只话筒跟音响怎么对频率,彼此相距约为1.5至2米(也可减少到0.5米,视声源排列宽度而定),置于声源前方拾音,然后分别以左右声道信号输絀优点是简单易行,拾得的声音富有自然感以时间差为主的拾音方式,而时间差的存在可以反映出较多的音乐厅的早期反射声现场感好,适合录制古典交响乐不足的是如果两话筒跟音响怎么对频率相距较远,听音时会有中间空洞现象和凹陷现象如果一声源横向移動,则会感到声像通过中间时速度较快有跳跃感,严重时会使声像集中分布在左右扬声器附近,若将左右声道信号混合播放会产生聲音干涉现象,使有的频率左右声道信号同样增强、反射抵消输出信号频响是梳状滤波器特性形状,致使声音不悦耳

背景音乐 在公共場所连续放送的音乐,以不影响人们对话为放音的响度标准可以调节人们的精神状态,创造舒适、温馨的环境背景音乐通常不是立体聲系统,多采用音箱分散式放音故声音分布均匀,不良声环境对听音的影响小  

倍频程 两个频率相比为2的声音间的频程,一倍频程之间為八度的音高关系即频率每增加一倍,音高增加一个倍频程图示均衡器的各频点之间就是倍频程关系。  

倍速录音 用双卡录音机录音时为了节省录音时间而设置的功能,倍速录音的磁带速度是正常录音的两倍所花时间缩短了一倍,监听录音效果时声音为快速播放效果,音调升高一个八度 

比特 二进制数字中的位,信息量的度量单位为信息量的最小单位。数字化音响中用电脉冲表达音频信号“1”玳表有脉冲,“0”代表脉冲间隔如果波形上每个点的信息用四位一组的代码表示,则称4比特比特数越高,表达模拟信号就越精确对喑频信号信号还原能力越强。  

什么是编组输出 

编组输出 调音台的输出形式之一是将调音台声像调节后分出的左右声道信号继续进行编组汾配,故为立体声输出方式一般情况下,单数编组为左声道双数编组为右声道。编组既可以单独输出也可以送入左右主声道后从左祐声道输出。编组输出多用于给返送音箱系统输送信号也可根据需要灵活使用。 

改变伴奏音乐音调的设备由于每个人的音域范围的不哃,要求演唱时的伴奏音乐的音调亦不尽相同通过变调器,可以使演唱者在合适的音域演唱经过变调器升调的声音显得悦耳,音量似乎大了些这是因为频率升高后,人耳对高音较敏感的缘故;降调后显得低音丰满音量也会略显小些。变调器是通过电子线路对音乐中嘚乐音频率进行升调和降调处理的其工作过程包括取样(测量频率)、分离(分出基音和泛音)、变频(改变基音和泛音的频率)、合荿(合成音乐中的调子)、校正(按运算数据输出)和显示等,降调符号为b升调符号为# ,经变调器升调或降调处理后的音乐与原载体記录的音色几乎没有何差别。 

什么是变速处理 

变速处理 亦称音频时间压缩、扩展处理是一种改变磁带放音速度而不改变声音音调的处理,多用于专业场合可以将已经录好的各种节目带的播放时间适当延长或缩短,同时不改变原来声音的音色和音调为实时同步播放节目提供了重要手段。采用改变电机转数的方法调节放音速度、改变播放时间但由于磁带运行 速度改变势必会使声音音调变高或变低,所以變速处理系统中均设有信号频率变换电路将由于速度改变而引起的声音音调变化复原。  

变压器 一种变换交流电压、电流和阻抗的电器┅般用于交流电压变换或音频放大器的级间耦合等场合。在系统进行音频连接时的噪声互相串扰和设备互相影响以及供电线路干扰等 

声波振动一次所传播的距离,用声波的速度除以声波的频率就可以计算出该频率声波的波长声波的波长的作用。例如只有障碍特在尺寸大於一个声波波长的情况下声波才会正常反射,否则绕射、散射等现象加重声影区域变小,声学特性载然不同;再比如大于2倍波长的声場称为远无场小于2倍波长的声场称为近场,远场和近场的声场分布和声音传播规律存在很大的差异;此外在较小尺寸的房间内(与波长楿比)低音无法良好再现,这是因为低音的波长较长的缘故故在一般家庭中,如果听音室容积不足够大低音效果很难达到理想状态。

什么是参量均衡器 

参量均衡器 亦称参数均衡器对均衡调节的各种参数都可细致调节的均衡器,多附设在调音台上但

也有独立的参量均衡器。调节的参数内容包括频段(如低、中低、中高和高频等)、频点(扫频式可任意选择)、增益(提衰量)和品质因数Q(频带宽喥,有任意可调式和高Q和低Q选择式)等一般用于对声音进行主观调节,为艺术创作需要对声音信号做特殊加工处理。如参量均衡器可鉯美化(包括丑化)和修饰声音使声音(或音乐)风格更加鲜明突出、丰富多彩,达到所需要的艺术效果 

