音频均衡器
如何调整智能电视的音频均衡器

如何调整智能电视的音频均衡器智能电视已经成为了现代家庭娱乐中不可或缺的一部分。
它不仅提供了高清晰度的画面,还具备了丰富的音频功能,让用户能够享受到更加沉浸式的观影体验。
然而,有些用户可能对于智能电视的音频效果并不满意,希望能够调整音频均衡器以获得更好的效果。
本文将介绍如何调整智能电视的音频均衡器,以帮助用户实现个性化的音频调整。
一、了解音频均衡器的作用音频均衡器是一种能够调整声音频率响应的设备或功能。
通过调整各个频段的音量大小,可以达到增强或弱化某些频率的效果。
智能电视的音频均衡器通常分为低音、中音和高音三个频段,用户可以根据个人喜好和观影需求,调整各个频段的音量来达到理想的音频效果。
二、进入音频设置界面为了开始调整智能电视的音频均衡器,首先需要进入音频设置界面。
不同品牌的智能电视可能设置界面略有差异,但通常可以通过以下步骤来进入音频设置界面:1. 使用遥控器的导航键,找到“设置”或“设置”选项,并按下“确认”键进入设置界面。
2. 导航键向下或向右移动,找到“音频”或“声音”选项,并按下“确认”键进入音频设置界面。
三、调整低音频段低音是音频中的低频段,对于重低音的表现起着关键作用。
为了调整低音频段的音量,可以按照以下步骤进行操作:1. 在音频设置界面,找到“均衡器”或“音频调整”选项,并按下“确认”键进入均衡器设置界面。
2. 使用导航键选择“低音”或“Bass”选项,并按下“确认”键进入低音调整界面。
3. 根据个人喜好,使用导航键上下调整低音频段的音量大小。
可以逐渐增加或减少音量,以找到理想的效果。
四、调整中音频段中音是音频中的中频段,对于人声和乐器的表现起着重要作用。
为了调整中音频段的音量,可以按照以下步骤进行操作:1. 在均衡器设置界面,使用导航键选择“中音”或“Mid”选项,并按下“确认”键进入中音调整界面。
2. 根据个人喜好,使用导航键上下调整中音频段的音量大小。
可以逐渐增加或减少音量,以找到理想的效果。
均衡器的名词解释

均衡器的名词解释均衡器是音频处理中常用的一种设备或软件,主要用于调整音频信号中不同频率范围的音量,以达到理想的音频平衡效果。
它可以通过增加或减少特定频率范围的音量,改善音频信号的各个频段之间的相对音量差异,从而使得听到的声音更加清晰、平衡和自然。
一、均衡器的原理与分类1. 原理均衡器的基本原理是通过可调节的滤波器将音频信号分成不同的频率范围,然后分别调整每个频率范围内的音量,再将调整后的音频信号合并,输出给扬声器或耳机。
这样做可以使声音中的低音、中音和高音部分更加协调,避免其中某一部分过于强势或弱化。
2. 分类均衡器按照工作方式可以分为两大类:图形均衡器和参数均衡器。
- 图形均衡器:它通常以图形操作界面呈现,通过一组滑块或旋钮来调整不同频率范围内的音量,如低音、中音、高音等。
图形均衡器的界面直观易懂,适用于普通用户和音频爱好者。
- 参数均衡器:它提供更高级的音频调节功能,用户可以按照具体频率范围和音量进行精确调整。
参数均衡器适用于专业音频工程师和音乐制作人,因为它需要更深入的音频处理知识和经验。
二、均衡器的应用领域均衡器广泛应用于各类音频系统和设备中,包括音乐播放器、录音设备、混音台、影视制作等。
下面介绍一些典型的应用场景。
1. 音乐播放器在音乐播放器中,均衡器可以用来调整音频信号的低音、中音和高音部分,以适应不同音乐风格和个人偏好。
用户可以根据自己的喜好,增强或削弱特定频率范围的音量,让音乐听起来更加富有层次感和平衡。
2. 电影音效在电影制作中,均衡器被广泛用于调整音效的细节和力度,以提升观影体验。
比如,当某场景需要强调低音效果时,可以通过均衡器加强低频音量;而在需要突出对话的场景中,可以通过降低其他频率范围的音量来凸显人声。
3. 录音设备在录音过程中,均衡器用于处理声音的频率响应,移除或弱化某些频率范围的噪音或杂音。
比如,当录制人声时,可以通过均衡器削弱与人声频率范围冲突的背景噪音,使录音更加清晰和可听。
均衡器的调节和使用

均衡器的调节和使用均衡器(Equalizer)是一种音频处理设备,用于调节音频频谱中不同频段的音量,以达到音频效果的优化和改善。
在音频播放或录制过程中,使用均衡器可以增强一些频段的音量,或者降低一些频段的音量,以使音频更加平衡和逼真。
本文将介绍均衡器的基本原理、常见的调节方式和使用方法。
