什么是压缩限幅器

合集下载

音频基础知识

音频基础知识

音频,英文是AUDIO,也许你会在录像机或VCD的背板上看到过AUDIO输出或输入口。

这样我们可以很通俗地解释音频,只要是我们听得见的声音,就可以作为音频信号进行传输。

有关音频的物理属性由于过于专业,请大家参考其他资料。

自然界中的声音非常复杂,波形极其复杂,通常我们采用的是脉冲代码调制编码,即PCM编码。

PCM通过采样、量化、编码三个步骤将连续变化的模拟信号转换为数字编码。

一、音频基本概念1、什么是采样率和采样大小(位/bit)。

声音其实是一种能量波,因此也有频率和振幅的特征,频率对应于时间轴线,振幅对应于电平轴线。

波是无限光滑的,弦线可以看成由无数点组成,由于存储空间是相对有限的,数字编码过程中,必须对弦线的点进行采样。

采样的过程就是抽取某点的频率值,很显然,在一秒中内抽取的点越多,获取得频率信息更丰富,为了复原波形,一次振动中,必须有2个点的采样,人耳能够感觉到的最高频率为20kHz,因此要满足人耳的听觉要求,则需要至少每秒进行40k次采样,用40kHz表达,这个40kHz就是采样率。

我们常见的CD,采样率为。

光有频率信息是不够的,我们还必须获得该频率的能量值并量化,用于表示信号强度。

量化电平数为2的整数次幂,我们常见的CD位16bit的采样大小,即2的16次方。

采样大小相对采样率更难理解,因为要显得抽象点,举个简单例子:假设对一个波进行8次采样,采样点分别对应的能量值分别为A1-A8,但我们只使用2bit的采样大小,结果我们只能保留A1-A8中4个点的值而舍弃另外4个。

如果我们进行3bit的采样大小,则刚好记录下8个点的所有信息。

采样率和采样大小的值越大,记录的波形更接近原始信号。

2、有损和无损根据采样率和采样大小可以得知,相对自然界的信号,音频编码最多只能做到无限接近,至少目前的技术只能这样了,相对自然界的信号,任何数字音频编码方案都是有损的,因为无法完全还原。