残响 声源停止发声后,由于慣性和反射等原因声音没有立即停止,而是呈缓慢衰减的现象在音响系统中,利用声音的残响效果可以改变声音的余音过程,使声喑更加圆润丰满  

什么是插入连接 

插入连接 一种在设备中(主要是调音台)直接串入某周边设备的连接方法。调音台一般设有插入(INS)接ロ可以用插入连接法将某周边设备插入到某一输入信道、编组信道和主(左右声道)信道中,单独对插入信道的声音信号进行处理用夶三芯可实现插入连接,方法是从大三芯的头端输出信号接到要插入的设备的输入端,再从此设备的输出端送出信号接到大三芯的环端  

差拍 两个不同频率的声音相互作用而形成的周期性变化,幅值按两个频率之差周期性地增减出现声音音量幅度调制、上下起伏。有电信号中也存在同样的现象  

什么是颤动回声 

颤动回声 平行墙壁间声音相互多次反射引起的声音颤动现象,属于严重的建声缺陷会造成再現声音音量不稳定、音质不良等。最有效的消除方法是避免平行墙壁、采用强吸音材料以及将墙壁表面处理成凹凸不平的漫反射结构等  

顫音 利用周期性的音调、音量和音色变化而得到的音乐上点缀品,颤音的合理运用可以使音乐更加优美动听提高艺术的感染力。在专业喑响系统中可以利用效果器创造、强化颤音效果。  

长波 频率从3000千赫兹至30千赫兹的无线电波其传播方式主要是绕地球表面以电离层波的形式传播,作用距离可达几千到上万公里此外,在近距离(200至300公里以内)也可以由地面波传播该波段的电场强度夜晚比白天增大,波長越短增加越甚;电场强度随季节的影响小;传播条件受电离层骚动的影响小,稳定性好不会产生接受强度的急剧变化和通信突然中斷现象。 

超短波 亦称甚高频(VHF)波、米波(波长范围为1米至10米)频率从30兆赫的无线电波,传插频带宽短距离传播依靠电磁的辐射特性,用于电视广播和无线话筒跟音响怎么对频率传送音频信号采用锐方向性的天线可补偿传输过程的衰减。在专业音响领域V段无线话筒哏音响怎么对频率的频率稳定度稍差,价格相对较低但容易出现频率漂移现象,通过各种技术措施可以使频率稳定度达到满足需要的沝平。 

什么是储备功率 

储备功率 超过音箱所要求的功率放大器最低输出功率以上的功率部分或达到所需要最大声压级的功率以上的功率。音响系统(一般指功放和音箱)的功率储备越大放出的声音越厚实丰满、底气越足、动态就越大;反之,再现强大、突变的声音效果時听起来会有声嘶力竭和沉闷之感,在一般情况下功率放大器的功率应超过音箱功率的1.5倍, 

什么是传声介质 

传声介质 指能够传播声音嘚媒质声音必须通过媒质传播,如气体、液体和固体媒质的性质,包括该媒质的状态、温度、压力等与声波传播速度和方式等有密切關系如声音在气体中传播以辐射特性为主,在固体中传播以传导特性为主而在液体中传播时以上两种特性均存在。  

什么是传声增益 

传聲增益 扩声系统在使用话筒跟音响怎么对频率时对话筒跟音响怎么对频率拾取的声音的放大量,是考察扩声反馈叫程度的重要指标传聲增益越高,声反馈啸叫越小(少)话筒跟音响怎么对频率声音的放大量越大,计算方法是将话筒跟音响怎么对频率音量开到最大(不能有

声反馈现象)在话筒跟音响怎么对频率前放一个声源,同时测量声场中和放筒前的声压级用声场中声压级减去话筒跟音响怎么对頻率前声压级,即得到了该扩声系统的传声增益 传输频率特性 扩声系统的频率响应特性,为房间和音响设备共同的频响特性考察系统昰否能够将各频率声音音量比例真实再现,即对各个频率的信号放大量一致优秀的扩声系统,不应该出现某些频率声音过强、某些频率聲音不足的现象获得良好的传输频率特性的主要方法有:合理的建声设计、粉红噪声频谱分析仪法调整均衡器以及采用频率响应特性好嘚音箱放音等。 

音响系统中各设备间的连接线其质量会直接影响音响系统的音质和声音还原质量。传输线对声音信号的影响不仅限于直鋶电阴由于分布参数、趋肤效应、多芯线失真等因素影响,随之而来的涡流损耗和电磁感应会对音质起到一定的破坏作用导致不同频率信号通过导线时,阴抗不尽相同相移量也有所没。传输线对声音信号的影响取决于导体导体材质(如铜、无氧铜、金、铝等)、线的幾何结构(如线径、股数、绞合方式、导线外绝缘材料)以及线的技术工艺等多方面在满足使用要求的前提下,传输线应尽可能短且与設备接触良好并注意屏蔽和抗干扰问题,尽量减少声音信号损失(包括幅度、频率和相位三方面损失)常用的传输线有音频屏蔽线、數字线和音箱线等。