一、均衡器的基本原理均衡器通过调节不同频段的增益控制器,改变音频频谱中各个频段的音量,从而调整音频的音色和音量分布。
常见的均衡器有图形均衡器(Graphic Equalizer)和参数均衡器(Parametric Equalizer)两种。
图形均衡器一般采用固定的中心频率和增益范围,提供一组滑动调节器,用于调节不同频段的音量。
它的频段宽度相对较大,适合进行整体音色的调节。
常见的图形均衡器包括10段、20段或31段,分别对应10个、20个或31个频段。
参数均衡器则提供了更多的调节参数,包括中心频率、增益、频宽等。
它提供了更精确和细致的频段调节能力,适合对特定频段进行精准调整。
参数均衡器常用于专业音频处理领域。
二、常见的均衡器调节方式1.测量法:可以使用均衡器前后的测量设备,如频谱分析仪或声压级计,通过分析音频频谱或声压级来了解音频中不同频段的音量分布。
根据测试结果,通过调节增益控制器来增强或降低特定频段的音量。
2.主观调节法:使用耳朵判断音频的平衡和效果,并通过调节均衡器来达到期望的音效。
这种调节方式需要经验和耳朵敏感度较高。
3.参考人声法:如果在录制人声时,可以根据人声频率特性来调整均衡器。
常见的方法是通过播放已录制的人声,然后在观察其频谱分布或听觉感受的基础上,调整均衡器来优化人声的清晰度和平衡度。
三、均衡器的使用方法1.先通过均衡器调整频率相近的频段:可以先调整低频段(例如60Hz、125Hz)和高频段(例如8kHz、16kHz),以使音频的低频和高频响应更平衡。
2.调整中间频段:可以根据实际需要调整中间频段,使音频的主要音色更突出或更柔和。
音频修复技术和工具的介绍

音频修复技术和工具的介绍音频作为一种重要的媒体形式,无论是在广播、电视、电影还是音乐产业中,都扮演着至关重要的角色。
然而,由于种种原因,如录音环境、设备问题或时间的消逝,音频文件往往会出现噪音、失真或其他质量问题。
为了解决这些问题,音频修复技术和工具应运而生。
本文将为您介绍一些常用的音频修复技术和工具。
一、噪音去除技术和工具在音频文件中,常常会有各种噪音,如背景噪音、电磁干扰或录音设备本身产生的噪音。
噪音去除技术和工具致力于通过降低或完全消除这些噪音,使音频更加清晰,以提升听众的听觉体验。
1.1 音频去噪技术音频去噪技术是一种通过分析音频信号的频谱特征,识别并降低噪音的方法。
其中一种常用的技术是谱减法,通过在频域上将噪音频谱从信号频谱中减去,以实现噪音的去除。
1.2 Adobe AuditionAdobe Audition是一款强大的音频编辑软件,集成了多种音频修复工具,包括噪音去除功能。
用户可以使用Adobe Audition中的噪音移除效果器来识别并消除背景噪音,从而改善音频质量。
二、音频失真修复技术和工具音频文件由于录制设备或传输过程中的问题,往往会产生各种失真,如脱节、破碎或剧烈变调等。
为了恢复音频文件的原始状态,音频失真修复技术和工具被广泛使用。
2.1 相位修复技术相位修复技术旨在解决音频信号相位失真的问题。
相位失真可能导致音频信号的重叠或不连续,使得声音听起来不协调或失真。
通过计算音频信号在时间和频率上的相位差,并进行相应的修复,相位修复技术可以消除相位失真,使音频回到正确的状态。
2.2 iZotope RXiZotope RX是一款专业的音频修复软件,内置了多种失真修复工具。
其相位修复工具可以帮助用户针对不同类型的相位失真进行修复,从而还原音频的清晰度和准确性。
三、音频增强技术和工具除了修复噪音和失真外,音频文件的质量还可以通过增强技术和工具进行进一步改善。
音频增强技术和工具可以帮助提高音频的音质、音量和声场效果,使其更具有逼真感和立体感。
均衡器的调整方法

均衡器的调整方法均衡器是一种音频处理工具,用于调整音频信号的频率响应,以改善音频的音质和平衡。
它通常以频率为横轴,增益(dB)为纵轴,通过提高或降低不同频段的增益来调整音频信号的频率特性。
均衡器在音频工程和音乐制作中广泛使用,可以应用在不同领域的音频设备上,如音响系统、录音设备和乐器等。
1.了解频率范围:不同声音的频率范围有所不同,如低音范围一般为20Hz-250Hz,中音范围为250Hz-4kHz,高音范围为4kHz-20kHz。
了解这些范围可以帮助你更好地调整均衡器。