在计算机应用中,能够达到最高保真水平的就是PCM编码,被广泛用于素材保存及音乐欣赏,CD、DVD以及我们常见的WAV文件中均有应用。

效果器的种类及应用

效果器的种类及应用

效果器的种类及应用效果器是一种用于改变声音或音乐的装置,广泛应用于音乐制作、演奏和录音等领域。

它可以通过改变声音的特性,使得音乐更加丰富多样,创造出各种不同的音效。

效果器种类繁多,涵盖了延时、混响、合唱、相位、镶边、失真、压缩、限幅、滤波等多种类型。

接下来,我将详细介绍一些常见的效果器种类及其应用。

1. 延时器(Delay):延时器是一种将原始音频信号延迟一定时间后再输出的效果器。

它可以产生出重复、回声的效果,常用于创造出空间感,增添音乐的深度和质感。

2. 混响器(Reverb):混响器是一种模拟各种不同的房间、空间声音特性的效果器。

它能够为音乐增添自然的环境感,使得声音更加立体、宽敞,常用于模拟各种不同的音乐场景。

3. 合唱效果器(Chorus):合唱效果器通过多重音频重叠和微小的音调差异来创造出像合唱一样的效果。

它能够使得音乐更加丰满、柔和,常用于吉他、合成器或者人声的处理。

4. 相位器(Phaser):相位器通过改变音频信号的相位差异来产生出一种扫描效果。

它能够为音乐增添动感和特效,常用于吉他、合成器和键盘等乐器的处理。

5. 镶边效果器(Flanger):镶边效果器是一种模拟机械磁带回放延迟效果的效果器。

它可以产生出旋律涟漪和涟漪唱法的效果,常用于吉他、合成器和键盘等乐器的处理。

6. 失真效果器(Overdrive/Distortion/Fuzz):失真效果器通过增加音频信号的非线性失真,使得音乐更加沉重、硬核和有力。

它常用于摇滚、金属等重型音乐风格的处理。

7. 压缩器(Compressor):压缩器可以通过调整音频信号的动态范围,使得音乐的音量更加均衡、平稳。

它常用于增加音乐细节、控制音量差异和增加音频的延伸。

8. 限幅器(Limiter):限幅器是一种更强大的压缩器,它通过限制音频信号超过最大音量来防止歪曲。

它常用于音乐制作、音频处理和广播等领域。

9. 滤波器(Filter):滤波器通过滤除或增强特定频率范围的音频信号,改变音乐的音色、色调和谐波。

关于动态控制(噪声门、压缩器、限幅器)设备的介绍和使用

关于动态控制(噪声门、压缩器、限幅器)设备的介绍和使用

关于动态控制(噪声门、压缩器、限幅器)设备的介绍和使用关于动态控制(噪声门、压缩器、限幅器)设备的介绍和使用关于动态控制(噪声门、压缩器、限幅器)设备的介绍和使用动态控制设备可以说是在所有周边设备中,最难理解和调控的设备,因为它不像均衡器或者效果器激励器,你动一下,就有明显的效果出来,动态控制设备一般没有特别明显的效果改变,利用常见的测试设备或测试软件也很难直观看到它对声音的改变,除非你有特别灵敏的耳朵。

常见的动态控制设备一般由三个功能模块组成,第一是噪声门,第二是压缩器,第三是限幅器,有时他们分开为独立的设备,有时组合在一起,下面分别讲一下。

第一部分:噪声门噪声门(NOISE GATE):顾名思义,它就好比一扇门,可以把噪声隔绝在门外。

噪声门的工作原理我这样来解释,你把系统本底噪声或前级噪声当做一个小孩子,而正常的音频信号当做一个大人,噪声门这扇门要打开,是要花一点力气的,一般小孩子力气不够,他推不开这扇门,所以给关在门外了,而大人有劲,一下子就把门推开进去了。

要花多大的力气来开这扇门?这就是利用噪声门的启动电平(threshold)来控制了。

启动电平越低,需要的力气就小,这时候小孩子也能推开跑进来,噪声门对噪声的控制就失效了。

如果启动电平太高,需要开门的力气比较大,那么可能只有强壮的大人才能打开,而一些比较瘦弱的大人,也不一定能打开,这样就会出现有的大人能进,有的进不了,噪声门就会引起信号断续的现象。