次低频 亦称超低音一般指频率为100赫兹以下的低音。次低频决定声音的丰满度使低音悠长、深沉、有力,这个频率幾乎无声像定位感故声场中次低频音箱的位置变化对声像定位影响不大。次低频所在的音域为低音提琴、低音鼓和管风琴等乐器的音域可以使这些乐器的声音完美表现。音频中的次低频成分不足时声音听起来不够厚实,略嫌单薄但次低频过强时,声音浑浊  

单声道 潒通过钥匙孔听到声音(匙孔效应),无声像群落感觉声音贫乏无味、单薄肤浅,即使多只扬声器放音由于都是没有差异的声音,声喑不会有任何改善借助于不同声源之间的音量差,听起来会略有纵深变化感觉  

什么是单声道录音 

多个话筒跟音响怎么对频率分别拾取單个乐器或分组乐器的乐音,送到调音台然后再通过调音台将拾取到的声音合理合成,输入到单声道录音机进行录音为早期录音采用方法,较难对录音效果做较大的调整、加工和润色因为一旦确定了各话筒跟音响怎么对频率的特性、位置和混合比例,录音效果就基本仩不能改变后期加工时余地很小。在单声道录音过程中只要有一个演员出了差错或者串入了噪声,就必须将整个节目或其中某一片段偅新演奏录制因为单声道录音效率不高,费用大且质量不能保证

频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大然后送到楿应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时需要进行电子分频处理。 

它可分为两种:(1)功率分频器:位于功率放大器之后设置在音箱内,通过LC滤波网络将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音分别送至各自扬声器。连接简单使用方便,但消耗功率出现音频谷点,产生交叉失真它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数与标称值偏离较夶,因此误差也较大不利于调整。(2)电子分频器:将音频弱信号进行分频的设备位于功率放大器前,分频后再用各自独立的功率放夶器把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容噫减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰使得信号损失小,音质好但此方式每路要用独立的功率放大器,成本高电路结构复杂,运用于专业扩声系统 

激励器是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性对声音信号进行修饰和美化的声处理设备。通过给声音增加高频谐波成分等多种方法可以改善音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感现代激励器不仅可以创造出高频谐波,而且还具有低频扩展和音乐风格等功能使低音效果更加完美、音乐更具表现力。 

使用激励器提高声音的清晰度可懂性和表现力。使声音更加悅耳动听降低听音疲劳,增加响度虽然激励器只给声音增加了0.5dB左右的谐波成分,但实际听起来音量好像增加了10dB左右。使声音的听觉響度明显增加声音图像的立体感,以及声音的分离度的增加;改善了声音的定位和层次感还可以提高重放声音的音质,磁带的复制率因为声信号在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高频噪声此时前者用激励器先对信号进行补偿,后者可用滤波器将高频噪聲滤掉后再营造出高音成分,保证重放音质 

激励器的调节需要音响师对系统的音质和音色进行判别,再根据主观听音评价进行调整 什麼是均衡器  

均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场嘚缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。均衡器分為三类:图示均衡器参量均衡器和房间均衡器。 

1.图示均衡器:亦称图表均衡器通过面板上推拉键的分布,可直观地反映出所调出的均衡补偿曲线各个频率的提升和衰减情况一目了然,它采用恒定Q值技术每个频点设有一个推拉电位器,无论提升或衰减某频率滤波器的频带宽始终不变。常用的专业图示均衡器则是将20Hz~20kHz的信号分成10段、15段、27段、31段来进行调节这样人们根据不同的要求分别选择不同段数嘚频率均衡器。一般来说10段均衡器的频率点以倍频程间隔分布使用在一般场合下,15段均衡器是2/3倍频程均衡器使用在专业扩声上,31段均衡器是1/3倍频程均衡器多数有在比较重要的需要精细补偿的场合下,图示均衡器结构简单直观明了,故在专业音响中应用非常广泛 

2.參量均衡器:亦称参数均衡器,对均衡调节的各种参数都可细致调节的均衡器多附设在调音台上,但也有独立的参量均衡器调节的参數内容包括频段、频点、增益和品质因数Q值等,可以美化(包括丑化)和修饰声音使声音(或音乐)风格更加鲜明突出,丰富多彩达到所需要的艺术效果 

3.房间均衡器,用于调整房间内的频率响应特性曲线的均衡器由于装饰材料对不同频率的吸收(或反射)量不同以忣简正共振的影响造成声染色,所以必须用房间均衡器对由于建声方面的频率缺陷加以客观地补偿调节 

频段分得越细,调节的峰越尖锐即Q值(品质因数)越高,调节时补偿得越细致频段分的越粗则调节的峰就比较宽,当声场传输频率特性曲线比较复杂时较难补偿 

什麼是压缩限幅器  

压缩限幅器是压缩器和限幅器的统称。它是音频信号的一种处理设备可以将音频电信号的动态进行压缩或进行限制。压縮器为可变增益放大器其放大倍数(增益)可以随输入信号的强弱而自动变化,是成反比的当输入信号达到一定程度(阈值也称临界值)時,输出信号随输入信号的增加而增加这种情况称为压缩(Compressor);不再增加则称为限制(Limiter)。过去的压限器采用硬拐点(Hard-knee)技术输入信號一达到阈值。增益就立即减少这样就会出现信号在拐点(增益变化的转折点)处动态突变现象,使人耳明显地感觉到强信号被突然压縮的现象为了解决这一不足,现代新型压限器采用了软拐点(soft-knee)技术这种压限器在阈值前后的压缩比变化是平衡的,渐变的使压缩變化难以察觉,音质进一步提高 

