音响系统安装调试

音响系统安装调试
音响系统安装调试

专业音响系统的安装与调试(1)

第一节:音响系统的连接

专业音响系统大多都是由单元设备组成的,根据使用要求设计音响系统、选定所用设备之后,要将这些分立设备按设计要求连接起来,构成一套完整的可以实现设计要求的音响系统。对于固定安装的系统,要将设备安装在机柜中,并要将所有系统的连线按照一定的标准、规范(建筑弱电的有关规范)进行固定安装。对于移动式系统,如演唱会、露天演出等临时装置,应对设备、线缆采取有效的临时固定措施,以确保其安全。

音响系统的连接、安装涉及许多工程问题,包括音响控制室的设计与建设,音响系统电缆的管线工程,系统的供电等。本节将重点讨论这些工程问题。音响系统的连接一般可分为信号传输、接地网络和供电系统三个方面。

一、阻抗与传输电平

1.阻抗匹配

信号输入端口也就是信号输出端口的负载,它们之间的阻抗匹配需在怎样的范围内才能达到其要求,一般要视其信号输出设备的设计要求而定。要使音频电信号的传输状态达到最佳,信号输入接口的阻抗必须满足信号源输出接口对其负载的阻抗匹配要求,否则,就将影响到音响设备的工作状态,造成其输出信号的失真。严重时,甚至有损坏音源设备的危险。从理论上讲,输出阻抗与其负载阻抗相等时,信号的传输效率为最高。而如果输出阻抗大于负载阻抗,则信号电能就会大部分损失在信号输出电路上,这显然不利于信号的传输。因此,音响设备通常都是按输入阻抗大于输出阻抗设计的。

一般音响设备的连接,只要是负载阻抗大于信号输出端的阻抗,都能使之正常工作。但音响设备的输入阻抗不能设计得过高或过低,过高会降低其馈线的抗干扰性,过低则会造成其频响指标下降。目前的专业音响设备的输出、输入端口大多都使用IEC268-15标准,所有使用此标准的音响设备都可以任意连接。IEC268-15标准采用电压匹配技术(VMT),其设计旨在使负载能从信号源中取得最大电平值,以实现信号的无损耗传输。这就要求负载的阻抗应远大于信号源阻抗。

IEC268-15标准规定:所有音响设备的线路输出端阻抗都应在50Ω以下,而作为负载的线路输入端阻抗则都应在10kΩ以上。另外,传声器的信号馈送线一般较长,需要较强的抗干扰性,所以其输入接口阻抗一般在1kΩ左右。

2.信号传输电平

音响系统连接的目的是为了传递信号,音频信号传输的最佳状态要求信号源输出的电平值必须大于或等于输入接口的灵敏度,否则,便会造成信号的信噪比指标恶化。专业音响设备上的线路输入、输出电路的增益一般都定在0dB上,也就是说,设备对输入或输出信号的电平既不放大,也不衰减,以使之在传输的过程中能保持其电平值不变,这主要是为了使电平控制单元的调整能有数值上的表征。

音响系统中通过设备外部的电线连接传送的信号可以分成以下几类:

(1) 微信号:传声器输出信号(mV级)

LP唱机输出信号(mV级)

音源输出(-10dB,250mV)

(2)线路电平:调音台输出(+ 4dB,l.22V)

周边设备输入/输出(+ 4dB,1.28V)

线路传输(0dB,0.775V)

(3)功率传输类Z:功放输出(高电平,大电流)

显而易见,在系统连接中,应注意输出、输入电平的匹配。否则,要么出现设备过激励,造成削波失真,要么激励信号不足,造成整个系统信噪比下降,对于某些信号处理设备还会

因为输入电平不匹配而达不到应有的效果。通常音响设备(调音台、周边设备、功放)之间的连接是以线路电平传递信号的。一般有两种线路标准,一种是+4dB(1.228V),这种标准是最普遍、最多见的。另一种是0dB(0.775V)不及上述+4dB的普遍。系统中采用的设备的线路电平最好能统一,这样调整和使用时都会方便一些。但是,只要各级设备都有电平调节(level adjust)功能,0odB和+4dB的设备一般也可共存于一个系统中,不会发生什么问题。另外,有一些声音处理设备,特别是效果器,为了兼顾电声乐器与专业音响系统的需要,设置了接口电平转换功能,该转换开关一般设置于设备的背后,可分为+4 dB 、-10 dB、-20 dB 几档,使用扩声系统时应注意将其调整到+4dB挡。

通常,线路输入、输出电路的电平控制旋钮上都标有以分贝数为单位的刻度,如果音响系统的所有信号馈线都是从线路输出到线路输入,则此系统上的各个电平控制旋钮上刻度值的总和,就是整个系统的增益分贝数;如果信号电路上有电平衰减开关,则系统的增益分贝数还应加上开关上所示的数字。由于传声器的输出电平很小,所以用于拾取传声器信号的输入接口的增益通常都在60dB以上。也就是说,此输入接口电路的放大倍率为1000倍以上。3.信号连接方式

专业音响设备的输入、输出端子有非平衡、变压器平衡、差分平衡等几种方式。平衡与平衡、非平衡与非平衡端口之间都是可以直接馈送信号的;在要求较高的场合,平衡与非平衡端口之间,则须经过专门的转换器才能相互连接。转换器一般有无源变压器转换器、半电压转换器以及有源差分放大转换器三种。

在一些要求不高的场合中,信号的非平衡端子与平衡端子之间还是可以直接馈接的,其接线方法是:平衡端的热端接非平衡端的信号端,平衡端的冷端接非平衡端的地端,而平衡端的地端则接信号馈线的屏蔽层。

除了功放与音箱间的功率传输以外,为了提高系统的抗干扰能力,保障信噪比,专业音响系统中的信号连接都应尽可能采用平衡方式进行传输。专业音响设备一般也都提供平衡输入、输出功能。

平衡方式信号传输采用三线制。用二芯屏蔽线连接,屏蔽网层作为接地线,其余两根芯线分别连接信号热端(参考正端)和冷端(参考负端)。由于在两条信号芯线上流过的信号电流是大小相同,方向相反的,因此传输线上感应到的外界电磁干扰将在输入端上被相减抵消。

专业音响系统中有时也采用一些家用的音源设备,它们的输出是不平衡的。此外,电声乐器中的电吉它、电贝司、电键盘、合成器等也采用不平衡输出方式,因此音响系统的连接不可避免地会采用一些不平衡方式的连接。在此应特别注意两点:其一,采用不平衡方式时,尤其传送电平较低时,应尽可能缩短连接电缆的长度。必要时可在不平衡输出设备附近就地设置放大器,提升电平并转换成平衡输出后再进行长距离传输,也可用变压器将信号转换成平衡方式后再进行长线传输。由于系统中采用不平衡信号传输的设备存在,就提出了平衡/不平衡,不平衡/平衡的转换问题,有时这种转换并不是困难的,但有时必须借助变压器才能较好地解决问题。

专业音响系统的安装与调试(2)

二、连接件

专业音响系统中用的连接器(接插件)种类较多,主要有卡侬连接插件,也称标准连接器,6.25mm三芯插头和6.25mm 二芯插头,RCA和DIN插接件。下面分别介绍这几类连接器。

1.卡侬插接件(Cannon)

卡侬连接插件是专业音响系统中使用最广泛的一类插接件,可用于传递音响系统中的各类信号,从微弱信号、线路电平信号直至功率信号都可由卡侬插接件连接,这是目前专业音

响设备使用最广泛的一类插接件。一般平衡式输入、输出端子都是使用卡侬插接件来连接的。在某种意义上说,使用卡侬插接件也是专业音响系统的特征之一。其好处是:

(l)采用平衡传输方式,抗外界电磁干扰能力较强。

(2)具有弹簧锁定装置,连接可靠,不易拉脱。

(3)插接件本身屏蔽效果良好、不易受到外界电磁场的干扰。

(4)插接件规定了信号流向,便于防止连接上的差错。

卡侬插头有公插与母插之分,插座也同样有公插座与母插座之分。公插的电接点是插针,而母插的电接点是插孔。按照国际上通用的惯例,以公插头或插座作信号的输出端;以母插头、插座作为信号的输入端。

接照标准规定,卡侬连接器的1脚为接地端,2脚为信号热端(参考正极),3脚为信号冷端(参考负极)。大部分设备按照上述标准设计,但也有个别厂商的设备例外。因此,接线时应注意先看说明书上对卡侬插脚的定义、否则可能会接错,造成无声故障。卡侬连接器除了上述三个接线端以外,还有一个外壳接地端,此端应根据外壳屏蔽接地的具体情况进行连接。有些设备信号地与机壳地是分开的,此时则应另行处理,不要将1脚与外壳地端连接。

采用卡侬插接件连接的情况主要有:

(l)传声器与电缆的连接;

(2)传声器电缆与调音台的连接(一般调音台低阻Low-Z输入习惯上用卡侬连接器,而高阻则用6.25mm话筒插接件);

(3)调音台的主输出;

(4)功率放大器的输入;

(5)专业音源设备的输入、输出;

(6)音箱与电缆的连接。

音箱与电缆的连接采用卡侬插、6.25mm话筒插以及接线端(柱)的情况都有。

另外,调音台与周边设备的连接,周边设备的输入、输出虽然也可以采用卡侬连接器,但大多数产品都采用6.25 mm话筒插头,而采用卡侬插接件的并不多见。

卡侬插头的拆卸方法方法较特殊,一般是顺时针向内拧紧拆卸螺丝后,向外拉出卡侬插头的插芯。也有少数卡侬插头的拆卸螺钉是采用逆时针方向向外拧下后拆卸的。因此拆开卡浓插头连接电缆时应注意方向,不要强行硬拧以免损坏螺纹。

两端都采用卡侬连接件的连接电缆,按照信号流向的规定,一端必然是卡侬公插,另一端是卡侬母插。这样的连接电线可以一根接一根地连接加长,非常方便。一般将两端插头上对应的引脚相连接,即两端的l-l,2-2,3-3之间是相互导通的,有时将它连成l-l,2-3,3-2的形式,这就构成了“反相线”。将这样的反相线插入到传声器与调音台的连接电缆中(即将话筒输入经反相线过渡),便可实现话筒信号的反相。对于没有反相开关的调音台,备一些这样的反相线就可以实现调音台输入信号的倒相功能。

2.6.25mm话筒插件

在有些设备上,也常使用6.25mm话筒插件连接,6.25mm话筒插头(l/4 inch phone Jack)有两种,一种是三芯的(TRS Phone Jack),另一种是普通二芯话筒插头。

(1)三芯话筒插头(TRS Jack)

6.25mm三芯话筒插头其内部接线为:插头顶T(TOP)为信号热端,插头环R(Ring)为信号冷端,插头套S(Sleeve)为接地端。三芯话筒插头如图8-2(a)所示。

这种三芯插头可以用于单向传输信号,此时采用平衡传输;也可用于双向传输信号,此时采用不平衡方式。用于平衡单向传输信号时规定:顶一输出(信号热端),环--返回(信号冷端),套-地。TRS插头的这种用法主要用于调音台上话筒的输入(高阻),调音台的线路输入、调音台的辅助输出,输入、输出在采用平衡方式的周边设备也用TRS插头。

TRS插用于不平衡双向信号传输主要是调音台的Insert接口,通过TRS插头的一个电接点将信号引出调音台进室外楼的声道,另一个电接点返回调音台,第三个接点则作为地线端。TRS 插头在作双向信号传输时一般规定:顶一送出、环一返回、套—接地。