2.初始设置:将所有频段的增益调至中性位置,即0dB。
这样可以保证在调整过程中有一个中性的基准。
如果是图形均衡器,则将滑块或旋钮调至水平位置。
3.调整低音:根据需要,可以提高或降低低音范围内的增益。
低音控制可以使音频更有力量和厚度。
但要注意不要过度增强,否则会导致低音过于重厚或产生杂音。
4.调整中音:中音是人耳听觉的重要频率范围,它影响到音频的清晰度和明亮度。
根据需要,可以调整中音范围的增益。
一般来说,中音能增强人声、乐器和许多其他声音的清晰度和分辨率。
5.调整高音:高音控制可以改变音频的明亮度和细节。
根据需要,可以提高或降低高音范围内的增益。
但要注意不要过度增强,否则会导致刺耳的尖锐声音或产生嘶嘶声。
6.频段间的调整:在调整了单个频段的增益后,需要在不同频段之间进行平衡。
如果增加了低音范围内的增益,可能需要降低一些中音和高音范围的增益,以保持整体平衡。
7.避免过度处理:在调整均衡器时,应避免过度处理,即过度增强或降低任何频段的增益。
过度处理可能会导致音频变得不自然或失真。
8.可视化工具的使用:一些均衡器配备了可视化工具,如频谱分析仪,可以实时显示音频信号的频率分布。
通过观察频谱分析仪,可以更直观地了解音频信号的频率特性和调整均衡器。
9.预设和经验参考:许多均衡器提供预设设置,可以根据不同的音频类型和应用场景选择合适的预设。
此外,也可以参考一些经验丰富的工程师的建议和方法来调整均衡器。
如何调整音频平衡和均衡器设置

如何调整音频平衡和均衡器设置音频平衡是指调整音频输出中左右声道的音量平衡,而均衡器设置则是用于调整音频频谱中各个频段的音量,以实现更好的音质效果。
本文将介绍如何进行音频平衡和均衡器设置。
一、调整音频平衡音频平衡用于调整左右声道的音量平衡,使得音频在双耳中的感知更为舒适和均衡。
以下是调整音频平衡的步骤:1. 打开音频播放器或音频编辑软件。
在播放器或软件的界面中找到音频平衡设置选项。
2. 将音频平衡设置调整为默认值,即左右声道的音量平衡为0。
3. 通过拖动平衡器或滑动条,将平衡器设置向左或向右偏移,调整左右声道的音量比例。
通常情况下,向左偏移会增加左声道的音量,向右偏移会增加右声道的音量。
4. 可以通过不断试听来判断左右声道的音量平衡是否适合自己的听觉感受。
根据实际需要,微调平衡器的位置,直到达到理想的音频平衡效果为止。
二、设置均衡器均衡器可以通过调整音频频谱中不同频段的音量,改变音频的音色和音质。
以下是设置均衡器的步骤:1. 打开音频播放器或音频编辑软件。
在播放器或软件的界面中找到均衡器设置选项。
2. 将均衡器的各个频段设置为默认值,即各频段的音量增益为0。
3. 针对不同的音频类型,如音乐、语音等,选择合适的均衡器预设。
通常,播放器或软件会提供多种预设,如流行、摇滚、经典等,选择适合自己喜欢的类型。
4. 如果需要自定义均衡器设置,可以通过拖动每个频段的滑动条,增加或减少对应频段的音量。
一般来说,低频对应的是重低音,中频对应的是人声和乐器的主要音域,高频则对应于高音和细节。
5. 根据实际需求,通过不断试听和微调各个频段的音量,调整均衡器的设置,以达到所期望的音频效果。
同时,也可以参考其他专家或音乐爱好者的经验,寻找更加理想的均衡器设置。
总结:通过调整音频平衡和均衡器设置,可以使音频在播放时更加均衡、清晰和逼真。
音频平衡调整左右声道的音量平衡,而均衡器设置则调整不同频段的音量,使得音频的音质效果达到最佳状态。
音频效果器的种类和应用场景

音频效果器的种类和应用场景音频效果器是一种调音设备,用于对音频信号进行处理以产生特定的声音效果。
不同种类的音频效果器具有各自特殊的功能和应用场景。
本文将介绍几种常见的音频效果器及其应用场景。
一、均衡器均衡器是一种常见的音频效果器,用于调节不同频段的音量和音质,以达到音频平衡和优化音色的目的。
均衡器常见的类型有图形均衡器和参数均衡器。
图形均衡器通过调节不同频段的滑块来控制音量,适用于音乐的混音处理和舞台表演中的音色调整。
参数均衡器则通过调节不同频段的参数来调整音色,适用于录音室的后期制作和电影配乐等场景。
二、混响器混响器是一种常用的音频效果器,用于模拟不同环境下的声音反射效果,使音频更加自然和立体。
混响器可以调节混响的房间大小、反射时间和混响的色彩等参数,适用于录音室的混音处理、舞台演出和电影配乐等场景。