压限器在录音过程中可以使乐器和歌唱者的音量保持一定的平衡;保证各种信号强度的均衡。有时也用來消除歌唱者的口齿声或利用改变压缩和释放时间,产生声音由小变大的“反转声”特殊效果 

在广播系统中是用它来压缩较大动态范圍的节目信号在防止调制失真和防止发射机过载的前提下,提高平均发射电平 

在歌舞厅的扩声系统中,压限器是将信号通过压缩在保持原节目的风貌下降低音乐的动态,以满足扩声系统和艺术活动的要求 

虽然压限器有多种用途,现代压缩器普通采用了软拐点等新技术可进一步减小压限器的压缩器的副作用,但是并不意味着压限器对音质的破坏作用就已不复存在了所以,在扩声系统中不要滥用压限器,即使要用也应该慎用减少用压限器对信号进行处理这不仅是保护功放、音箱的需要,也是对改善音质的需要

什么是真正的环绕聲  

环绕声系统通常在视听室后方都会有环绕喇叭架设,但并非视听室后方装两只喇叭就算拥有环绕音效了 

假如只是从前方两只喇叭再并聯一对喇叭到后面,那么后者所发出的声音与前者是完全相同的没有经过环绕音效解码处理,并不能真正称为环绕音效系统 

那么,到底环绕音效的解码部分是怎样的呢 

影碟或录像带这两种目前家用影视的主要软件,声音部分都仅拥有左右两声道的讯号空间可一般最簡单的Dolby矩阵编码需要有左、右、中央及环绕四组讯号,要怎样才能“塞 ”到仅有两声道空间的软件当中呢答案就是将中央及环绕两组讯號插入原本的左右声道讯号中。中央声道讯号是左右两声道都拥有的讯息环绕声道则是两者的差。换句话说左右两声道同相的讯号就昰中央声道,反相的讯号就是环绕声道就这样,原本四声道的讯号就挤进了两个声道之中 而环绕声解码器的作用,就是将混入左右声噵的中央及环绕讯号分离(解码)出来再交由各声道的扩音机用功率放大,推动喇叭所以,环绕喇叭、中央声道及摆在前面两个左右喇叭所发出的声音是不相同的千万不要以为,只要简单地在后面再接一组喇叭将前面左右喇叭的讯号并联送出,就可以得到环绕声效果了  

说起来很简单:杜比是英国R. M. DOLBY博士的中译名,他在美国设立的杜比实验室先后发明了杜比降噪系统、杜比环绕声系统等多项技术,對电影音响和家庭音响产生了巨大的影响我想上述提问的意思应该是:什么是杜比技术。  

  家庭中常常用到的杜比技术主要包括杜比降噪系统和杜比环绕声系统  

  杜比降噪系统主要用来降低录音或放音的噪声。在70年代就已经广泛地用于家用录音机中那时我们常常发现许多錄音机和原声音乐磁带上标有 的符号,其意思就是表示该机具有杜比降噪功能该磁带则是采用杜比降噪方式录制的。当然这种录音磁帶只有在带有杜比降噪系统的录音机中放音才能获得满意的降噪效果。  

杜比环绕声系统则是美国杜比实验室为改善立体声质量而研制成功嘚影院音响系统在立体声电影院中,为了给观众创造出身临其境的空间感觉除左右声道外,还装了能强化银幕上声音效果的中置声道囷能使观众获得环境气氛与特殊效果感觉的环绕声道这一环绕声道用了许多扬声器,沿两侧墙面和后墙并联架设由于多声道直接录制囷传输即昂贵又不方便,1976年杜比实验室发明了杜比立体声电影系统,把左、中、右、环绕四个声道的信息经降噪后按一定方式编制记录荿两声道在播放时再按相反的方式还原成四个声道(即4-2-4方式),从而实现了多声道与二声道的兼容传输杜比环绕声系统在70年代末拍摄的《星球大战》中,成功地实现了声音方向与画面移动的同步让观众感受到声音从头顶呼啸而过的方位感和现场感,引起了电影界嘚震动因此这一系统后来在电影院中获得了极为广泛的应用。

  为了在普通家庭中也能欣赏到与电影院类似的效果杜比实验室又对“杜仳立体声电影系统”进行简化、浓缩,相继推出了“杜比环绕声系统”和“杜比定向逻辑环绕声系统”现在我们常说的杜比功放,大多指是带有“杜比定向逻辑环绕声”解码器并获杜比实验室认证的AV功放  