所以要想控制好噪声,就要控制好这个启动电平。

怎样控制好噪声门启动电平呢?很简单,系统先不提供音乐信号,噪声门启动电平先逆时针开到最小,这个时候噪声门的指示灯是绿灯,表示什么大人小孩都能通过。

此时,慢慢顺时针转动噪声门启动电平旋钮,等到红灯刚刚亮起来的时候停住,好了,这个时候门关上了,小孩子已经过不来了。

那现在这个门的力量是不是合适呢?会不会也把有些大人关在门外呢?你可以给他一点音乐,不要开太大声音,看看是不是所有大人都能正常通过。

ProTools音频效果处理教程

ProTools音频效果处理教程

ProTools音频效果处理教程第一章:ProTools简介ProTools是一款专业音频制作和录制软件,被广泛用于音乐制作、电影后期制作和音频编辑领域。

它提供了丰富的音频处理功能和效果,可以帮助音频制作人实现各种音效效果的添加和调整。

第二章:基础操作在开始使用ProTools进行音频处理之前,首先需要了解软件的基础操作。

安装后,打开软件后,创建一个新的工程,并导入需要处理的音频文件。

然后,可以使用ProTools提供的编辑功能对音频进行切割、混合、调整音量等基础操作。

第三章:音频效果处理入门ProTools提供了各种音频效果处理插件,如均衡器、压缩器、混响器等。

了解这些插件的基本原理和使用方法对于进行音频效果处理非常重要。

本章将介绍常用的音频效果处理插件及其使用方法,并通过案例演示如何实现不同的音效效果。

第四章:EQ均衡器EQ均衡器是一种常用的音频效果处理工具,它可以调整音频信号的频率响应。

本章将详细介绍ProTools中的EQ均衡器插件,并解释如何利用它进行音频频率的调整和修正。

第五章:压缩器和限幅器压缩器和限幅器是用于调节音频动态范围的工具。

压缩器可以减小音频中的动态范围,使音频更加平衡和稳定;而限幅器则可以防止音频信号超过一定的幅度,避免音频裂音。

本章将详细介绍ProTools中的压缩器和限幅器插件,并演示应用场景以及调整参数的技巧。

第六章:混响器混响器是一种用于模拟不同环境下的音频反射效果的工具,可以为音频增加深度和空间感。

在音乐制作和电影后期制作中,混响是一个非常重要的效果处理环节。

本章将介绍ProTools中的混响器插件及其使用方法,并演示如何调整混响参数以实现不同的混响效果。

第七章:音频编码和导出完成音频效果处理后,需要对音频进行编码和导出,以便在各种播放设备上播放。

本章将详细介绍ProTools中的音频编码和导出功能,并介绍一些常用的音频格式和设置,以帮助用户选择合适的音频导出设置,以及优化音频质量。

压缩限幅器

压缩限幅器

人类的听感动态范围能承受的最大响度和能感受的最安静声音响度的范围可达100万:1(即106倍)听感的动态范围达120dB。

扩声系统声音重放的动态范围由于受电子设备的限制,远比人耳的动态范围小很多。

最低声音的响受系统中不相关噪声的限制,使小的声音信号淹没在噪声中而无法听到;最大声音的响度受信号削波的限制,使音乐信号中的特大峰值被“砍头”(削波),不仅产生严重的削波失真,而且信号削波后产生大量谐波,损坏扬声器单元(尤其是高音扬声器)。

为此,在控制信号动态范围中,信号动态处理装置得到了广泛应用。

简单地说,它是一种限制音频信号动态范围的电子装置,把安静的小信号变得更响,把高幅度的尖峰信号变得更小些,并且不产生信号削波,保护扬声器和功放免受冲击和损坏。

压缩/限幅器和扩展器使扩声系统的实际得益包括:(1)限制了音乐信号中极大的峰值信号,保护扬声器系统和功放系统免受损坏。

(2)可获得更大的声音增益,因为压低了信号峰值,可使节目信号的中的其他幅度较小的信号得到充分的提升。

(3)使节目中的小信号不会落到调音台的噪声中去,提高了节目信号的信号噪声比。

它们的负面影响是:如果这些装置之中的四个基本参数(门槛电平、压缩比、起控时间和释放时间)调整得不适当时,会出现“泵浦声”、“呼吸声”或根本没法对信号的动态范围进行控制。

根据压缩/限幅器的特殊功能,必须对装置的四个参数进行适当的调节,这些参数的功能和含意如下:1.门槛电平(Threshold):压缩器的门槛规定为不受压缩影响的最高输入信号电平。

门槛电平以上的输入信号将会受到系统增益减少的压缩。

这个参数在压缩/限幅器中都是可调节的。

如果门槛电平调整得过高,并超过系统的削波电平,那么压缩/限幅器对信号不起控制作用,因为信号在门槛电平之前已补削波了。

门槛电平的调节范围一般是-40dBU至+20dBU,电平调节到低于-40dBu 时,它就成为一种“电平控制器”了,使大、小信号都被压缩、减少了信号的动态范围,降低了平均声压级。

压限器的使用方法

压限器的使用方法

压限器的使用方法压限器的使用方法(申精)因为这个问题始终困绕着我,后来在搜了许多关于压限器的文章,整理出来,给跟我一样的新手.在这里我说两句:这只是先人给的一点技术,要想摸透,还是自己动手研究.顾名思义,压限器就是压缩器和限制器的组合体,压缩器的含义就是说要保证后级设备输出的一定要小于前级设备的输入,而限制器的含义就是无论前级设备的电平输入有多大,但是经过限制器处理后传到后级设备,他的电平输出一定要保持限制器设定的那个恒定的量。

压限器的功能有很多,主要有六点:减小动态冲击。

录音过程中压缩动态。

平衡音量。

保护功放、音箱等。

制作特殊效果。

减小非音乐信号中的噪声。

调试过程中:1、THRESHOLD门限电平。

调节压限器开始工作的电平值,输入高于此值,压限器开始工作,一般不应超过0dB。

2、RATIO压限比动态信号被压缩的量。

如打到2:1时,输入为超过门限电平40dB输出公为20dB,也就是动态被压缩了1/2.一般当门限为0dB时,压限比应为10:1。

当门限为-20dB时,压缩比建议为2:1以上。

在的士高舞厅如果压缩比设定过小,就没有压缩痕迹;如果压缩比设定过大,就会造成音乐动态范围变窄、声音干瘪无味。

在的士高厅扩声中作为压缩器使用,一般将压缩比设定在3:1左右,作为限制器使用时,应将压缩比设定在8:1左右.能保证音乐信号压缩在扩声系统的动态范围内,避免过载失真,以确保的士高舞厅音乐的震撼力。

3,ATTACK压缩起动时间.压限器从输入信号到压缩开始之间的量(时间)。

为保护功放,应最小。

4、RELEASE 压缩恢复时间.压限器从压缩状态恢复到原始状态的时间。

为使声音充满一些生气,建议为适中。

5、INPUT OUTPUT 输入、输出电平量。

建议为0dB6、GAIN REDUCTION 输入衰减量。

7、STEREO LINK连锁按键。

双声道处理时,当按下此键,可使门限由一个通道控制。

8、BYPASS 压限使用/旁路。

激励器、分频器、均衡器、压缩限幅器定义详解

激励器、分频器、均衡器、压缩限幅器定义详解

激励器、分频器、均衡器、压缩限幅器定义详解激励器介绍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。

使声音更加悦耳动听,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。

使声音的听觉响度明显增加,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声滤掉后,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。