此外,三芯话筒插还可以用于立体声设备输入、输出的插接件。

(2)二芯话筒插头(l/4 inch phone Jack)

6.25mm二芯话筒插头,与三芯插的外形和尺寸基本一致,但少一个电接点R,只有顶和套两个电接点。因此,非平衡输入、输出端口的连接一般都使用大二芯插接件来进行。二芯话筒插头规定顶(TOP)是信号端、套(sleeve)是接地端。这种普通的二芯话筒插头可用于调音台、周边设备信号的不平衡方式输入、输出,也用于音箱与电缆的连接。二芯话筒插如图8-2(b)所示。

由于二芯和三芯(6.25mm)话筒插头外型尺寸是一致的。因此二芯话筒插头可以插入三芯的插座,三芯的插头也可插入二芯的插座。对于信号输入的情况,将二芯插头插入三芯插座(即将不平衡信号送入平衡输入口)一般可以自动实现不平衡一平衡的连接,此时二芯插头将三芯插座内信号冷端与地相连。

对于信号输出端,则要先弄清内部电路形式,方可将二芯插头插入三芯插孔。设备的平衡输出电路有两种方式。一种是变压器输出,另一种是差动电路输出,当设备平衡输出为变压器输出方式时,将二芯话筒插插入三芯的输出插座即可实现平衡一不平衡转换。此时将变压器的输出冷端接地。对于采用差动电路进行平衡输出的情况,一般不能用二芯插头插入三芯插座的方法来实现平衡一不平衡转换。

3.RCA插头

RCA插头又称莲花插,主要用于家用音响和视听设备,其外形见图8-2(c)。

4.DIN插接件

此外,还有些设备的非平衡线路输入、输出端口是通过DIN五芯插接件来连接的。这是一种专门用于立体声信号传输的插接件,其内部接线如图8-1-2(d)所示。

(a) 三芯插头(1、左信号或信号+,2、屏蔽,3、右信号或信号-)

(b) 二芯插头(1、信号,2、屏蔽)

(c) TX型同心插头(1、信号,2、屏蔽)

录音机等音源设备上的DIN插座,其内部接线为:第一、四脚为左、右声道输入端,第二脚接地,第三、五脚为左、右声道输出端;而功放设备上的DIN插座内部接线则为:第1、4脚为左、右声道输出端,第2脚接地,第3、5脚为左、右声道输入端。

所有使用DIN插接件作为其信号端口的音响设备都是按上述标准连接的;这样,只要用一条顺着接的DIN插头馈线,即可在两设备之间实现立体声信号的双向馈送。

5.传声器盒

为了方便起见,在舞台上应装备传声器接线盒,音箱附近应安装接线盒,这些接线盒最好应采用金属制成并良好接地,以屏蔽空间电磁场。应注意这些接线不要离电源插座太近,以防止5OHz交流声的干扰。

传声器盒通常用卡侬插座与1/4in话筒插座制成,其组成方式可以是2~16个构成一组,以4个插座的传声器盒最为常见。盒的中上部为卡侬插座,下部为1/4in(6.35mm)话筒插座,盒子用镀锌钢板制成,两边留有穿线孔,穿线孔孔径为φ30mm。

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三、设备连接要求

1.连接线要求

音响系统中各个设备之间的连接,传声器、音箱与设备的连接都要用线缆(cable)。系统联接中用的线缆不仅与整个系统的信噪比有关,而且线缆的材料,分布参数特性对音质也有很大的影响。按照所传输信号的不同,音响工程中用的线缆可以分成三类。第一类是微弱信号传送线缆、主要是指话筒线;第二类是电平信号传送用电缆,用于各类设备间的连接;第三类是功率信号传送电缆,即音箱线。下面分别介绍这几种线缆。

(1)话筒线

话筒线必须是屏蔽电缆。因为话筒线传送的为毫伏级信号,电平很低,为了防止受环境电磁干扰,必须采取屏蔽措施。话筒线有二芯屏蔽线与单芯屏蔽线之分,二芯的可用于平衡传输,单芯的只能用于不平衡传输。话筒线除了抗干扰的要求以外,对机械特性也有要求。由于话筒要经常移动,话筒线容易受到牵拉,而且也容易打结。为此,要求话筒线比一般的屏蔽线应该更柔软,并在电缆中加入纤维线,以提高抗拉强度。应选金属屏蔽

层紧密,质地柔软,有纤维线的话筒线用于音响工程。

(2)线路电平信号传输线

线路电平信号传输线用于电声音响系统中各个设备间的连接。这些连接线也应用屏蔽线以防干扰。线路电平信号传输线对机械特性没有特别的要求,用普通的屏蔽线即可。但线的材质对音质会有一些影响。故音响工程中用的线路电平传输线应尽量选用无氧铜线,既有助于改善音质,价格也较合理。

(3)音箱线

在专业音响系统的功放与音箱连接中,通常都希望使阻尼特性fD值大些为好。影响fD 值的因素有音箱分频电路阻抗和音箱连线内阻两个方面。功率放大器应尽可能降低输出内阻来提高阻尼系数,以增强功放对音箱的控制能力。音箱线的电阻即可看作是功率放大器输出电阻的一部分,当音箱线过长时,其电阻值可能会使阻尼系数大为降低。

首先音箱线应具尽可能低的电阻。这一点在音响工程中尤为重要,因为音响工程中往往要使用较长的音箱线,其电阻不可忽视。因此音箱线应该尽量粗、短一些。在音响控制室与音箱距离太远的情况下,必要时可将功放就近安装于音箱附近。

其次音箱线的材料对音质也有影响,就音响工程而言可采用无氧铜(OFC)的专用音箱线。其纯度越高,音质越佳。在音箱线选择时应尽量选择截面积大一些、股数多一些的OFC 线。通常优质产品质地都很柔软,这也是鉴别音箱线质量的一种方法。在电声工程中因为音箱线一般都较长,因此它对音质的影响也较大,在没有条件使用0FC音箱线时,应尽量选择截面大一些、股数多一些的优质铜线。功放送往音箱的信号电压有几十伏,瞬时电流可高达百安培。因此音箱线无需采用屏蔽措施。

音箱线不能使用单芯的音频同轴电缆来代替,因为这种电缆的屏蔽层是用铁质材料制成的,而铁的内阻又较大,不宜用于音箱连线的大功率信号的传输。要求连接线的线阻不要超过专业放大器的内阻。所以,对于超长的音箱连线,如果其线阻超过了0.02Ω,就应换用较粗的铜质导线。不仅降低功放系统的线耗,而且保证音质。

2.设备连接的工艺要求

设备的连接除了要满足上述各项要求之外,还有如下几项工艺方面的要求:

(1)电缆的终端焊接,应使失去屏蔽的部分尽可能的短,通常应在25mm以下。

(2)对平衡传输线路屏蔽层的一端接地时,不接地的一端应可靠绝缘。

(3)在电缆超过300m时,最好将其屏蔽中心断开,并将两端分别接地,以减小屏蔽内阻。(4)平衡式传输电缆的两根传输线应相互绞合、以抑制磁耦合。

(5)把交流电源线的火线和零线绞合起来,可减轻其对音响系统的干扰。

(6)接地导线应尽量使用相同的金属材料,以避免不同金属材料之间产生氧化层。

(7)多芯电缆中不用的芯线应予以单端接地。

(8)接地应走直线,避免成环路,以减小自感。

(9)不同电平、不同类型的信号馈线应彼此远离,并避免相互平行的分布。

(10)系统的真地电阻应不大于4Ω。

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四、接地网络

音响系统的所有设备必须进入同一个公共的接地网络;其作用是建立屏蔽系统。对音响系统

的信噪比指标影响最大的是感应干扰,这种干扰可分为电场干扰和电磁场干扰两种。其中电场干扰是由高压交变电场对音响系统的影响,从而引起其静电分布产生相应的变化所造成的,这种交变电场作用在系统的前级,经各级电路的放大后,会产生不容忽略的噪声电平。

使用良导体(如铜、铝等)将设备屏蔽起来,并将其静电引入大地,即可有效地抑制此类干扰。电磁场干扰一般是由交变磁场作用在音频线路上,并形成电磁感应所造成的。屏蔽此类干扰,一般可使用高磁导率的材料,如铁氧体、坡莫合金以及各种软铁磁材料等。

两种感应干扰噪声的频谱通常为50Hz或60Hz的工频及其各次谐波。高压输电线、高压霓虹灯等高压电器设备所辐射出的多为电场,而变压器、调光器等电器设备辐射出的则多为电磁场。由于这两类干扰通常都是同时存在的,所以音响系统的抗干扰屏蔽应使用对电场和电磁场都具有良好屏蔽作用的软铁磁材料等。

专业音响设备一般都是用金属外壳封装起来的,其抗干扰性通常不会有问题。而信号传输线则应注意必须使用专门的音频同轴电缆,此类电缆的屏蔽层覆盖率在90%以上,并且是由铁质材料制成的,所以具有良好的抗于扰能力。而射频电缆(此类电缆的屏蔽层为铜质,抗电磁干扰能力较差),或泄漏通信电缆(此类电缆屏蔽层覆盖率较低)等,则不宜用于音响系统的信号传输。

整个接地网络由两部分组成,一部分是屏蔽系统,另一部分为公共接地系统。

1.屏蔽系统

音响设备的铁质外壳和信号馈线的屏蔽层的作用是将音响系统的所有部件都屏蔽起来。一般的音响系统都是由多台分立设备串接起来的链路系统;如果其屏蔽系统也是依其音响系统设备中信号的走向串接成链状,则称其为链式接地方式。

由于屏蔽系统是由内阻较高的铁质材料制作的,当其上出现较强的交变静电感应时,就会因整个系统的电荷平衡速度较慢而产生电势;此电势影响到音响设备前级,会产生一定的噪声电平,即地阻干扰。此类干扰在链路较长的音响系统上尤为明显。因此,在复杂的音响系统中,应避免使用链式接地方式,而应使用星式接地方式,如图8-4所示。

星式接地方式,就是将音响系统的屏蔽链路划分成尽量小的段,每一段都通过单独的导线接到一个公共地端上,以避免地阻干扰现象。屏蔽的分段通常是以一台设备为单位,而馈线的屏蔽层则应一端接地,最好是在信号传输线的末端接地。设备的共地接线应尽量短粗,并宜使用高导电率的铜质或铝质导线,导线的一端可接在设备外壳的接地螺丝上,另一端应在尽量靠近系统前级(如调音台),集中接到一起后,就近与真地装置相连。

另外,星式接地方式还可通过电源线的接地端进行。此时,系统的接地网络将集中于电源插板上。当然,用此方式接地时,所有设备的电源线都必须带有接地端;如遇到有个别设备的电源线没有接地端,亦可另用一导线将其与电源插板的地端相连。不能让信号传输回路进入馈线的屏蔽层。这一点在非平衡式的信号传输线上尤其要注意,一定要用三芯同轴电缆,以便其信号端和接地端都走屏蔽层内的导线。

2.接地

接地在音响工程中不仅起到防止触电事故的作用,而且对防止干扰,提高整个系统的信噪比有着不容忽视的作用。为了防止通过地线将某些干扰引入音响系统,音响系统要设置专用的接地线,尽量不要与其他设备共用一根地线,尤其是可控调光设备。