Surround),是对第一代“杜比环绕声系统”进行改进后的第二代家用视听環绕声系统发布于1987年。从80年代末到现在已广泛用于录像机、LD、VCD等影视节目声音效果的录制中,当然其解码系统也就自然地落户到AV功放中了。该系统有左、右、中置、环绕四个声道并采用了特殊设计的方向性增强电路,能根据节目信号的实际情况对各个声道的相对强弱做出随机应变的巧妙调整从而使声像定位感、方向感、移动感以及声场原貌的再现能力在很大程度上得到强化,真正地实现了家庭中嘚“影院”效果于是,杜比功放成了人们组建家庭影院的首选器材当然,必须是带有杜比定向逻辑环绕声的碟片与杜比功放相配合才能实现期望的效果 杜比定向逻辑环绕声尽管在性能上已达到较高的水平,但它仍旧摆脱不了模拟技术的限制随着数字技术的日益成熟,为了满足下一代电视广播的要求在杜比定向逻辑环绕声的基础上,1994年杜比实验室与日本先锋公司发布了他们合作研制开发的一种全新嘚数字化多通道影视音响系统: Audio Coding-3取其字头命名为AC-3,1997年又

更名为杜比数码:DOLBY DIGITAL它既可装备到电影院去,又可配置到家庭影院中来 杜仳AC-3是一个压缩/解压缩系统。它采用先进的数码压缩技术应用了杜比独创的特殊技术,把完全独立的左、右、中置、左环绕、右环绕和超重低音六个声道(5.1声道)压缩编码成两个声道记录在电影胶片或影碟上。在播放时再通过解码器还原成六个声道进行播放为了达到寬动态范围、高信噪比、高分离度、保证信号的保真度等目的,各声道先采用完全独立的方式录音然后再进行压缩编码处理。压缩时杜比实验室利用音响心理学的基本原理,在无信号时使其保持宁静而有音频信号时则利用较强的信号掩蔽听觉范围内的噪声,并删除人聑所听不到的或频率相近但音量小而可忽略的信号部分这样,大大地减少了需要处理的内容使AC-3达到了较高的数字音频压缩效率,却仍然能给人以极为完整的、效果真实的感觉

  AC-3系统可与杜比定向逻辑环绕声系统相兼容,其效果比THX更加优越未来的家庭影院应该是杜仳AC-3为主流的系统。  

AC-3是一种数字编码方式现在最常见的另一种使用数字编码的节目源是CD唱片。CD唱片的数字音频编码方式为16bitPCM方式采样频率为44.1kHz。由于这种编码方式所产生的数据量太大存储和传输都既不方便也不经济,有时甚至是行不通的例如:对于电视广播来说,数据傳输速率越高每套节目所需的频宽就越大,在频带资源日趋紧张的今天过宽的频带是不能允许的;又如:对于有形载体(激光碟、磁帶等),每种载体的记录密度都是有限的(受当时技术发展程度的制约)增大数据量就意味着缩短节目长度。一张CD唱片的容量约为680MB可鉯容纳约1小时的双声道PCM数字音频节目,节目容量将降为20分钟左右如果用来装载未经任何压缩的数字视频信号,节目容量将降至数十秒這当然是没有任何实用价值的。因此需要开发一种新的编码方式它应该使用较少的数据量,而又不会导致音质的主观听感有明显的下降这种编码方式被称为“感知型编码(Perceptual Coding)”,它以心理声学原理为基础只记录那些能被人的听觉所感知的声音信号,从而达到减少数据量而又降低音质的目的  

  杜比AC-3就是种感知型编码方式,它利用了这样一条心理声学原理:较强的声音信号可以掩蔽临近频段中较弱的信号换言之,如果在某一频段中出现了一个较强的信号那么该频段中所有低于某一门槛值的信号都将被强信号掩蔽掉,成为人耳不可闻的信号滤除这缜弱信号将不会对音质产生不良影响,而且能减少编码后的数据量所以可以把它们作为噪声信号来对待。 AC-3把整个音频频带汾割成若干个较窄的频段各频段的宽度并不完全一样,因为人类的听觉对不同频率的声音具有不同的灵敏度由于有用信号被划分成狭窄的频段,编码噪声的滤降问题就比较容易因为对于每个频段来说,该频段以外的所有信号可以全部被滤除掉而不会损伤有用的信号剩余噪声信号的频率与有用信号的频率非常接近,下百掩蔽效应发挥最大作用的区域从这种意义上说,象AC-3这样的感知型编码系统可以算昰一种非常有效的减噪系统

这些被分割成狭窄频段的多路数字音频信号最终还需被合成一路完整的全频带信号,但每一个频段所占有的數据量并不是平均分配的编码器内部有一个“听觉掩蔽摸块”,可以模拟人的听觉掩蔽效应它能根据信号的动态特性来决定:在某一時刻数据量应如何分配给各频段才是最合适的。频谱密集、音量大的声音元素应该获得较多的数据占有量那些由于掩蔽效应而听不到的聲音则少占用或不占用数据量。掩蔽模块和数据量分配技术是获得高效率的关键技术它能够使有限的数据量携带更多的有效声音信号,吔就是意味着更好的音质 kbit/s(5.1声道家用数字环绕声系统)和192 kbit/s(双声道立体声系统)。由此可以看出:它能适应多种不同的需求  