三、压缩器压缩器是一种用于调节音频动态范围的音频效果器,用于平衡音频信号的强弱差异,使声音更加平稳和稳定。
压缩器可以控制音频的峰值和音量变化,适用于录音室的后期制作、广播电台和乐队演出等场景。
同时,压缩器还可用于提高音频的整体声音密度和明亮度。
四、失真器失真器是一种音频效果器,用于增加音频信号中的失真成分,使声音更加扭曲和独特。
失真器常见的类型有过载失真器、满足失真器和位失真器。
过载失真器适用于摇滚音乐和重金属乐器的处理,满足失真器适用于蓝调和吉他演奏,位失真器适用于电子音乐和合成器的制作。
五、延时器延时器是一种音频效果器,用于对音频信号进行时间延迟处理,以产生回声和空间感。
延时器可以控制延时时间和反馈强度,适用于各类音乐演出和音乐制作。
延时器能够创造出丰富的音频空间效果,使声音更加立体和有趣。
六、合成器合成器是一种音频效果器,用于合成和创建各种音色和声音效果。
合成器可以模拟各类乐器的音色、创造环境音效和特殊效果等,适用于电子音乐制作、电影配乐和舞台表演等场景。
合成器具有广泛的创作空间,可以创造出无限的声音可能性。
eq调音参数

eq调音参数
EQ(音频均衡器)调音参数可以根据具体音频的处理需求和
声音特性进行调整。
以下是常见的EQ调音参数:
1. 频段:选择要调整的频段,常见的频段包括低音、中音和高音。
2. 增益(Gain):调整相应频段的音量增益,可以增强或削弱该频段的音量。
3. 中心频率(Center Frequency):确定要调整的频段在哪个
频率范围内发挥作用。
4. 带宽(Bandwidth):确定要调整的频段的宽度,即调整作
用范围。
5. Q值:与带宽有关,表示频带宽度与中心频率之比,Q值越大,带宽越窄,Q值越小,带宽越宽。
6. 高通滤波(High Pass Filter):可以削弱低音频段的音量,
常用于去除低频噪音或强调高音乐器。
7. 低通滤波(Low Pass Filter):可以削弱高音频段的音量,
常用于去除高频噪音或强调低音乐器。
8. 斜坡(Shelf):在给定的频率范围内调整整个频段的音量,可以增强或削弱频段的整体音量。
9. 混响(Reverb):调整混响效果的参数,如混响时间、混响密度、混响预延时等。
这些参数可以根据具体的音频处理需求进行调整,以获得所需的音频效果和均衡。
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均衡器类型在通信系统的基带或中频部分插入的,能够减少码间干扰,起到补偿作用的滤波器。
分为频域均衡器和时域均衡器。
频域均衡器频域均衡器利用可调滤波器的频率特性来弥补实际信道的幅频特性和群延时特性,使包括均衡器在内的整个系统的总频率特性满足无码间干扰传输条件。
时域均衡器时域均衡器是直接从时间响应角度考虑,使包括均衡器在内的整个传输系统的冲激响应满足无码间干扰条件。
频域均衡满足奈奎斯特整形定理的要求,仅在判决点满足无码间干扰的条件相对宽松一些。
所以,在数字通信中一般时域均衡器使用较多。
时域均衡器可以分两大类:线性均衡器和非线性均衡器。
如果接收机中判决的结果经过反馈用于均衡器的参数调整,则为非线性均衡器;反之,则为线性均衡器。
在线性均衡器中,最常用的均衡器结构是线性横向均衡器,它由若干个抽头延迟线组成,延时时间间隔等于码元间隔。
非线性均衡器的种类较多,包括判决反馈均衡器(DFE)、最大似然(ML)符号检测器和最大似然序列估计等。
调整方法超低音均衡器223120Hz-40Hz,适当时声音强而有力。
能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。
过度提升会使音乐变得混浊不清。
低音40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份。
适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。
中低音150Hz-500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹没,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力,提高声音的力度和响度。