(1)真地

真地,也就是接大地。屏蔽系统对电磁场的抗干扰作用与其是否接大地是没有关系的;而对于电场干扰的屏蔽,则必须接大地,屏蔽才起作用。因而在有强电场干扰,或较为严谨的场合当中,屏蔽系统必须处于真地状态。音响设备屏蔽系统的真地,一般可借用电源系统的真地装置,但在严谨的场合当中,必须使用单独的真地装置。

(2)一点接地

音响设备的接地原则是确保整个接地系统是“等电位”,接地的各点不应有电位差,因此接地点不应构成回路。在工程上采用“一点接地”的方式来确保上述基本要求。

在系统中信号的参考零电平称作信号地;埋设于地下的地线称作“真大地”;而设备的外壳构成机壳地,有时也称保护接地;在音响工程中,应将所有的信号地汇集于一点,通常是汇集于调音台,其连接是借助于信号电缆的金属编织屏蔽网层。此时应注意信号地需以调音台为中心呈辐射状连至各个设备,不能有地线回路。外壳地的汇集点通常是19in机架,它汇集各设备的外壳接地端以及管线工程中铁管的接地。同样,外壳地也自19in 机架一点呈辐射状,不可有回路。最后用粗铜线将调音台的信号地汇集点与机架上的外壳地汇集到为音响系统专门埋设的地线上。

接地网络绝对不能出现有闭环回路的结构。产生闭环回路的原因一般是由于多条信号线的屏蔽层两端接地,或是在屏蔽层与电源地端之间形成的。这些由闭环回路所形成的大线圈,当受到其它电器设备辐射出的交变磁场的作用时,必然会出现工频感应电流,产生严重的噪声干扰。为了保证系统不出现地环路的结构,要求其各设备之间只能有一条接地导线互连。

设备之间的所有的音频电缆屏蔽层都采用一端接地(话筒电缆除外)。接地导线最好使用铜芯线材,每台设备都应有自己的接地线,不能将多台设备的接地端用一根导线串连起来,再引入真地装置。效果器设备的接地,最好是通过效果处理的输入接口进行,也就是说,应尽量靠近信号链路的前级接地。

信号馈线的屏蔽层如果需要一端接地,则其接地的最优方式一般是取信号传输线的末端接地(链式接地系统除外),而对于平衡与非平衡端口之间的接地,则接地端就应选择平衡的一端。

3.方法

固定安装的扩声系统由于采用上述机壳地、信号地各自集于一点,然后再从机架和调音台上将其引至接真大地端的方法。因此在设备连接中应该注意卡侬连接器上的外壳地不要和屏蔽层的金属编织网层相连,也不要使金属网层碰到卡侬插的外壳,否则,这样的接地方式就会造成有“地线回路”影响接地效果。

对于经常移动的系统,有时采用在单件设备上将信号地与外壳地接于一点的方法。此时,用卡侬插上的外壳地端与信号地(1脚)相连。在这样的系统中,与真大地连接端只能取自调音台一点,否则也将出现“地线环路”。

总而言之,接地的原则是使整个接地系统成为一个等势体,不许存在地线环路。在工程中若出现交流声等问题,应首先从接地是否合理着手考虑解决的方法。

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五、供电系统

音响设备在安装和使用中应避免受到干扰而引起的噪声。音响设备的外壳,设备间的连接都采取了屏蔽措施,这有助于防止空间电磁场对系统的干扰。各类干扰进入音响系统的另

一条途径便是通过供电电源,因此在音响工程中对设备的供电不可马虎。

1.防止强电干扰

多数强功率用电器都可通过电网对音响系统施以干扰,这类干扰比较严重的有可控硅调光器,高压孤光灯等等。因而,此类电器的电源插头应尽量接在远离音响系统配电盘的地方。并且,对于较为严谨的场合,其供电线路还应使用隔离变压器,将音响设备与其它用电设备隔离,以杜绝此类干扰的产生。

从电源串入电声系统的最主要干扰是来自可控硅调光设备,这种干扰使音响系统发出明显的“吱吱”声。在剧场、歌舞厅中所使用的灯光设备一般都用可控硅调光,因此在系统设计中一定要采取有效的措施。可控硅之所以会干扰音响设备是因为它们在工作时会将大量谐波电流注入电网,造成电力系统中谐波含量剧增,电压波形畸变的所谓“电源污染”。当用这种受到污染的电源向音响设备供电时。势必造成危害,严重破坏音响系统的放音音质。

为了防止可控硅调光设备对音响系统的干扰,其最基本的出发点便是设法以较“干净”的电源向音响设备供电。有几条常用的措施,可以根据具体情况和条件加以采用。

(l)对要求较高的大型剧场,应考虑采用两个变压器供电的方式,音响设备与灯光设备各自使用一个变压器,这样可较为彻底地解决来自电源的可控硅干扰。

(2)对于中小型剧场、歌舞厅,在没有条件使用两台变压器时,则应从变压器输出端专门拉一路电源供给音响设备使用,在必要时可再增设交流电源滤波器和稳压器。

(3)尽量选用干扰小的可控硅调光器,以减少“干扰源”注入电网的谐波量。

(4)灯光的供电线路,应远离音频线路,特别是传输低电平信号的话筒线。

(5)音响系统应有独立的接地端,该地线要专门理设,不能和别的强电接地端相连,尤其不能和灯光设备地线相连,以防止其它设备的噪声、干扰通过地线进入音响系统。

2.电源相位一致

音响设备的供电配线比较简单,只要使其各设备之间的电源相位保持一致即可。同一套系统内的各设备之间电源相位不一致时,电网频率波动会在设备之间引入一定程度的低频噪声干扰。因而,在进行电源配线时,应逐一将各设备的电源插头都反插一次。对于有接地端的三端电源插头来说,将电源的火线与零线反接一次是很不容易的。此时,可准备两块完全一样的多功能电源插座板,并将其互为反相并入供电网。这样,只要将每台设备的插头在这两块电源板的相同位置上都试插一次,选择交流声最小的插接方式确定下来即可。此外,在供电方面要尽量使三相负载较为平衡,这对提高电源质量有好处。

六、音响控制室施工

在实施音响工程时,音响控制室的建设是十分重要的。

1.音响控制室的施工要点:

(1)为了使地板不易受潮和保持干燥,并具有较良好的绝缘性能,地面最好做成木地板。地板的设计应考虑设备荷重及避免行走时地板出声和产生振动。

(2)扩声控制室和灯控室的位置不宜设在同一台侧的上下层。可控硅的电线管和传声器电缆管不能靠近和平行布置,两种管线应相距1.5m以上。

音响控制室内敷线地沟的深度约8 cm,宽度应大于20cm,内置铁皮以防鼠、防潮及便于接地,同时应装活动盖板。

(3)辅助设施齐备

音响控制室内因为装置了大量音响器材、设备,应该防尘、避振。应备有空调与通风系统。保证设备的通风、散热。为了便于与场内联络,音响控制室与舞台监督,灯光控制室之间应该具备对讲设备。

2.机柜安装

专业音响机柜宽度是标准的19in,与专业音响的标准尺寸相同。根据所装设备的多少,

有多种不同的高度机柜可供选择。采用标准机架可将整个音响系统的大部分设备安装连接成一个整体,方便操作,可靠美观,在音响工程中得到普遍采用。

音响设备的安装顺序一般按信号流程的原则,自上而下排列。即信号源、声音处理设备在上,功率放大器在下。其好处是:

(1)设备的安装顺序与信号流程一致,便于逐级调整、检查。

(2)系统中最重的设备(功率放大器)在最下面,使整个机架的重心在下面,稳定性好。(3)有利设备的通风散热。

由于专业音响系统工作时会产生较大热量,必要时可配置风扇以确保其散热通风。图8-5给出了专业音响机柜的示意图。

专业音响系统的安装与调试(6)

第二节音响设备的安装与调试

一、传声器安装与调试

在扩声系统中用传声器拾音,除了要按传声器的各种技术特性进行选型外,还应充分考虑到按不同场合的使用特点去布置传声器。例如,会场扩声用传声器就应该布置在舞台内的讲台上,一般可根据主席台就坐情况布置一只或数只。同样,在体育比赛时,在主席台,讲解台和裁判席上均应布置相应的传声器。在音乐厅和剧院中,为了不妨碍观众的视线,通常力求使用小型传声器,布置在舞台口部或灯架处,保证可靠的屏蔽。在音乐厅中的传声器,放置在舞台上,振动干扰大,应有隔振装置。演出扩声用传声器的布置还应均匀地照顾舞台上演员的活动区,也可以使用无线传声器。对于乐队的拾音,传声器的布置直接影响乐队演奏的艺术效果,其布置应保证对整个乐器组和演奏者的综合拾音,并使它们之间的响度有正确的比例。

1.布局要点

(1)传声器的布置应远离音箱,以减少声反馈。这是因为音箱的辐射声压随距离的平方成反比例衰减,传声器离音箱愈远,接受音箱声波的机会愈小,对抑制声反馈愈有利。假设音箱辐射的声压为p,音箱与传声器间距离为r,那么随着r的增大,p将愈来愈小,也就是传声器所能接受到的音箱重发信号愈来愈弱。

语言拾音(例如开会演讲等)一般采用近距拾音。因为语言拾音以清晰度和可懂度为主,通常声源与传声器的距离应保持在20cm~40cm为佳,这样听起来亲切、扎实。距离太远,会使信号变弱,容易接受到室内噪声和混响声,人为地降低系统的信噪比,会影响语言清晰度。不同混响时间条件的房间内,声源与传声器间距离变化与语言清晰度有一定关系。随着声源与传声器间距离增大,清晰度会急剧下降。距离太近,会使传声器的输出信号过强,而产生过荷失真。同时,声源过分靠近传声器,使之处于近场区,产生近讲效应,明显加重低音成分、听起来发闷,影响语言可懂度。

近讲效应多存在于压差式和压强与压差式复合的指向特性的传声器中,有时演出需作近距使用时,可以采用无指向性传声器,或者采用有指向性而又有低音衰减开关的传声器,使低音适当衰减,从而克服近讲效应。

大型演出的传声器布局,要取决于演出形式,特别要注意乐队与合唱团的声平衡。当用心形传声器时,合唱团的女高音、女低音、男高音、男中音四个声部,每个声部需要一只传声器,传声器的装置高度取决于该声部演唱者平均嘴部的高度,拾音距离取决于传声器的拾音水平角。乐队伴奏用传声器也应该使用心形指向性传声器,拾音距离应尽量靠近声源。另外对于大型演出用的混响传声器一般吊在舞台前方,离乐队指挥7m~10m,高6m~7m位置上。

(2)采用强指向性传声器。

对于扩声系统,使用较强指向性的传声器利多弊少。采用强指向性传声器可明显减少音

箱的直达声或厅堂混响声对传声器的影响,提高系统稳定度,通常前者比后者使系统的稳定度提高5~10dB;采用强指向性传声器,使得音箱的声辐射方向不包含传声器的灵敏度方向。将传声器置于音箱的后下方,仍可较好地抑制声反馈。

(3)采用强指向性音箱,使音箱的指向性辐射范围背离传声器位置,其辐射声波不会影响传声器的正常工作。

(4)传声器和反射墙面应有一定距离,此距离至少应在3m以上,避免反射声太强,引入声源反馈,影响语言清晰度或出现啸叫。通常会议时,传声器的后墙应有幕帘遮挡,有条件的场所讲台附近作些吸声处理,可加强扩声效果。