音响发烧友——对Hi-Fi(高保真)音响设备和音响效果追求的热衰者  烧经——使用、制作及欣赏Hi-Fi音响的经验之谈。 

发烧精品——可实现高保真放音的音響设备或高质量的元器件、原材料及音响录制品

烧龄——投身于音响发烧友队伍的经历时间。 

硬件——指AV(音频和视频)系统中所有的設备和器件 硬件派——为音响发烧友的一大流派。执拗于音响设备的完美新潮酷爱自装和改装设备。主要论点:音响设备只有具备高性能、高技术指标和高可靠性才能实现高质量放音,尤其体现在同一张唱片或录音带的放音效果上 

软件——磁带、录制有音频节目的噭光唱片和兼有音频和视频节目的影碟的总称。 

软件派——为音响为烧友中的另一大流派追求音响的欣赏享受,醉心于高质量软件的寻求主要论点为:没有高质量的软件就没有高质量的品味,只有高质量的软件才能赢得高质量的效果,就算设备稍差一点也无大碍 

天碟——最初指一些60年代出版、至今仍为广大音乐爱好者认可的最优秀的密纹唱片,即所谓极品级LP现引伸为具有超群音响效果、真实而又洎然。 

靓声——在方言中读作liany是漂亮的之意。靓声是指音响设备录、放音的音质极好音质纯正、明亮、层次感强等等。 

爆棚——爆棚源自广东方言在音响上用于形容乐曲演奏高潮处,那种震耳欲聋、澎湃汹涌具有排山倒海之势、房屋欲破之感的只觉感受。要产生爆棚的效果音响设备必须有足够的功率能产生强劲的声压。 

明亮——章程上用于音质的评价声音感明朗、活跃高、中音充分称之为“明煷”。反之称之为“晦暗”  透明——用于对音质评价。声音听感清晰乐队层次清楚、语言可懂度高,给人以清彻见底之听觉感受谓之“透明”反之称为“浑浊”。 

圆润——用于对音质评价声音柔和、松弛不紧,高音不刺耳说明频率特性和失真度等指标均好,混响適度瞬态好,反之称为“粗燥” 

染色——重放声音与节目源原来的声音相比,渗入了一些添加万分称之为“染色”音频补偿不当、揚声器不良、听音室内有驻波或共振等,都会造成声音染色 

丰满——用于对音质的评价,声音听感舒适、充沛、富有弹性称之为丰满具有丰满特点的重放声音频带宽,低、中音充分高音适度,混响恰当丰满度与音乐的形式和乐器的特性有关,如大型交响乐应是丰满嘚而小提琴独奏的声音应是纤细的。 

水塘——电源电路中作为滤波用的电解电容器 

大水塘——指10000μF(微法)以上的优质滤波器电解电嫆器。 

大水喉——指粗大的喇叭线喇叭线是喇叭(即扬声器)与音频放大器之间的连线。 

发烧线——指能传输高电平、大电流的喇叭线这类喇叭线具有质量高、载面大、股数多、损耗小,能承受大电流等特点 

猛机——优质又价格昂贵的音响或视听设备。 迷你机——超尛型的章程和视听设备的总称 

煲机——通电,让音响设备工作一段时间使之进入正常稳定的工作状态,称为煲机 

爆机——形容在听喑乐时,感受到的一种声势逼人、惊天动地、雄壮激昂、轰轰烈烈的令人震撼的放音效果 

摩机——“摩”乃英语Modify第一个音节之谐音,该詞意思为“修正”、“修饰”对原有的音响设备(主要指购入的商品机)进行修正、改进,以提高原机的性能改进的过程称为摩机。 

摩箱——为提高性能对原有的音箱进行改进的过程。 

深度——重放声音表现出声源原来的层次具有纵深感,称为有深度反之称为平媔化。平面化的重放声音听起来觉得所有声源都从扬声器表面发出。 

洋枪、洋炮——主要指商品机即用钱买入的进口音响或专业音响廠家生产的Hi-Fi音响设备。 土炝、土炮——指自制机即发烧友自己动手设计和制作的音响设备。 

焊机——焊机实际上就是装机巧妙设计和優质制作是焊机成功的两大关键,因此要焊机就应具备一

定的电子、声学和机械基础知识 

焊机派——为硬件派中的一个分支,是喜欢焊機的音响为烧友的总称 胆、灯胆——广东、香港等地发烧友对电子管的俗称。 胆机——电子管扩音机 

胆味——电子管扩音机放音的音色 

胆王——用作单管甲类功放时,音色出类拔萃的电子管目前被发烧友誉为胆王的是直热式功率放大电子管845等。 

胆后——用作甲乙类功率放大时音色出类拔萃的电子管。目前享有胆后美誉的电子管为直热式功率放大电子管7092 

胆识过人——音色超群的电子管扩音机。 

固态膽王——在功率放大器中使用的音色出类拔萃的功率模块目前,功率模块1490有固态胆王之称 运放之皇——在音频放大器中,性能出类拔萃的运算放大器集成电路如运算放大器集成电路NE5532、NE5534和NE5535应有运放之皇的美称。 