分频器介绍分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相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,与标称值偏离较大,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大器,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,调整较容易,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。

噪声门、压缩器和限幅器的作用及设置参数

噪声门、压缩器和限幅器的作用及设置参数

噪声门、压缩器和限幅器的作用及设置参数压限器的作用1、起安全阀的作用音响系统工作时,可能由于操作不当(设备的音量控制调得过大或开机、关机、转换等操作不当而出现强大电压冲击)、信号不稳(不同演唱者声音大小的差别或传声器与口部的距离远近变化)或意外情况(话筒摔落或出现强烈声反馈引起的啸叫)等原因出现过高的信号电平,会对系统造成严重的过载失真,甚至损坏扬声器或功率放大器。

接入压限器后,通过其压缩、限制功能,对整个系统起到保护作用,这就是剧场和歌舞厅广泛配置压限器的主要目的。

根据经验,把压缩比调在1.5-2之间比较合适,具体还要靠听觉来判断。

压缩比过低,起不到安全阀作用。

压缩比超过2,往往会使扬声器放声的层次感变差,高频部分感到不够“明亮”。

2、提高录音和扩音的响度压缩和限制节目的动态范围,可以使强信号受到抑制,使弱信号获得提升。

在录音和扩音系统操作中,常用这个办法来提高录音和扩音的响度,其原理如下: 由于人的耳朵感觉到的声强是某一段时间的平均声级,因而在平均声级较低的节目中,偶尔出现的一些高声级峰值信号,听起来就比不上没有这种峰值、但平均声压级较高的节目响。

3、用压缩器制造特殊音响效果使用很短的启动时间和较长的释放时间,可以制造一种类似于“反向声”的特殊音响效果,特别适用于一些打击乐器。

快速启动使信号电平立即被压缩,而在信号自然衰减时,释放时间的调节又提高其增益,以便减小自然衰减的程度。

这种效果对鼓一类打击乐器,特别对铙钹非常显着。

应当注意,如果释放时间调得太短,当信号很弱或无声时,增益会很快增高,使背景噪声变得很显着,但随着信号再次增强,噪声又被抑制下去,形成一种令人讨厌的所谓“喘息噪声”。

相反,也不应把释放时间调得太长,以免压缩器动作的变化速度跟不上节目的节奏变化。

4、齿音消除器有些压缩器具有一种消除齿音的功能。

其办法是把提升高频的均衡电路插入到压缩器的控制增益衰减的线路中,使齿音中的高频分量受到比其他分量更多的压缩。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

功放与音箱的功率配置在专业扩声领域里,音响器材的配置是十分考究的,其中功放与音箱的配置是最重要的,虽然,一些音箱生品使用说明中向用户推荐了所配功放的具体牌号或型号,但还是有局限性,因为用户经常面对诸多型号的功放,无从下手。

功放与音箱的配置所涉及的方面很多,例如功放牌号、功率管类型的选择及低灵敏度音箱应配置哪种功放等。

功放与音箱的具体配置,一般来说与设计人员的经验、爱好、听音习惯等因素有关,很难找到一个统一的标准。

有时我们会遇到一些用户或设计人员为了节省开支常给音箱配置较小功率的功放,有些用户又为了所谓的“功率储备充足”给音箱配置很大功率的功放。

显然,这样做都是不合适的。

重要的是,这样配置会给设备造成损坏。

在功放与音箱配置中,功放功率的确是关键,也就是说,功放功率的确定原则应该是统一的。

大家都知道,在进行厅堂声学设计后,需要根据一系列计算确定音箱功率,然后再由音箱功率确定功放功率,但是究竟两者功率如何选配才能达到最佳匹配呢?首先,在人耳听域的20Hz~20kHz内,真正集中大量能量的音乐信号一般在中、低、频段,而高频段能量仅相当于中、低频段能量的1/10。

所以,一般音箱高音损失的功率比低音喇叭低得多,以求高低音平衡;而功放好比一个电流调制器,它的输入音频信号的控制下,输出大小不同的电流给音箱,使之发生大小不同的声音,在一定阻抗条件下,要想让标称功率为200W的功放达到400W或几倍的输出其实很容易,只是功放的失真(THD)将会大大地增加,这种失真主要产生在中、低频信号中的高频谐波,其失真越大,高频谐波能量就越大,而这些高频失真信号都将随高频音乐信号一同进入高音头,这就是为什么小功率功放推大音箱会发生烧高音头的原因。