2.多路传声器的使用要点

当使用多路传声器时,传声器的相位问题表现在两个方面。一个方面是必须保证所有传声器在相位上同相,另一个方面是多路传声器拾音时,要防止传声器之间的位置与距离同声源处理不当,产生相位干涉现象,而影响拾音效果。当使用多只传声器拾音时,为了减少传声器所拾取信号的干涉现象,还应遵循下述三个原则:

(1)使用多只传声器拾音时,传声器之间的距离(L),应至少等于声源到传声器的距离(D)的3倍(L≥3D)。这时每个声源直接到达最近传声器的信号强度将明显大于其到达邻近传声器的信号强度,声源相互干扰小,相位干涉现象不明显。

(2)当使用心形指向性传声器时,可将传声器位置调整,使其主轴灵敏度区偏离声源的主轴方向,以减少声反馈。

(3)当使用一对传声器拾取单声源信号时,应尽量将两只传声器靠拢,使之距离远远小于声源至传声器的距离。当两只传声器间距离大于声源与传声器间距离时,应保证两只传声器与声源间距离完全相等。

(4)当拾取多声源(例如合唱或乐队演奏)时,应避免在拾取某一声源信号时,过多拾取其它声源信号,使整个演出的声平衡难以处理。传声器与音箱的相对位置应有一定的角度,使音箱辐射声音最弱的方向对准传声器灵敏度最弱的方向。

(5)多只传声器不宜并联使用。

传声器并联使用时互为负载,其输出阻抗变化很大,降低了灵敏度,增大了失真度,破坏了传声器的频率响应,严重影响音质。多只传声器应有多路输入调音台(或其它前置增音机)配合使用。多只传声器的投入使用,使得声反馈的机会增大。在分别工作时,不使用的传声器应切断或关小,以保证工作传声器的最佳稳定度。

3.传声器拾音布局实例

(1)单只传声器的拾音

单只传声器的拾音,对于语音拾音,如前所述,应采用近距离拾音,可保证语音声能清晰实在。此外。对于语言拾音,还应根据传声器的指向性,选择合适的直达声与混响声的比例来确定拾音距离。

如果是小乐队伴奏(或一件乐器伴奏)的独唱或独奏小型节目,可使用单只传声器拾音。此时可将独唱(奏)演员与伴奏乐队分置在拾音传声器的两边,并使传声器距独唱(奏)演员稍近一些,离伴奏乐队稍远一些,这种拾音方式可使独唱(奏)演员声音突出,具有亲切感,同时独唱(奏)与伴奏远近层次分明,音响整体效果较好。

(2)多只传声器拾音方式

①主传声器方式

这是一种在单只传声器拾音方式基础上发展起来的一种多只传声器拾音方式。它是用一只传声器作主传声器对整个演出现场进行全面拾音、另外再

在一些声部前面布置相应传声器进行近距特写拾音。调音时将主传声器的分电平调节器开足,使其所拾取的整体声能基本达到额定输出,在此基础上再适当加入特写传声器信号,以

使需要突出声部的声音或声音较弱的部分增加音量,求得各声部音量的平衡。

对大型交响乐团演出拾音时,主传声器应采用心形传声器,设置在指挥台稍后较高处,其数量为一只或数只,架高1.~3.5m,以拾取节目的整体声。这个位置与乐队指挥所听到的演出气氛应当是一致的。乐队前方可布置几只电容式传声器,重点拾取各组弦乐声音。这些传声器也作为主传声器对所有乐器进行整体拾音。独唱演员前设置近讲离心形传声器,以增加亲切感;木管乐器和竖琴声音特别微弱,但经常有独奏乐句,在整个乐队中起重要作用,可以分别专设心形电容传声器作近距离特写拾音。合唱队离主传声器较远,通常也设置数只传声器拾取合唱声音增加真实感。乐队前区所设置的无方向性电容传声器是为专门拾取混响声的传声器,在广播录音系统中,当不用人工延时、混响时、可将这只传声器所拾取的混响声,按适当的比例混入整个音乐之中。通常混响传声器的拾音距离应大于或等于等效混响半径,其安装高度在5~7m为宜。

②多声道拾音方式

多声道拾音多用于录音系统之中。这种方式是将全部音乐声源分成若干个声部(大多为一件乐器一个声部),每一个声部前都放置一个近距离拾音传声器做“特写拾音”。调音时,按照节目所需的音量平衡调整各个传声器的分电平调节器,而各声部声象的层次感,要由人工延时混响技术来完成。

4.传声器盒的布置和安装

舞台上传声器所拾取的声频信号需馈送到调音台去进行信号的处理与放大,调音台及其它声频设备所处的控制室一般距舞台较远,为了保证信号的正常馈送,除了须考虑前级与中间级的屏蔽连接外,还须在舞台上设置与传声器连接的传声器盒。传声器至调音台的连接馈线可以隐蔽而固定安装,这样,传声器可以置于舞台上任何位置而不受馈线长度影响。(1)传声器盒的布置

传声器盒可根据其在舞台的布置形式采用集中放置或分散放置两种形式。

传声器盒的安放位置应以接近传声器的使用位置并且不影响舞台演出活动为原则,通常可集中置于舞台两侧或分散置于舞台上传声器常用位置。

舞台两侧的传声器盒中应设有10~16个插座,有时也可以集中于舞台一侧放置。

乐队常处位置处的传声器盒可设置8~12个插座。舞台后区使用的效果传声器的插座可直接与舞台吊杆连在一起。有些厅堂的舞台前设有乐池,此时在乐池内也应埋设传声盒,并在盒内设置8~12路插座。

体育场、馆除了要在主席台与裁判台的方便位置设置具有一定数量插座的传声盒外,还应在比赛场地周围设置4~6组传声器盒,每组盒内可装4~6个插座,以适应体育馆内的多种功能的需要。

(2)安放方式

传声器盒可嵌入舞台台框内侧墙内,距地板30cm~50cm,传声器盒下部应有薄壁穿线钢管与之连通,穿线钢管经舞台地板下部一直引伸至调音控制室,管内穿屏蔽信号线。

传声器盒分散布置时,可将传声器盒置于舞台(或主席台)地板下面,为了防止灰尘落入,并保证地板表面平整,可在放置传声器盒部位地板表面嵌入金属盖板。金属盖板宜用厚1cm 的铜板或不锈钢板制成。有时为了防止灰尖对盒内插座的影响,可将传声器盒垂直固定在地板下部。

(3) 屏蔽连接

传声器盒内的插座须用屏蔽线可靠连接,并且穿管敷设,直接引入音响控制室。

专业音响系统的安装与调试(7)

二、音箱系统的安装

音响工程应该保证场内各处具有基本一致的声压级。为保证此项指标要求,应对场内各点声压级进行测量,了解声场分布情况。若声压级相差较大,可适当调整音箱的摆放位置,若还不能解决问题,则要考虑增设音箱或改善建声环境。

声场调整好后,便可着手安装音箱系统了。

1.常规音箱的安装

常规音箱系统的安装有明装、暗装和吊装三种方式。明装指音箱系统直接装在观众厅内可视之处;暗装指音箱系统装在平顶内或台框、墙壁内,吊装指采用吊钩、挂钧或吊篮将音箱系统吊挂在顶棚上、墙壁上,吊装时可以有暗吊和明吊两种形式。

(1)明装

明装音箱裸露在观众厅顶棚或墙壁之外,采用吊、挂或嵌入形式,其特点为:

①声音不受阻挡,可直接射向观众席,声能损失很小。

②安装、调整方向,可在现场很直观地调节好音箱的声辐射方向,保证观众席内各个区域内都可获得较为均匀的直达声。

③应充分注意安全。

④注意不要让音箱影响厅堂内的整体造型。

(2)暗装

暗装音箱指将音箱隐蔽安装的方式,如图8-6所示。其安装特点为:

①预留的安装洞口必须足够大,以便调节音箱系统方向,洞口的宽度会影响水平方向的调节,高度和深度会影响垂直方向的调节。

②装在顶棚内的音箱系统有两种处理方式,

一种是音箱与顶棚平行放置。音箱直接平放在顶棚上,此时声音由顶棚直射相应观众席,这种方式通常适用于体育馆的场地供声系统,低音音箱系统以及分散布置的背景音箱系统。另一种是音箱装在顶棚的反声罩内,以免声能在平顶内的逸散。安装反射罩的平顶留空处要有足够大的面积,反声罩本身的出口处也必须按照音箱的声辐射角度留有足够大的空间,使音箱的声覆盖范围不受影响。反声罩应用硬木制作,并且牢牢固定在顶栅上,避免由扬声器的工作而产生共振现象,破坏重放声的音质。

③暗装时所用的面罩必须透声,通常可用尼龙装饰音箱布或涤纶装饰音箱布。不宜采用透声性能差的厚密织物。金属网罩容易产生刺耳的金属共振声,影响声质,也应当少用或慎重使用。

④有时暗装音箱前还采用了装饰格片。装饰格片的宽度应小于所装音箱

纸盆直径的1/10,格片的开口率应大于75%,装饰格片最好做成楔形,有利于声波的传播与扩散。

⑤暗装形式有利于整个厅堂的装饰效果,但是如果处理不好会使部分直达声能损失,而且安装比较麻烦,调整与维修亦十分不方便。

(3)吊装

厅堂内音箱的吊装需要考虑两个问题:一是吊装位置与倾斜角度直接影响整个厅堂的声场分布,吊装角度和音箱主声束的聚束区域;二是吊装的牢固度直接关系到厅堂内的安全性。可采用吊篮吊装形式,这种声吊篮在设计时应根据厅堂体形和辐射区域预先预制好,将音箱系统按各个相应位置安装固定牢固后再起吊至厅堂上空。声吊篮应配置有电动起吊设备,利于安装,调整与维修。表8-2给出了音箱紧固件的规格与许用负荷,可供吊装时参考。

表8-2 音箱紧固件一览表

┌───────────┬───────────────┬───────────────┐

│品种│Cc型(两头为吊钩)│co型(一头吊扣,一头吊钩)│

音响系统调试

《专业音响技术》之三——专业音响系统的调试 (第一部分) 在《电器沙龙》杂志07年的第一、二两期文章里面我简单介绍了音响系统的连接,当然设备连接好后就需要对音响系统进行一个系统地调整了,因此这期 文章主要是有关专业音响系统调试的内容。 音响系统的调试的没有一个十分固定的流程和顺序,当然也没有什么投机取巧的可能,我们只有对各种音响设备都比较熟悉后才可以调出一个较好的效果。我个人归纳了一套比较简单、实用的调整方法,具体调整方法和步骤如下: 一、检查电源: 1、检查一下总的配电箱电源是否安全可靠,是否为音响系统单独配备了电源系统?因为一般有音响系统的场所还会有灯光系统,如果灯光和音响系统的电源混在一起没有分开的话,一方面会干扰音响系统,会产生一些噪音等;再一个也不安全,万一灯光电源出现故障跳闸的话此时音响系统也没办法工作了。 2、有些进口设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选择在220V位置时才可以连接通电。 3、检查下所有与音响设备相连的电源插座是否安全、可靠。这一点很重要,现在音响系统中一般会有很多周边设备串接起来,如果其中一台断电,那么整套音响系统可能就没有声音出来了。正是因为这方面的重要性,所以工程师们研发了“电源时序器”,这样可以更安全、可靠的连接音响设备。 二、检查信号线: 音响系统中的信号连接线很多,当我们在调试一套音响系统时,一定要明了信号线的走向。一条条信号线就像一条条水管一样,这条河(线)的水源来自何方,要流到哪里去,我们心里一定要清楚!当然要把几十、上百条信号线的走向检查的一清二楚也殊为不易,这需要我们有很好的技术和经验,下面就介绍几种实用的检查方法: 1、线路图:如果我们有这个音响系统的设备连接示意图,检查线路时就很简单了,我们需要做的只不过是按图索骥而已。当然很多时候由于各种原因有些音响