提升过度时会使低音变得生硬,300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。
中音500Hz-2KHz,包含大多数乐器的低次谐波和泛音,是小军鼓和打击乐器的特征音。
适当时声音透彻明亮,不足时声音朦胧。
过度提升时会产生类似电话的声音。
中高音2KHz-5KHz,是弦乐的特征音(拉弦乐的弓与弦的摩搡声,弹拔乐的手指触弦的声音某)。
不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别。
高音7KHz-8KHz,是影响声音层次感的频率。
过度提升会使短笛、长笛声音突出,语言的齿音加重和音色发毛。
极高音均衡器8KHz-10KHz,合适时,三角铁和立*的金属感通透率高,沙钟的节奏清晰可辨。
过度提升会使声音不自然,易烧毁高频单元。
平衡悦耳的声音150Hz以下(低音)应是丰满、柔和而富有弹性150Hz-500Hz(中低音)应是浑厚有力百不混浊500Hz-5KHz(中高音)应是明亮透彻而不生硬5KHz以上(高音)应是纤细,园顺而不尖锐刺耳。
整个频响特性平直时:声音自然丰满而有弹性,层次清晰园顺悦耳。
频响多峰谷时:声音粗糙混浊,高音刺耳发毛,无层次感扩声易发生反馈啸叫。
频率的音感特征30~60Hz 沉闷如没有相当大的响度,人耳很难感觉。
60~100Hz 沉重80Hz附近能产生极强的“重感”效果,响度很高也不会给人舒服的感觉,可给人以强烈的刺激作用。
100~200Hz 丰满200~500Hz 力度易引起嗡嗡声的烦闷心理。
500~1KHz 明朗800Hz附近如提升10dB,会明显产生一种嘈杂感,狭窄感。
1K~2KHz 透亮2K~4Kz 尖锐2800Hz附近明亮感关系最大,3400Hz易引起听觉疲劳。
4K~8Kz 清脆6800Hz形成尖啸,锐利的感觉,>7.5KHz音感清彻纤细。
8K~16Kz 纤细编辑本段扩展介绍均衡器的主要功能均衡器的主要功能有三个:1.调整音色2.调整声场3.抑制声反馈其他知识运用数字滤波器组成的均衡器称为数字均衡器,数字均衡器即可作成图示EQ,有可做成参量EQ,还可以做成两者兼有的EQ,它不仅各项性能指标优异,操作方便,而且还可同时储存多种用途的频响均衡特性,供不同节目要求选用,可多至储存99种频响特性曲线。
可同时或独立工作,带有限制器和噪声门功能,高精度的48kHz取样,20比特线性模数/数模转换;带有模拟和数字输入/输出;RS-232C C接口,可用于外部遥控,它的出现会逐步淘汰普通的模拟均衡器,是一款专业音频扩声领域具有极高性价比的产品。
P.S. 20~40这个频段声音的大部分感觉是松软的低音,而不是强劲有力,通过试验就可以知道。
看看给地鼓提升这个频段会有什么效果。
2、40~150是声音的基础没错,但是绝占不到70%,而且人声的鼻音也不在这个频段,大概在250左右。
3、150~500这频段,是个要在处理的时候非常小心的频段,绝不能靠提升这频段来获得人声的力度。
稍不小心就会一团遭。
4、“300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。
”应该说只要在低频部分加混响,都会影响声音的清晰度。
当然,在现在的混音技巧中,这个规则已经不是很重要了。
因为,我们经常会在欧美及港台的录音室里见到他们为地鼓和贝司加超短程混响。
编辑本段相关分类均衡器分为三类:图示均衡器,参量均衡器和房间均衡器。
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,各个频率的提升均衡器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。
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,但也有独立的参参量均衡器量均衡器,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。
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。
编辑本段EQ均衡器简介EQ是Equalizer的缩写,中国大陆地区称呼为均衡器,港台地区称呼为等化器。
它的作用就是调整各频段信号的增益值。