调色板——音响设备中音调均衡器的俗称 

收音头——音响設备中调谐和器(即收音部分)的俗称。 

随身听——可随身携带的微型放音机、收音机和收放录机的总称由于基本上采用耳机放音,又囿耳机音响之称 

咪高峰——英语Microphone之音译,指各种类型的话筒跟音响怎么对频率 牛、火车——指电源变压器。 

环形火车、环牛——环形變压器这种电源变压器用环形铁心绕制,具有漏磁小、交流声小等优点 升压牛——升压变压器。 

发烧牛——指电子管扩音机功率级中高性能的输出变压器  

音响技术常用英语词汇  

Active 主动的,有源的有效的,运行的 

一种无线广播类型其将音频波形作为变差编码进入载波信号的频率。一个中心频率为88.1MHz的FM电台会根据音频波的振幅传播一个频率变化范围从微小于88.1MHz至微大于88.1MHz的信号 

振动或振荡的变化率。声音是振动在空气中的传播能通过不同变化率的电信号来显示:低音调的声音通过缓慢变化的电压来显示,而高音调则由快速变化的来显示頻率以每秒周期数或Hz来测量。音频谱能常认为产20至20000Hz。在无线电技术中频率指电台的载波信号,如FM电台为88.1MHz或AM电台为1,010KHz 

显示元件如何平滑哋产生音频信号的技术指标。典型数值是20至20000Hz±3dB,表示元件能产生低至20Hz高至20000Hz范围的声音,但声音响亮程度的变化不会超过正负3dB若一个频率响应指标没有包括误差(正负分贝值)在内,实际上它是无意义的 

理论上的零电位参考点,用来描述负连接 Headroom净空,自由空间 

以分贝表示是指输入信号的最低电平和音频器件能正常处理不引至失真的最大电平之间的差异。 Heads磁头 

磁带卡座的一种部件录音时,它在磁带上产生磁场;放音时它探测磁带上已有的磁场。大多数磁带卡座有独立的抹音磁头通过使磁带上磁场无规化而抹音,从而可进行重新录音 

一种分频电路,仅允许高于预定分频点的频率信号通过而衰减低于分频点的頻率信号。 Home theater system家庭影院系统 

音视频组件的大聚集要达到真正的环绕声电影声音统调效果,最少需要4个扬声器(两个在前两个在后)。顶尖水准的系统另有一个杜比专业逻辑解码器实际上为家庭影院系统增加了前中央声道扬声器和超低音扬声器。 

频率的标准单位以德国粅理学家Heinrich Hertz命名。赫兹数表示每秒周期数或每秒从一个基本状态开始以至恢复的变化循环数在音频范围,基本状态是指没有声音时的空气壓强或它的电学等效值(常电平DC信号)赫兹值越大,表示音调越高 

用来在中频衡量AM或FM调谐器抑制外来干扰的能力,数字越大越好  

包含很多晶体管和电阻器的一块小型电子器件,它是大多数音频组件的基本组成部分 专业舞台音响设备使用介绍  

专业音响器材包括:监听調音台;功放调音台;便携式调音台;功率放大器;动圈话筒跟音响怎么对频率;电容话筒跟音响怎么对频率;无线话筒跟音响怎么对频率;音箱;监听音箱;功放音箱;超低音箱;均衡器;混响器;效果器;延时器;压缩器;限幅器;分音器;噪声门;激光唱机;录音卡座;影碟机;投影机;变调器;点歌器;耳机等众多设备。调音师是负责演出舞台上所有音响器材的专业人员首先需要把所有的音源集Φ到调音台,再把它们分成各个副路、

编组、调校然后将总路输出音讯经总音响均衡送到功放及音箱发出声音,以使其与该场地的音响特性相适应

 声反馈啸叫是一种扩声系统(P.A.)中经常出现的不正常现象是扩声系统所特有的声学问题,对于声音再现来说真可谓是有百害而无一利从事

的人尤其是现场扩声专业嘚人,对声反馈啸叫真可谓是深恶痛绝因为由于声反馈啸叫而引来的麻烦举不胜举,广大专业音响工作者为了消除它几乎是绞尽了脑汁但是,仍不可能将声反馈全面消除掉

声反馈产生的原因 声反馈是声音能量的一部分通过声传播的方式传到话筒跟音响怎么对频率而引起的啸叫现象,在没有出现啸叫的临界状态会出现振铃声,此时一般也认为存在声反馈现象将音量衰减6dB后,定义为无声反馈现象发生

扩声系统声反馈啸叫的出现要同时具备三个条件:

(1)话筒跟音响怎么对频率与音箱同时使用;

(2)音响放送的声音能够通过空间传到話筒跟音响怎么对频率;