舞台音响系统施工技术方案

舞台音响系统施工技术方案 1.工程概况 本工程在大剧场、多功能厅设置舞台音响系统,包括扬声器系统、功率放大器、音频控制台及处理系统、信号传输网络、重放设备、话筒等。 2.安装工序 各种设备的安装设备的安装必须在装饰完工、线缆铺设正确后进行。国外音响灯光的设备不仅价格较贵,而且许多设备需要避免尘土的沾染,装饰工程凌乱的现场是不适合安装设备的,设备的安装首先应该注意开箱时要仔细检查。因为许多设备的包装非常规范,有一些重要的备件或说明书可能单独隔离在包装盒的底层,很容易在拆箱时随包装盒一起扔掉;其次设备安装前应该认真阅读产品说明书,以掌握正确的安装方法、步骤。例如;许多电脑灯的灯泡和镀膜玻璃都要求佩带棉线手套安装,不允许直接用手去接触;最后就是设备安装要牢固,保护措要完备,特别是灯光设备,位置高、重量大而且以常运动,一般又在舞台或舞池的上方,所以必须绝对确保安全。 3.供电线路,控制线路和信号线路的连接 这是一项需要细致认真和技术性的工作,所以应该由技术过硬责任心强的人员进行。 在线路的连接时,首先要求方式必须确保在无电状态下进行。因为音响灯光设备的电源供应要求不尽相同,如果在安装时就提供电源,不仅安全性差,而且很容易损坏设备。 要求施工符合电器安装规范,因为电器安装规范是检验方式是否合理的标准,所以按照规范施工与否,达到期的工程质量是完全不同的,许多按照规范施工的正规的工程内行一看就知道活儿干得“漂亮”。 要求各种插接件,大型工程中需用要的各种二芯、三芯、莲花接头、卡侬插头、多芯插头的数量非常大,经常需要几个人同时制作很长时间才能完成。如果在焊接前不了解正确的连接方法和焊接方法,可想而知返起工来会有多么麻烦,所以一定要弄清楚。例如:欧洲的一些音响产品的卡侬脚和一般通用的编号不一样,千万不能焊错;一些灯光的控制线要求屏蔽较高,如果焊接不合理,就有可能使灯光产生误动作。

KTV音响的安装和调试

KTV音响的安装和调试? KTV扩声要保证几个基本因素:声压级、声场均匀度、清晰度、混响,要了解一些设备的基本电子声学知识。 声压级:简单的说最起码音响系统的功率要够,包房多大容积要配多少功率,这是首先要保证的。一般KTV包房音箱的最佳声压范围在2.5~2.8米之间,也就是说,你最好让音箱的吊挂位置和沙发演唱区的距离在这附近,不信大家可以测试一下,拿着话筒从沙发到音箱位置慢慢移动,看看是不是在这个距离区间唱歌最好效果呢。 声场均匀度:音箱的安装位置非常重要,根据音箱的水平和垂直扩散角度合理安排音箱的吊挂位置,以及水平和垂直的旋转俯仰角度,来保证听音区声场均匀。 清晰度:合理的房间设计和布局,恰到好处的吸音和扩散是保证扩声清晰度的简单方法,如果房间大量使用玻璃、镜面以及平行光滑墙面,就要考虑在合适的位置增加吸音和扩散措施。主要方法是反复测试。如果房间已经有较多的吸音材料,又无法拆除,可以参考现有音箱的分频设计来改造音箱,比如增加高音单元的数量,推荐用2.5"的钱柜高音单元,弥补被过量吸收的高音部分,增加高音的清晰度;低频过多也会影响房间的清晰度,如果试图在音调部分大量衰减会造成信号畸变,过犹不及,有一歪招大家可以试试:往低音喇叭单元上喷自喷漆,往往需要反复喷涂多次,具体情况具体分析吧,使低音喇叭纸盆改变特性,偏向中频,呵呵,试试再说。低音还与音箱的安装位置有关,适当调整音箱位置来找到一个最佳平衡点也是一个办法。 混响:包括建声混响和电声模拟混响,建声混响来自一个成熟的装修设计师,充分考虑了小空间内的建筑声学特性,考虑到声音的反射、扩散、吸收等等指标,比如家俱布置、墙面造型设计、壁纸选用、沙发材质等等因素,作为调试我们能控制的主要是电声混响,传统卡拉OK功放只能简单的使用ECHO(回声)来模拟现实混响,效果较差,而且较早期的回声处理芯片:M50195、65831等等频响范围太窄,效果差,现在主流的卡拉OK功放都采用DSP效果处理,频响范围可达23K,完全可以满足要求,主要由台湾的OPS、广州的欧迪、万利等几家厂商提供DSP技术。 再来说说现场调试,首先重要的是话筒,很多人把舞台扩声话筒拿来当包房话筒用,我有不同见解,舞台话筒讲的是平坦的频率响应和极小的失真范围,而KTV要娱乐大众,要的是合理失真,而且频响范围有特别要求,不是20Hz~20KHz,是卡拉OK最佳表现范围,主要突出人声的中高频段,使人声能量集中,达到清晰表现和唱歌不费力的效果,再有就是,舞台话筒不适合KTV这种相对恶劣环境,很容易坏,包括咪芯和开关寿命都不够长,使用成本高。不同的话筒有不同的声音特质和输出电平,对于卡拉OK功放或者前级来说,话筒音量(不是话筒总音量,应该是话筒增益)的调整尤为重要,增益不够,话筒的细节放大不够,唱歌费力、不清晰、不饱满,话筒增益过大,造成放大器输出失真,造成低音混浊高音破裂容易回馈啸叫,这一点需要调音师反复测试,也是最重要的步骤

音响系统调试步骤及方法有哪些

音响系统调试步骤及方法有哪些 音响系统的调试一般分为系统调试和声音调试,音响系统调试有步骤,对于音响系统调试的时候需要掌握哪些步骤呢? 1、线路检查:按照图纸,仔细检查线路连接,确认没有问题。 2、设备初始状态设置,把功放输入设置为最小,把所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。按照从前级到后级的顺序通电(先不开功放),检查所有设备通电正常后,给功放通电。 3、初步检查系统状态:适当开大功放的增益控制,CD中放入一张熟悉的音乐,调整调音台输入电平到基本正常位置。慢慢推起一点调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,是否失真,如果不正常就立即关机检查。 4、音箱及系统极性检测:系统基本正常后,打开所有设备电源,功放电平设置在最大,拉下调音台输出推子,相位仪发生器接入调音台输入通道,打开相位仪电源调整输出增益和调音台输入增益到调音台指示表为0分贝。慢慢推起调音台输出推子,等音箱中发出的“砰砰”声达到足够的响度(如果响度不够,测试结果有时不准确),用相位仪检测器检查每只音箱是否同相或与音箱说明书的描述一致。检测时最好关闭其他的音箱,防止干扰,逐个检测比较准确。如果有不正常的,检查音箱线是否接反或者是系统连接线是否有反相的。调转或更换后再检测。 5、音响系统相位调整:如果同时使用超低频和全频的组合,由于分频系统的存在以及安装位置的原因,可能会有交叉频率干扰或延时时间不同引起的相位问题,所以需要进行相位调整。粉红噪声(PINKNOISE)发生器接到调音台输入通道,调整电平到正常位置,相位仪测试话筒放在场地中间,与音箱成正三角形的位置。推起调音台输出推子,检查频谱仪屏幕在全频与超低频音箱分频频率附近的频段有没有出现谷点。如有,提升均衡器相应频段,如果提升不上来,就是存在相位问题。出现相位问题会直接影响音质,而且用均衡器无非解决。要解决相位问题就需要调整分频器的相位角或音箱之间的延时时间。调整时,注意看频谱仪显示,首先调节低频分频器的相位角,看看有没有改善,如果有改善,确定一个最佳的数值后再调节延时时间,延时时间调整要看现场情况,如果低频音箱距离坐席近,就需要对低音做延时调节,同样也是看频谱仪屏幕,调整延时时间使曲线尽量平一点。把相位干扰减少到最低。 6、音响系统频率均衡:在做完上面的调节后,就需要调节系统的频率响应曲线。把频谱仪的测试话筒放在坐席区域内的一个位置,播放粉红噪声声源,观看频谱仪显示,对有缺

舞台音响设备设计方案

河北科技大学 动画系 舞台音响工程 专业:录音艺术(音乐制作方向) 学生姓名: 杨雪娇学号: 081502115 题目:舞台音响设备分布 指导教师: 居家英 评阅成绩: 时间:

录音棚设计方案 房间面积:实际拾音间30平米,实际控制间30平米 整体采用悬浮式设计,总体分为三大工作项目,隔音、吸音和反射。隔音采用专用隔音垫或橡胶垫,墙体结构为:橡胶垫||石膏板|10cm 玻璃纤维|木制龙骨|石膏板|10cm 空膛| 木制龙骨|吸音板,地面结构与墙体结构相同最上面使用木制复合地板,制作部分反射体,控制间后墙采用二次余数扩散板或采用29踏步扩散板,工作台前墙与顶部的墙角采用特制吸音板并且斜放,减少对于前部天花板的第一次反射,屋内四角采用BASS TRAP 低频陷阱,使用岩棉填充或者专业低频陷阱模块组合,拾音间另外设计两面可移动的调整反射声的墙体,一面 采用强吸音设置,一面采用强反射设置,提高了前期录音声音需求的灵活性,控制间和收音间混响系数控制在0.3秒左右,视窗采用三层10cm 玻璃按需角度摆放。拾音间与控制间通道设置声闸,避免声音的泄露。 Window 视窗 Working Desk 工作台 Racks 机柜 Sofa 沙发 Bass Traps 低频陷阱 声闸 Mic

设备配置 品牌型号备注数量A VID Pro Tools HD3 1块HD Core 核心卡,2块HD Accel扩展卡 1 SSL Nucleus Console 16通道控制台 1 Genelec 1032A 10英寸有源监听音箱 2 A VID RM2 6.7英寸有源监听音箱 2 Lynx Aurora 16 HD 含HD扩展卡 1 Fostex 6301D 有源监听音箱 2 Audio-Technica AT4060 电子管电容话筒 1 Nuemann U87 大震膜电容话筒 1 DPA 4091 小震膜电容话筒 2 SSL X-Rack Box 模块盒 1 SSL X-Rack Master Bus Module总线模块 1 SSL X-Rack 8 Input Summing Module8输入SUMMING模块 2 Crane Song STC-8H 母带级立体声压缩/限制器 1 Crane Song IBIS 母带级立体声均衡器 1 EMI Chandler TG2 双通道话筒放大器 1 Waves MaxxBCL 硬件效果处理器 1 Beyerdynamic DT150 歌手监听耳机 4 SM Pro Audio HP6E 6通道耳机放大器 1 SPL MTC2381 立体声监听控制器 1 Neutrik 音频跳线盘 1 采用MAC操作系统,集成Pro Tools HD使得前期的录音和后期的缩混变得轻松容易,选用了三套不同尺寸的监听可以使作品更加的准确,无论从前期录音的话筒选择还是在后期缩混和SUMMING以及最终母带处理都能轻松胜任!采用Lynx Aurora 16数字模拟转换器使我们在缩混过程中得到最原始的声音,SSL X-Rack的使用无论给前期录音或者后期最终SUMMING都带来了高质量的声音品质。 信号流程: 前期录音使用Pro Tools HD3为基础录音界面,连接Aurora 16 HD实现数字模拟或者模拟数字的信号转换,同时使用EMI Chandler TG2双通道话放选择不同的话筒配合Crane Song STC-8H作为前级压缩,实现前期录音的工作。 后期缩混采用Pro Tools HD TDM运算插件以及选择的周边压缩或者均衡器,例如高品质的Crane Song STC-8和IBIS,配合跳线盘的跳线设置进行有需要的缩混。 完成缩混后,配合跳线盘,使用两个SSL X-Rack 8通道SUMMING模块和Lynx Aurora 16的16通道的数字模拟转换进行16通道的模拟SUMMING,使我们得到更具有模拟色彩和自然的声音,最终利用SSL Nucleus的双通道高品质并采用SuperAnalogue 技术的线路输入到电脑中,进行实时的SUMMING录制。 最后利用Waves MaxxBCL,Crane Song STC-8和IBIS对SUMMING的成品进行最终的简易而高效的母带处理,提高作品的响度。