普通百姓最初接触均衡器是在80年代的高级录放机上,当年的高档录放机都带有N段均衡调节,那个调节器就是均衡器。
这个均衡器是基于模拟信号的,后来在PC上逐渐发展出了数字均衡器。
对于大部分电脑用户,他们接触得最多的数字均衡器来自播放软件。
当均衡曲线上有多少个可调节节点时,那么这个均衡器就被称为多少段均衡器,10段均衡器表示有10个可调节节点。
节点越多,便可以调节出更精确的曲线,而调节难度则更难。
大家都知道人耳只能听到模拟信号,而这些软件的均衡器都是数字均衡器,什么是数字均衡器?就是处理数字信号增益调节的均衡器,它这个操作在数字转模拟前进行,而模拟均衡器则是数字信号转为模拟信号后再处理。
许多多媒体音箱上都带有简单的高低音增益调节,我们可以把这个看作是一个两段的模拟均衡器。
调试说明任何频率的增益或者衰减都会牵涉到信号的重(重新)量化,因此均衡器也有品质上的差异,就像不同的SRC品质有差异一样。
前面介绍的均衡器均是软件方式实现的数字均衡器,它们的品质各不相同。
Crystal CS46XX芯片内置了硬件均衡器,在通常情况下,我们优先使用硬件均衡器。
很少有音箱能做到较为平直的频响曲线,往往会在某个频段衰减N dB,只要将均衡器的对应频段做N dB的增益,就会起到修复曲线的作用。
只要做一些调整,音箱的音色就会起到一些变化,变得明亮。
这是著名的R1900T II,但它的曲线并非完美,2-4kHz段有衰减,而7-8kHz有增益,高频也呈现较为明显的衰减。
我们在2k/4k段增益3dB,而8kHz段衰减2dB,15kdB段增益3dB后,R1900T II立刻会变得中频较为凸出,结像变佳,高频明显变得明亮。
音色呈现较大变化。
在大部分时候,我们不建议增益500Hz以下频段,这样声音会容易变得浑浊,适得其反,而稍微修饰一下中频段和高频段,则会带来事半功倍的效果。
并非所有音箱都需要均衡器去修饰,惠威T200A频响曲线和漫步者R1600T数码版的频响曲线都较为平直,并不需要再度修饰。
通过均衡器修正后,会丧失已有风格,调整前请三思而行。
大部分朋友并没有获得音箱的实测频响曲线的条件,我们只有在未来尽量提供更多音箱的实测曲线,在获得实测曲线之前,我们需要靠实听来判断音箱哪个频段有凸出或者凹陷,下面提供一张表,大家可以根据这张表来做一个初步的判断。
编辑本段主要频段频率段(Hz)16k-20k听感影响:这段频率可能很多人都听不到,因此,听不到此段频率并不意味着器材无法回放,当然也不代表您的听力不够好,只有很少人可以听到20kHz。
这段频率可以影响高频的亮度,以及整体的空间感,这段频率过少会让人觉得有点闷,太多则会产生飘忽感,容易产生听觉疲劳。
频率段(Hz)12k-16k听感影响:这段频率能够影响整体的色彩感,所谓小提琴的“松香味”就是由此段频率决定的,这段频率过于黯淡会导致乐器失去个性,过多则会产生毛刺感,在后期处理的时候,代表性的乐器:镲、铃、铃鼓、沙锤、铜刷、三角铁等打击乐器的高频泛音。
频率段(Hz) 8k-12k听感影响:8~12kHz是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。
适当突出(5dB 以下)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富。
但是,太多的话会增加音发尖、发毛。
如果这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。
代表性的乐器:长笛、双簧管、小号、短笛等高音管乐器。
频率段(Hz)4k-8k听感影响:这段频率最影响语音的清晰度、明亮度、如果这频率成分缺少,音色则变得平平淡淡;如果这段频率成分过多,音色则变得尖锐,人声可能出现齿音。
这段频率通常通代表性的乐器:部分女声、以及大部分吹奏类乐器。
频率段(Hz)2k-4k听感影响:这个频率的穿透力很强。
人耳耳腔的谐振频率是1∽4KHz所以人耳对这个频率也是非常敏感的。
如果空虚频率成分过少,听觉能力会变差,语音显得模糊不清了。
如果这个频率成分过强了,则会产生咳声的感觉。
2~4kHz对声音的亮度影响很大,这段声音一般不宜衰减。
这段对音乐的层次影响较大,有适当的提升可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz时不能有过多的突出,否则女声的齿音会过重。