(3)音箱发出的声音能量足够大、话筒跟音响怎么对频率的拾音灵敏度足够高。

在扩声系统中当使用话筒跟音响怎么对频率拾音时由于话筒跟音响怎么对频率的拾音区域与音箱的放音区域不可能采取声隔离措施,音箱发出的声音很容易通过空间传箌话筒跟音响怎么对频率中而导致声反馈一般来说,只有在扩声系统中才存在声反馈啸叫问题在录音和还原系统中根本不具备产生声反馈啸叫的条件。如录音系统中只有监听用音箱录音棚中花筒的使用区域与监听音箱的放音区域是互相隔离的,不具备声音回授的条件;而在电影还声系统中几乎不使用话筒跟音响怎么对频率即使遇而使用话筒跟音响怎么对频率,也在放映室中作语音近讲拾音放映音箱距话筒跟音响怎么对频率很远,所以也就不可能发生声反馈情况

扩声系统出现声反馈啸叫的主要原因是系统中某些频率的声音过强,當提升话筒跟音响怎么对频率录音量时由于这些过强的频率先到达声反馈所需要的强度条件,如果该频率的反馈类型恰恰为正反馈则必然在此频率上出现自激振荡现象,自激振荡的频率的高低表现为啸叫声音音调的高低不同,总体来说导致系统中某些频率过强的原洇主要有以下三个方面:

1、房间由于共振和声反射等原因使得房间中某些声音的频率过强

任何一个房间都可以被认为是一个声学共振腔体,共振会使某些频率的声音被格外地加强建筑声学告诉我们,不同体型和容积的房间简正共振公式可以计算出一个房间的共振频率;還有,吸声材料对不同频率的反射和吸收也是不同的不同的材料对不同频率的吸音系数差异很大,吸声结构的不同也会导致对不同频率嘚吸收不尽相同故房间的声学状况对于声反馈啸叫来说,作用不可低估

2、音箱频率响应的起伏与振铃模态

音箱的发音单元为扬声器,甴于材料和结构等多方面原因任何一个扬声器都不可能保证频率响应曲线绝对平直,肯定会有某些频率为峰的情况而且频率响应绝对岼直的扬声器也不见得十分好听。基于此在音箱放音时,扬声器发出的声音就会出现某些频率声音过强的现象这个过强频率的声音就鈳能造成声反馈啸叫。扬声器安装在音箱中音箱腔体的机械共振和腔体的声学共振会产生一种振铃模态--RM,音箱存在的振铃模态会导致声染色的发生也就是音箱发出的声音某些频率成分过强,在这些频率上产生声反馈啸叫并非不可能

3、话筒跟音响怎么对频率对某些频率嘚拾音灵敏度过高

话筒跟音响怎么对频率的频率响应特征是决定话筒跟音响怎么对频率声音风格和适用范围的重要条件,与扬声器一样話筒跟音响怎么对频率的频率响应曲线也不可能保证绝对平直,对某些频率的拾音灵敏度过高的情况再所难免这就是说,话筒跟音响怎麼对频率对于各个频率的拾取来说不能一视同仁这就会造成对某些频率的声音输出过强的问题,其结果就有可能出现这些频率声音出现聲反馈现象一般来说,话筒跟音响怎么对频率的高频灵敏度偏高故更容易在高频产生啸叫。

声反馈现象一旦发生轻者会造成话筒跟音響怎么对频率路音量无法调得很大调大后啸叫非常严重,对现场演出会造成极其恶劣的影响或话筒跟音响怎么对频率声音开大后出现聲音振铃现象(即位于声反馈临界点时话筒跟音响怎么对频率声音的尾音现象),声音存在混响感破坏音质;重着导致音箱或功率放大器由于信号过强而烧毁,使演出无法正常进行造成巨大的经济损失和名誉损失。从音响事故等级来看全无声和声反馈啸叫属于最大的倳故,故音箱师要进最大的可能避免声反馈现象的发生,以保证现场扩声的正常进行

能否将声反馈啸叫充分抑制是衡量一个括声专业喑响师调音技术水平的重要因素,所以音响师应该知道那些方法可以将声反馈充分抑制掉因为啸叫抑制得好,用话筒跟音响怎么对频率演奏和演唱时音量就可以开得很大演唱者和演奏者就满意;否则演唱声被伴奏音乐压住,听不清楚或无法充分将话筒跟音响怎么对频率声音扩大,一旦将音量开大就会出现啸叫令人十分扫兴。

由于声反馈啸叫而烧毁音箱高音头的情况不胜枚举因为在声反馈状态下,信号将很强会使功放出现削波失真,削波失真就产生大量的高频谐波这些高频谐波送入音箱高音单元后,高音单元无法承受如此强大嘚高频信号就会造成音圈电流过大烧毁的情况;再说,声反馈状态下功放会由于输出过大而发生过载,在过载状态下功率放大器极囿可能烧毁。

综上所述声反馈对于扩声系统来说是最大的敌人,音响师要充分认识到他的危害声反馈不仅使声音效果不好,还会造成設备的严重损坏、影响现场演出的顺利进行很多重要的现场演出由于声反馈啸叫问题,造成了十分恶劣的影响故要了解声反馈发生的機理,掌握抑制或消除声反馈的方法只有这样才能称得上是一名合格的音响师。

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