音响系统安装调试

专业音响系统的安装与调试(1) 第一节:音响系统的连接 专业音响系统大多都是由单元设备组成的,根据使用要求设计音响系统、选定所用设备之后,要将这些分立设备按设计要求连接起来,构成一套完整的可以实现设计要求的音响系统。对于固定安装的系统,要将设备安装在机柜中,并要将所有系统的连线按照一定的标准、规范(建筑弱电的有关规范)进行固定安装。对于移动式系统,如演唱会、露天演出等临时装置,应对设备、线缆采取有效的临时固定措施,以确保其安全。 音响系统的连接、安装涉及许多工程问题,包括音响控制室的设计与建设,音响系统电缆的管线工程,系统的供电等。本节将重点讨论这些工程问题。音响系统的连接一般可分为信号传输、接地网络和供电系统三个方面。 一、阻抗与传输电平 1.阻抗匹配 信号输入端口也就是信号输出端口的负载,它们之间的阻抗匹配需在怎样的范围内才能达到其要求,一般要视其信号输出设备的设计要求而定。要使音频电信号的传输状态达到最佳,信号输入接口的阻抗必须满足信号源输出接口对其负载的阻抗匹配要求,否则,就将影响到音响设备的工作状态,造成其输出信号的失真。严重时,甚至有损坏音源设备的危险。从理论上讲,输出阻抗与其负载阻抗相等时,信号的传输效率为最高。而如果输出阻抗大于负载阻抗,则信号电能就会大部分损失在信号输出电路上,这显然不利于信号的传输。因此,音响设备通常都是按输入阻抗大于输出阻抗设计的。 一般音响设备的连接,只要是负载阻抗大于信号输出端的阻抗,都能使之正常工作。但音响设备的输入阻抗不能设计得过高或过低,过高会降低其馈线的抗干扰性,过低则会造成其频响指标下降。目前的专业音响设备的输出、输入端口大多都使用IEC268-15标准,所有使用此标准的音响设备都可以任意连接。IEC268-15标准采用电压匹配技术(VMT),其设计旨在使负载能从信号源中取得最大电平值,以实现信号的无损耗传输。这就要求负载的阻抗应远大于信号源阻抗。 IEC268-15标准规定:所有音响设备的线路输出端阻抗都应在50Ω以下,而作为负载的线路输入端阻抗则都应在10kΩ以上。另外,传声器的信号馈送线一般较长,需要较强的抗干扰性,所以其输入接口阻抗一般在1kΩ左右。 2.信号传输电平 音响系统连接的目的是为了传递信号,音频信号传输的最佳状态要求信号源输出的电平值必须大于或等于输入接口的灵敏度,否则,便会造成信号的信噪比指标恶化。专业音响设备上的线路输入、输出电路的增益一般都定在0dB上,也就是说,设备对输入或输出信号的电平既不放大,也不衰减,以使之在传输的过程中能保持其电平值不变,这主要是为了使电平控制单元的调整能有数值上的表征。 音响系统中通过设备外部的电线连接传送的信号可以分成以下几类: (1) 微信号:传声器输出信号(mV级) LP唱机输出信号(mV级) 音源输出(-10dB,250mV) (2)线路电平:调音台输出(+ 4dB,l.22V) 周边设备输入/输出(+ 4dB,1.28V) 线路传输(0dB,0.775V) (3)功率传输类Z:功放输出(高电平,大电流) 显而易见,在系统连接中,应注意输出、输入电平的匹配。否则,要么出现设备过激励,造成削波失真,要么激励信号不足,造成整个系统信噪比下降,对于某些信号处理设备还会

舞台音响系统设计依据

1.1设计依据 1、本项目建筑图; 2、有关设计标准和规范: ?《剧院建筑设计规范》JGJ57-2000; ?《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GBT28049-2011 ?《厅堂、体育场馆扩声系统验收规范》GBT28048-2011 ?《厅堂扩声特性测量方法》GB4959-2011/T ?《厅堂混响时间测量方法》GBJ 76-84 ?《客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法》GB/T 14476-93 ?《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》SJ2112-82; ?《扩声系统设备互连用连接器的应用》GB/T 14197-93 ?《语言清晰度指数的计算方法》GB/T 15485-95 1.2设计原则 设计方案应将系统的可靠性、实用性、先进性放在首位,选用先进的技术和设备,采用先进的基础构架,所采用的技术在相当长的时期内不会被淘汰,并支持未来的设备添置和系统扩展;方案设计应力求做到经济、合理;考虑到本项目相关操作人员配备存在的实际问题,系统设备配置应专业但不失简洁,并特别注重于系统的易操作性和系统的易维护性。 1、可靠性: 系统应具备长期稳定工作的能力,所有选用设备均符合中国或国际上的质量及可靠性标准。 2、实用性: 系统应具备完成工程所要求功能的能力和水准,符合本工程实际需要和国内外有关规范

的要求,并且实现容易,操作方便。 3、先进性: 系统是在满足可靠性和实用性要求前提下的最先进的系统,选用设备均为国际、国内知名厂家的产品,是这些厂家近年来的新型号产品,或是专利产品,并能够满足对设备性能指标的要求。 4、通用性: 遵循开放系统的原则,功能相同的设备尽量选择同型号的设备,确保其能在各厅堂之间通用和互换,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性,便于系统管理和维护,降低日常运营成本。 5、经济性: 系统应满足性能与价格之比在同类系统和条件下达到最优,选择最佳性价比的设备。 ?选用成熟、可靠的系统,设备选用国际著名品牌,配置先进、科学、合理。 ?演出扩声、会议扩声相融合,采用左、右主扩声道+补声的扩声模式,能满足各种类型演出的使用要求,保证语言清晰度。 ?系统具备平直的频率响应曲线,设计时把声音音色放在首位,注重声像的一致性和声音信号的真实重放。 ?在保证现场足够声压级条件下,拥有6-10dB动态余量。 ?系统运行安全可靠、操作简单、维护方便。 针对监听音箱,依据标准,一般20平米以内的舞台,须要两台舞台监听音箱。以便表演者能够准确清晰的听到自己所发出的声音,须要和外部音乐或背景音乐保持一致性和同步性。超过20平米的舞台,一般会设置4只监听音箱,以便表演者能够在各个方位听到清晰的发生。50平以上的舞台,根据舞台形状,会配更多的监听音箱。甚至在头顶都必须要有个数不同的监听音箱,来确保表演者的演出效果。

音响系统的调试方法和步骤

音响系统的调试方法和步骤: (一)、检查设备运行状况: 1、开关机顺序:开机时一定要先开功放前面的音响设备;而关机时则要先关掉功放然后再关功放以外的音响设备,否则音箱里会产生较大的脉冲声。 2、检查设备是否正常:依次将所有设备电源开关打开,检查下电源方面是否正常;设备在正常通电后还要看看它们的工作状态是否正常,检查一下各周边设备的调节旋钮或按键调整的是否合理、有无异常 (二)、音箱音量的定位:一般的调音顺序都是最后调整功放,因此好多音响师都不怎么重视功放的调整,对他们来说所谓的调整就是把功放音量开关开到最大而已,因为大多数技术文章都强调说一定要把功放的音量开到最大,在此本人不敢苟同,实际上应该根据音箱的分布、用途、建声情况等,对每台功放的音量进行合理的调整!具体的调整顺序如下: 1、打开调音台,播放音乐信号, 把调音台的总音量开到正常演出时的大小。 2、打开相关的周边设备,并把这些周边设备调整到正常的工作、演出状态。 3、先把所有功放的音量开关关到最小的位置,然后再把所有的功放打开。 4、逐一打开功放的音量,一方面检查是不是每一只音箱都有声音、声音是否正常,再有还要在功放上贴上标签方便今后的检查和维护。最后把这台功放的音量调到合适,要一个一个通道的调整,这样才标准,调整好这一台功放的音量后我们可以把这台功放的电源关掉,这样方便下一台功放的调整。接下来按照以上的顺序把所有功放都依次调整一遍。 5、调整好每一台功放音量后,然后我们再把所有功放的电源打开,音量打开,也就是让整个音响系统都处在正常的工作状态,然后出去到声场中听一下每一只音箱是否正常,然后再看情况对相关的设备进行修改性调整。以上就是调整功放音量的简单顺序了,当然功放是在一套音响系统的最后面,调好了功放、定好了每一只音箱的音量,也就基本上调好了功放前面所有音响设备的工作状态了。 (三)、调音台的调整:关于调音台的重要性我已经阐述很多次了,作为一套音响系统的心脏,这个心脏血液循环的如何,直接影响到整个系统的稳定性。 1、调音台的信号输入:在以前的文章里都已经介绍过了,调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。具体来说。现在我们使用的有线动圈话筒和电容话筒是低阻信号,但无线话筒因为经过了话筒接收机放大后有的已经是高阻信号了;而各种音源播放设备如DVD、CD、VCD、LD MD、MP3、录音机等都是高阻信号;而各种乐器如电子琴、电贝司等标准来说是高阻信号,但某些特殊情况下也可以用低阻端口输入。 2、调音台通道增益的调整:要输入到调音台里的音源,我们首先要分清它是低阻还是高阻,然后用标准的信号线正确的连接到调音台上。如果要让每一路音源都达到完美的音质,我们就需要仔细的调整了。调音台每个输入通道的增益是很重要很关键的,好多音响师如果只是把增益简单的看成了是一个音量旋钮就理解错了,其实增益更重要的作用是用来控制输入信号动态范围的,一般增益调到最大不失真时就是最大的有效动态范围了,也是最好的效果状态了。这里我用水的特点来形容一下:调音台的输入通道和输入线路都会有个基本的本底噪声,这个本底噪声就好像是河底里的泥沙,是不可消除的。大家知道,当河水不深的时候,流动的水是泥沙俱下的,这样的水质肯定不好。也就是说如果增益旋钮开的太小、动态范围不足,音源信号就好像是泥沙俱下的流水了,本底噪声就会突现出来,这时的音质肯定不好了;相反当河水比较深的时候,流动的水是比较清的,水质肯定很好,也就是说增益旋钮开的大小合适、动态范围较大,这样音质肯定很好了;当然如果增益开的太大,就好像水势浩大,连河坝都冲垮了,河底都给掀翻了,这就是相当于电平信号大到失真了,这时候当然也谈不上什么音质了,还会对设备造成损害,所以也不是增益越大越好,要有个度,合适才好。我想这样来形容增益的作用,就算是音响初学者也应该能理解了吧。如何简单调整增益这里