而在不少人的概念里,只要功放功率大,就有可能烧音箱。

虽然有些功放没有失真指示,但由于设备配置已经先天不足,失真有可能在使用中时有发生,这时失真指示已失去意义。

况且,由于使用者的经验和素质的限制,功放的失真往往容易被忽略。

其次,功放与音箱的功率配置与目标响度以及所使用场合也有一定的关系。

在一定目标响度下,应该让音乐信号的动态在每件器材上都能得到充分的保证,如果功放功率太大,其增益设置很小时,响度已达到要求,但这时功放的增益就限制了信号的动态范围。

所以,功放功率不能太大;否则,既然浪费开支,又会带来响度和音乐动态无法兼顾以及音箱负荷过重的麻烦。

根据以往经验,一般语言、音乐扩音场所和大动态的迪厅等场所是有区别的。

有一般扩音场所信号起伏小,不需要功放长时间或很快提供很大电流给音箱,所以功放功率应该比要求强劲有力的大动态扩音场所的功率要小;另外,所谓的“功率储备”也应该针对音箱而言,值得注意的是,功放的选定必须由音箱决定,不应该有“功率储备”的概念去配置功放。

换句话说,在一定的目标响度下,音箱可以比设计值大一些,以备不同用途,而功放的功率应该严格由音箱决定,没有太大的灵活性。

总之,功放与音箱功率配置的具体标准应该是:在一定阻抗条件下,功放功率应大于音箱功率,但不能太大。

在一般应用场所功放的不失真率应是音箱额定功率的1.2-1.5倍左右;而在大动态场合则应该是1.5-2倍左右。

参照这个标准进行配置,既然能保证功放放在最佳状态下工作,又能保证音箱的安全,即使对经验不足的操作人员,只要不是操作严重失误或前级周边设备调校不当,就能让音箱和功放工作在稳定状态。

扬声器系统与功放的配置扬声器系统要高质量的重放出各种音乐节目,那么根据音乐信号的属性,其峰值因子约为10-15dB从保证音质这个角度来说功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况,即功放的最大输出功率应是扬声器额定功率的5—8倍,这样的功率配置音质虽然很好,但它的投资会很大,因此一般都会把这个功率配比定在1—2倍扬声器单元的额定功率。

1—2倍这个范围也许太空泛了,我们可以给大家一个较具体的经验。

1.在一些要求低而投资有限工程功放的功率起码相当于音箱的额定功率,但要非常注意保持声音不失真,过小的功率配置看起来不会损坏扬声器单元,其实不然,过小的功率极易发生过载削波,产生大量谐波,烧毁高音单元。

2.一般工程建议功放的功率是1.5倍,而低音部份最好超过1.5倍,这样才能获得足够的力量感。

3.要求极高的声地,例如录音室监听,音乐厅等,最理想是音箱功率的两倍匹,(这与国际电工委员会IEC制定的配接标准推荐值中的一种方案一致)设计功放功率是没有硬性标准的,完全视乎投资预算和对音质的要求而定。

一般来说,功率放大器应该在接妥负载以后,才能接通电源开启机器,融容易造成损坏,特别是在有输入信号时,接通电源而又不接负载,危险性更大。

对于电子管功率放大器、A类功率放大器更是严格禁止在负载开路情况下通电开机,因为在这种状态下,功率输出器件将承受最大的功率耗散,有可能超过其安全工作区而造成损坏。

而且负载开路状态下,常会导致放大器的工作不稳定,甚至自激,也有可能会造成功率输出器材的损坏。

什么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的缺陷,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。

均衡器分为三类: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的频率均衡器。

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。

2.参量均衡器: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、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)量不同以及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。

什么是分频器分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相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,与标称值偏离较大,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大器,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,调整较容易,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。

什么是激励器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。

使声音更加悦耳动听,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。

使声音的听觉响度明显增加,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声滤掉后,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。

什么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。

压缩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)时,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,输入信号一达到阈值。

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缩的现象。

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,使压缩变化难以察觉,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。

有时也用来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围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。

扩声系统—周边器材在整套演出音响系统中有一些必需的器材;整个扩声过程中由第一部分音源,然后通过调音台,把迅号集合再发送到功放,在功放进行信号放大的处理,最后送到扬声器。

相关文档
最新文档