舞台音响主要设备有哪些-具体是什么

舞台音响主要设备有哪些 舞台音响中音响设备的种类很多,一般情况下由话筒(或无线话筒)+调音台+功放+音箱即可。音源除话筒外,有时还需要DVD,电脑放音乐等,也可用电脑。但如果是要专业的舞台音响效果,除了需要专业的舞台搭建工作人员之外,还要加效果器,时序器,均衡器,限压器等音响设备,这些设备可通过生产厂家购买或音响租赁商家租赁。 从事舞台设备租赁多年,星光的舞台设备租赁专业人员讲舞台音响主要设备都有哪些: 1、调音台:具有多个信道输入,每个信道的声音可以进行单独的加工处理,并且拥有左、右声道、混合、监听等的输出的一种声音混合设备。是音响师、录音师和作曲家进行音乐、声音创作的重要设备。 调音台 2、功放器:将音频电压信号转换成定额功率信号用于驱动扬声器发声的设备。功放功率的匹配条件是(1)、功放的输出阻抗等于扬声器负载阻抗。(2)、功放的输出功率和扬声器标称功率相匹配。 功放器 3、分频器:实现分频的电路或装置称为分频器。分频器的种类有很多,根据其分频信号的波形不同,有正弦分频和脉冲分频两种。它的基本作用是,根据组合音箱的要求,将全

频带声频信号分成不同的频段,使扬声器单元得到合适频带的激励信号,工作在最佳状态。 分频器 4、混响器:在歌舞厅音响系统和大型舞台灯光演唱会场里,非常重要的一个部分就是对人声的混响处理。人的歌声经过混响处理后,可以产生一种电子音响的美感,使歌声别具一番韵味。它可以对一些业余歌手嗓音中存在的某些缺陷,如沙哑、喉音和尖噪的声带杂音经过混响处理进行掩饰,使声音不那么难听。另外,混响声还可以弥补业余歌手由于未经过专门的发声训练而产生的音色结构中泛音不丰富的现象。这对舞台灯光演唱会举办的效果非常重要。 混响器 5、变调器:由于人们的嗓音条件各不相同,在演唱时对伴奏音乐的音调要求也各不一致,有的人希望低些,有的则需要高些。这样,就要求伴奏音乐的音调应适应演唱者的要求,否则将会感到歌声和伴奏很不和谐。如果使用伴奏带则要求使用变调器进行变调处理。

音响调试步骤

音响工程的调试一般分为系统调试和声音调试,这里介绍一下系统调试的步骤,下面的系统调试步骤是我一般采用的,介绍给大家分享。 音响工程调试第一步:系统电平初步调试 1、线路检查 按照系统配置连接图纸,仔细检查线路连接,确认没有问题。 2、设备初始状态设置 把功放输入设置为最小,把所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。按照从前级到后级的顺序通电(先不开功放),检查所有设备通电正常后,给功放通电。 3、初步检查系统状态 适当开大功放的增益控制,CD中放入一张熟悉的音乐,调整调音台输入电平到基本正常位置。慢慢推起一点调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,是否失真,如果不正常就立即关机检查。 4、音箱及系统极性检测 系统基本正常后,打开所有设备电源,功放电平设置在最大,拉下调音台输出推子,相位仪发生器接入调音台输入通道,打开相位仪电源调整输出增益和调音台输入增益到调音台指示表为0分贝。慢慢推起调音台输出推子,等音箱中发出的“砰砰”声达到足够的响度(如果响度不够,测试结果有时不准确),用相位仪检测器检查每只音箱是否同相或与音箱说明书的描述一致。检测时最好关闭其他的音箱,防止干扰,逐个检测比较准确。如果有不正常的,检查音箱线是否接反

或者是系统连接线是否有反相的。调转或更换后再检测。 5、相位调整 如果同时使用超低频和全频的组合,由于分频系统的存在以及安装位置的原因,可能会有交叉频率干扰或延时时间不同引起的相位问题,所以需要进行相位调整。粉红噪声(PINK NOISE)发生器接到调音台输入通道,调整电平到正常位置,相位仪测试话筒放在场地中间,与音箱成正三角形的位置。推起调音台输出推子,检查频谱仪屏幕在全频与超低频音箱分频频率附近的频段有没有出现谷点。如有,提升均衡器相应频段,如果提升不上来,就是存在相位问题。出现相位问题会直接影响音质,而且用均衡器无非解决。要解决相位问题就需要调整分频器的相位角或音箱之间的延时时间。调整时,注意看频谱仪显示,首先调节低频分频器的相位角,看看有没有改善,如果有改善,确定一个最佳的数值后再调节延时时间,延时时间调整要看现场情况,如果低频音箱距离坐席近,就需要对低音做延时调节,同样也是看频谱仪屏幕,调整延时时间使曲线尽量平一点。把相位干扰减少到最低。 6、频率均衡 在做完上面的调节后,就需要调节系统的频率响应曲线。把频谱仪的测试话筒放在坐席区域内的一个位置,播放粉红噪声声源,观看频谱仪显示,对有缺陷的地方,利用均衡器进行修正。然后把测试话筒放到不同的地方,再反过来调均衡,多变化几个位置,反复调整均衡使各个区域的频响曲线都尽可能平直,均衡器就算大致调好了。

舞台音响的选择

年底时节,正是各类晚会、宴会、舞台表演旺季。好马配好鞍,出色的舞台演出必不可少一套专业的舞台音响设备。目前市场上的舞台音响设备种类繁多,功能各异,给音响设备的选 音源除话筒外,有时还需要DVD,电脑放音乐等,也可只用电脑。但如果是要专业的舞台音响效果,除了需要专业的舞台搭建工作人员之外,还要加效果器、时序器、均衡器、限压器等音响设备。 下面我们详细介绍一下专业舞台音响设备主要都有哪些: 1、调音台:具有多个信道输入,每个信道的声音可以进行单独的加工处理,并且拥有 乐、声音创作的重要设备。 率的匹配条件是功放的输出阻抗等于扬声器负载阻抗,以及功放的输出功率与扬声器标称功率相匹配。 对人声的混响处理。人的歌声经过混响处理后,可以产生一种电子音响的美感,使歌声别具一番韵味。它可以对一些业余歌手嗓音中存在的某些缺陷,如沙哑、喉音和尖噪的声带杂音经过混响处理进行掩饰,使声音不那么难听。另外,混响声还可以弥补业余歌手由于未经过专门的发声训练而产生的音色结构中泛音不丰富的现象。这对舞台灯光演唱会举办的效果非常重要。 4、分频器:实现分频的电路或装置称为分频器。分频器的种类有很多,根据其分频信号的波形不同,有正弦分频和脉冲分频两种。它的基本作用是,根据组合音箱的要求,将全频带声频信号分成不同的频段,使扬声器单元得到合适频带的激励信号,工作在最佳状态。 5、变调器:由于人们的嗓音条件各不相同,在演唱时对伴奏音乐的音调要求也各不一致,有的人希望低些,有的则需要高些。这样,就要求伴奏音乐的音调应适应演唱者的要求,否则将会感到歌声与伴奏很不和谐。如果使用伴奏带则要求使用变调器进行变调处理。 6、压限器:是压缩器与限制器合并的统称。其主要作用是保护功放和扬声器(音箱)以及创造特殊的声音效果。 7、效果器:提供声场效果,包括混响、延时、回声和对声音进行特殊处理的音响设备。 8、均衡器:是对不同频率进行提升、衰减,调整低音、中音、高音比例的设备。 9、扬声器和音箱:扬声器是将电信号转换成声信号的器件。按原理区分有电动式、电磁式、压电陶瓷式静电式和气动式。 音箱又称扬声器箱,是把扬声器单元装入箱体中的装置,它不是发音部件,而是显示和丰富低音的助声部件。大体上可以分为三种:封闭式音箱、倒相式音箱、迷宫式音箱。音箱设备对舞台搭建时给它的位置因素相当在意。

音响调试技巧

卡拉OK音响设备调试技巧 卡拉OK音响和一般的家庭影院音响不同的是,作为还原人声音的设备,K歌效果会受音箱影响,所以要求音箱除了有优秀的音质之外,还要有足够的功率。如果音箱音质不好或者功率不够,声音会在K 歌的时候出现失真,这样K歌乐趣就被大打折扣了,所以一对给力的音箱是很有必要的。有些用户往往在音箱、功放上愿花大价钱,而在话筒方面又很吝啬。这实在令人婉惜。话筒是卡拉OK中关键设备,话筒选择不当,整个效果就无从谈起。试想,歌声沉闷,单薄,失真,容易啸叫,哪来的享受可言?所以在卡拉OK系统中,话筒的选择也是不能马虎的。应选择心型、超心型动圈话筒。不要怕贵,使用下来就明白,声音效果就是不一样。当然,器材的调节同样重要,下面请看卡拉OK系统的操作调节。 调节好音色 如果对音色处理不好,不但会使声音单调无味,而且会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此,千万不可忽视音色处理的重要性。对于男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3000Hz左右的频率分量进行适当提升;而女声又多为高音过多而使声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz左右的频率分量进行适当提升。 调节好混响时间 混响通常决定了余音的长短,对声音的色彩和清晰度有直接的影响。一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,那么,其本身就有一定混响效果,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间是玻璃结构,或者挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间缺少混响,应将混响时间调大一些,以免声音发生干涩。还有,现场观众的多寡也有很大的影响,因为观众的服装对声音也有很大的吸收作用。一般说来,调音者可在1-2秒间选择一个感觉适宜的混响时间。 调节好直达声和混响声份量的比例

舞台机械、灯光、音响系统调试方案

舞台机械调试主要包括控制系统、电气设备柜、系统电源、冲顶保护以及上下限位开关。 调试开始: 第一,根据施工图与现场施工人员就设备的安装位置及线缆敷设情况进行逐项核对。用万用表对所有线路进行检测,确认线路 无短路、断路现象,为调试做好准备 第二,在检查机械电源柜、控制柜接线正确、各指示灯显示正常后,开启机械控制台电源,检查电源指示灯指示是否正常。 第三,认真检查各舞台机械设备的外部连接是否正确及外观是否完好。通过机械控制台,对舞台机械吊杆逐台进行升降实验。第四,对每台吊杆设备进行独立和分组控制,确认设备运行稳定,并记录启动电流和电压值。 第五,进行设备上、下限位开关的位置设定,启动吊杆设备,将其上升和下降到最高/最低预设位,拧紧上、下限位开关螺栓。 反复四次试验吊杆的停止位置是否准确,并做好记录。

灯光系统的调试包括灯光线路、供电电源、灯具设备、网络系统、控制系统等等,涉及的设备和部位非常多,所以调试中要合理安排、有序进行。 需要准备的仪器和工具有:电流表、摇表、DMX测试仪、万用表等。 调试开始: 首先,根据施工图与现场施工人员就所有设备的安装位置及线缆敷设情况进行逐项核对。 用DMX测试仪对系统中所有的网络线路进行检测,确认无误后,将调光硅柜、电脑灯、换色器等设备逐一接入系统,并检查各设备,为调试作好准备。 第二、在检查配电柜接线正确、各指示灯显示正常后,开启调光台电源,然后逐台开启可控硅柜和直放设备柜电源,每台机器单独开机,各设备通电后,检查电源指示灯指示是否正常。 第三、认真检查各舞台灯具的外部连接是否正确及外观是否完好。通过调光台的试灯程序,对舞台灯具逐台进行试亮,并观察设备的工作是否正常。 第四、通过调光台对灯具进行单路或多路编程调试,检查调光过程是否连贯、稳定且灯具亮度一致。 第五、将灯具按照会议模式和演出模式进行分组编程对光。并分

音响系统调试方法

一)调试前的准备1、音箱位置的摆放:舞台主扩音箱朝台前两侧摆放,分体式音箱中低音音箱在最下,中音音箱于中间,高音音箱放在最上,因为低音箱发声方向性小,人体、桌、椅等物体吸收少。高音音箱方向性强,易被物体吸收。两套音箱的辐射区尽量彼此相叠,以增大立体声听音区。歌舞厅两侧的辅助扩声音箱箱口偏向厅后区,以满足后区观众听音需要,使厅内声场分布较均匀。不宜在厅后墙壁置音箱,要确保声像统一,避免出现反馈。 2、音箱接线:音箱接线必须采用音箱线,每根应在200 股以上。音箱线两根颜色不同,连接音箱和功放输出端子应严格区分,两个声道完全一致,决不能错接,否则会导致音箱反相放声,使声场分布不均匀,放声音质变坏。 3、音响设备的连接:音响设备连接必须采用音频电缆,电缆屏蔽线和芯线应牢固焊接,避免虚焊现象出现。注意各插头的接线规则,不能任意颠倒,尤其卡侬插头平衡连接,卡侬插头与大二芯插头做平衡非平衡转换连接,应按规范进行。调音台后接设备的前两台尽量采取平衡方式连接,以减少系统噪声,提高抗干扰能力。常用连接中卡侬插头的 2 脚与大二芯或大三芯插头的尖端芯连接。 4、依照各种歌舞厅音响设备的连接图接好调音台、音源以及周边设备。 5、调音台的输入通道参量均衡提衰量处于0dB 状态,输入推子和主控推子均处于最低位置。 (1)压限器:噪声门阀关闭,输入增益0dB ,压缩阀处于0dB ,压缩比2:1,启动时间10ms ,回复时间500ms ,输出增益0dB

(2)(房间)均衡器:输出增益0dB ,各刻度频点处于0dB 上,提衰范围±2dB ,低切键弹出。 (3)延迟器:处于直通状态。 (4)反馈抑制器:处于旁路状态,削波电平调节放在2 点位置。 (5)激励器:激励电平按键弹出,调谐旋钮处于12 点位置,混合比例旋至最低位置,低音补偿处于关闭状态。 (6)电子分频器:各频段放大量放在9 点位置,低端交叉点频率放在800HZ ,高端交叉点频率放在2KHZ 上,输入电平调在0dB 处。 (7)功率放大器:将左右声道输入电平调节放在满刻度的2/3 上,使功放留有储备量。 (8)效果机:置于旁路状态。 (二)系统开机 先接通调音台电源,接着接通周边电源,最后接通功率放大器(功放)电源。将调音台的输入通道推子推至2/3,输入通道增益调至4/5,主控推子推到0dB 左右,试听整个扩声系统的静态噪声,若总的静态噪声较大,打开压限器噪声门,直到噪声稍能听见为止,拉下主控推子,输入声音信号,将左、右声道主控推子再推起,播放声音。

现场扩声系统如何调试_现场扩声系统调试步骤教程

扩声系统的基本组成 基本组成如下图: 系统流程: 扩声系统调试的工具

1、硬件工具 2、软件工具 现场扩声系统调试步骤教程第一步:系统电平初步调试 1、线路检查

按照系统线路图纸,仔细检查线路连接,确认线路均能正常运作。 2、设备初始状态的设置 将功放输入设置为最小,将所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。按照从前级到后级的顺序通电(先不开功放),检查所有设备通电正常后,给功放通电。 3、初步检查系统状态 此时适当开大功放的增益控制,播放一张熟悉的CD,调整调音台输入电平到基本正常位置。慢慢推起调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,是否失真,如果不正常立即关机检查。 4、音箱及系统极性检测

系统基本正常后,打开所有设备电源,功放电平设置在最大,拉下调音台输出推子,将相位仪发生器接入调音台输入通道,打开相位仪电源调整输出增益和调音台输入增益到调音台指示表为0分贝。慢慢推起调音台输出推子,待音箱中发出“砰砰”声达到足够的响度(如果响度不够,测试结果有时不准确),用相位仪检测器检查每只音箱是否同相或与音箱说明书的描述一致。检测时最好关闭其他的音箱,防止干扰,逐个检测比较准确。如果有不正常的,检查音箱线是否接反或者是系统连接线是否有反相,可调转或更换后再检测。 5、相位调整 如果同时使用超低频和全频的组合,由于分频系统的存在以及安装位置的原因,可能会有交叉频率干扰或延时时间不同引起的相位问题,所以需要进行相位调整。粉红噪声生器接到调音台输入通道,调整电平到正常位置,相位仪测试话筒放在场地中间,与音箱成等边三角形的位置。推起调音台输出推子,检查频谱仪屏幕在全频与超低频音箱分频频率附近的频段有没有出现谷点。如有,提升均衡器相应频段,如果无法提升,则存在相位问题。出现相位问题会直接影响音质,而且用均衡器无非解决。要解决相位问题就需要调整分频器的相位角或音箱之间的延时时间。调整时,注意看频谱仪显示,首先调节低频分频器的相位角,看看有没有改善,如果有改善,确定一个最佳的数值后再调节延时时间,延时时间调整要看

音响系统如何调试

专业人士拆招教您如何调试音响系统 来源:中国数字视听网 作为音响的发烧友,我们要了解的只是很多,光会挺没有用,重要的是要学会调试,因为这样才能将你想要的品质展现出来。所以请和小编一起了解一下音响调试的一些知识吧! 第一,将功放和音箱接入系统,逐一打开设备的电源,待它们工作稳定后,接入相位仪,在较小的音量下,逐一检查所有音箱的相位是否正确。 第二,将噪声发生器和均衡器接入系统,准备好频谱仪,按照国家有关厅堂扩声质量测试要求,将频谱仪设置在相应的地方。然后以适中的音量对粉红色噪声信号扩声,在20-20kHz的音频范围内,细致微小地调节均衡器的各个频点,在保持音量一致的前提下,使得频谱仪显示的房间频响曲线在各个测试点处基本平直,并且记录好均衡器各频点的位置。 同样在音量较小和额定的音量下,再对均衡器进行调试,并记录好,最后将这些记录好的均衡器频点进行相应的折中处理,再利用频谱仪的高一级的档位进行测试,适当修正后就可以确定好均衡器的频点位置了。 注意,在进行均衡器的调试时,调音台的频率均衡点一定要在0处,其他周边处理设备要处在旁路状态。另外,考虑到普通人的听音习惯,可以将均衡器10k以上的信号适当做一些衰减。 第三,将电子分频器接入系统,进行分频器的调试。对于仅作为低音音箱分频的分频器,可以在均衡器调试结束后,让低音系统单独工作,将分频器的分频点取在150-300Hz处,适当调整低音信号的增益,感觉音量适合即可,然后与全频系统一道试听,平衡低音和全频音量。 对于作为全频系统的分频器,一定要尽量参照音箱厂家推荐的分频点进行设定,然后反复调整各频段信号的增益,直到听感比较平衡后,再参照后面的声压级测试对增益做进一步的微调即可。 第四,声压级的测定。同样将粉红色噪声仪接入扩声系统,象调试均衡器一样选取几个测试点放置声压计,将音响系统的所有设置都调整完毕,最后打开系统的设备,逐渐提升噪声信号音量,要求在保证信号的最佳动态的前提下,调整各设备的增益,使得系统的扩声声压在各测试点都要达到设计的要求,同时需要参考声压级在高、中、低各频段的情况,再对均衡器和分频器略微做一些调整。 当然高、中、低各频段的声压级不可能完全相同,一般为了考虑听感的特点都需要在高频的声压级上做一些降低,而DISCO系统的低音系统打开后又需要低

专业音响系统的安装与调试

专业音响系统的安装与调试 音响系统的设计完成以后,安装与调试便成为音响工程的一项主要工作,其质量的优劣直接影响音响系统的使用。本章主要介绍音响系统的连接,音箱的安装,传声器安装,音响系统的调试。 第一节专业音响系统的连接 专业音响系统大多数是由单元设备组成的,根据使用要求设计音响系统、选定所用设备之后,要将这些分立设备按设计要求连接起来,构成一套完整的可以实现设计要求的音响系统。对于固定安装的系统要将设备安装在机柜中,并要将所有系统的连线按照一定的标准、规范(建筑弱电的有关规范)进行固定安装。对于移动式系统,如演唱会、露天演出等临时装置,应对设备、线缆采取有效的临时固定措施,以确保其安全。 音响系统的连接、安装涉及许多工程问题,包括音响控制室的设计与建设,音响系统电缆的管线工程,系统的供电等。音响系统的连接一般可分为信号传输、接地网络和供电系统三个方面。 一、传输电平 1.阻抗匹配 要使音频电信号的传输状态达到最佳,信号输入端口的阻抗必须满足信号源输出端口对其负载的阻抗匹配要求,否则,将影响到音响设备的工作状态,造成输出信号失真。严重时,甚至有损坏音源设备的危险。 从理论上讲,输出阻抗与其负载阻抗相等时,信号的传输效率最高。而如果输出阻抗大于负载阻抗,则信号电能就会大部分损失在信号输出电路上,这显然不利于信号的传输。因此,音响设备通常都是按输入阻抗大于输出阻抗设计的。 一般音响设备的连接,只要是负载阻抗大于信号输出端的阻抗,都能使之正常工作。但音响设备的输入阻抗不能设计得过高或过低,过高会降低其馈线的抗干扰性,过低则会造成其频响指标下降,目前的专业音响设备的输出、输入端口大多数使用IEC268-15标准,所有使用此标准的音响设备都可以任意连接。IEC268-15标准采用电压匹配技术(VMT)其设计旨在使负载能从信号源中取得最大电平值,以实现信号的无损耗传输。这就要求负载的阻抗远大于信号源阻抗。 IEC268-15标准规定:所有音响设备的线路输出端阻抗都应在50Ω以下,而作为负载的线路输入端阻抗则都应在10kΩ以上。另外,传声器的信号馈送线一般较长,需要较强的抗干扰性,所以其输入接口阻抗一般在1kΩ左右。 2.信号传输电平 音响系统连接的目的是为了传递、信号,音频信号传输的最佳状态要求信号源输出的电平值必须大于或等于输入接口的灵敏度,否则,便会造成信号的信燥比指标恶化。专业音响设备上的线路输入、输出电路的增益一般都定在0db上,也就是说,设备对输入或输出信号的电平既不放大,也不衰减,使之在传输过程中保持电平值不变,这主要是为了使电平控制单元的调整能有数值上的表征。 音响系统中通过设备外部的电线连接传送的信号可以分成以下几类。 (1)微信号:传声器输出信号(mV级) LP唱机输出信号(mV级) 音源输出(-10dB,250mV) (2)线路电平:调音台输出(+4dB,1.22V) 周边设备输入/输出(+4dB,1.228V) 线路传输(0dB,0.775V) (3)功率传输类Z:功放输出(高电平,大电流)

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