音频系统基础知识培训

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音响系统培训资料

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引言概述:音响系统是现代活动中必不可少的一部分,无论是在会议、演讲还是演唱会、舞台表演等场合,都需要使用音响系统来帮助传递声音。

因此,了解音响系统的基本原理和操作方法是非常重要的。

本文将为您提供一份音响系统培训资料,帮助您全面了解音响系统的各个方面。

正文内容:一、音响系统的概述1.音响系统的定义和作用2.音响系统的组成部分和基本原理3.音响系统的分类和应用领域4.音响系统的发展历程和趋势二、音响系统的基本构成1.音源设备:介绍不同类型的音源设备,如话筒、乐器等。

2.音频处理设备:详细介绍调音台、均衡器、混响器等音频处理设备的功能和使用方法。

3.功放设备:解释功放的原理和分类,介绍不同功率的功放设备的选择和设置。

4.喇叭系统:介绍不同类型的喇叭系统,包括主音箱、副音箱、低音炮等,以及它们的布置和调试方法。

5.音频连接线路:讲解常用的音频连接线路,如XLR、TRS等,以及正确连接和调试的注意事项。

三、音响系统的调试和操作1.音源设备的调试:包括话筒的选择和放置、乐器的放置和调试等。

2.音频处理设备的调试:讲解如何正确设置调音台、均衡器、混响器等音频处理设备。

3.功放设备的调试:介绍功放的设置和保护,以及如何正确连接功放和喇叭系统。

4.喇叭系统的调试:讲解喇叭的布局和摆放,以及如何调整音量和音质。

5.音频连接线路的调试和保护:解释如何正确连接和保护音频连接线路,避免噪音和信号损失。

四、音响系统的故障排除和维护1.常见故障的诊断和排除:介绍常见的音响系统故障,如杂音、断电、无声音等,并提供相应的排除方法。

2.音响系统的维护方法:阐述定期保养音响系统的重要性,如清洁喇叭、检查连接线路等。

五、音响系统的安全使用和注意事项1.音响系统的安全使用:讲解使用音响系统时需要注意的事项,如电流保护、防止过热等。

2.声压级和听力保护:介绍音响系统的声压级和对听力的影响,以及如何采取措施保护听力。

总结:通过本文的音响系统培训资料,您将全面了解音响系统的概述、基本构成、调试和操作、故障排除和维护以及安全使用和注意事项等方面的知识。

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。

音频系统基础培训资料

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2、电容麦克风:电容话筒体积小、重量轻、各项性能指 标均高于动圈话筒,美中不足的是需要为麦克风音头和电子 电路提供48伏的幻象供电。(PHANTOM)
信号源(线路Line)
在录音、扩音设备上,线路输入是相对于“麦克”输入而言的 从“DVD”、“VCD”、“CD”传输声音信号到音响设备,就是线路输 入,而唱歌的人则是使用“麦克”输入 在录音设备、扩音设备和计算机的声卡上,一般都有“mic、line in、 line out” mic=麦克:通过麦克收集声音信号 line in=线路输入,通过其他音频设备采集音频信号 line out=线路输出,向其他设备(包括扬声器)输出音频信号
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。
均衡器
B、图示均衡器 目前在专业扩声系统中使用最广泛的均衡器类型,它的表面每个均衡点
增益都是由一个直线电位器来调节,有多少个频率点就有多少个电位器,这 样可以很直观的进行调节。专业图示均衡器可将20~20kHz的信号分成10段、 15段和31段进行调节,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段的均衡器的频点是以倍频程间隔分布。15段均衡器的频点是 以2/3倍频程间隔分布。31段均衡器的频点是以1/3倍频程间隔分布。频段分 得越细,调节的值越大,调节时补偿的就越细致;频段分得越粗,调节的区 域就越宽,这样当声场传输频率特性曲线比较复杂时就不容易很好的补偿。
媒体矩阵
媒体矩阵是由硬件和软件两部分组成。然后通过PC将这两部分组合在一 起,组成一台智能化专用控制中心,担负调整、控制、设计,组合或运行及 参量比较任务。设备的数据设备库中存有各种不同种类的自动调音台、信号 路由器、自动反馈抑制器、自动语音播放器、逻辑门、信号显示器、数字式 可调整参数均衡器和图示均衡器、2分频至多分频的分频器、延时器、激励 器、压缩限幅器、扩展器、噪声门、自动哑音器、解码器、接线分配器、信 号发生器、测试仪等音频信号处理器,通过软件将它们集成在一部主机之中。 使用时,通过一个高解像度的Windows图形界面,显示色彩鲜明,界面非常 友好,可以显示一个或多个子系统界面的编辑、运行和变化,并可以在系统 设计时引入其所需的图片进入界面,图文并茂, 生动活泼。可以提起使用 者的兴趣,提高注意力,更准确,更直观地工作。将所需的设备调出进行不 同设计选择编排后,就立即自己生成一套专业音响系统投入工作。

音乐制作与音频工程培训资料

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其他领域音乐应用探讨
广告音乐设计
探讨广告音乐的设计原则和技巧 ,包括如何根据广告主题和目标 受众来选择音乐风格、创作旋律
和编曲等。
舞蹈音乐制作
分析舞蹈音乐的特点和制作技巧, 如强烈的节奏感、丰富的音色和独 特的旋律等,并探讨如何将这些元 素融入到音乐创作中。
音乐治疗应用
介绍音乐治疗的基本原理和方法, 以及如何将音乐应用于心理健康领 域,帮助人们缓解压力、改善情绪 和增强自我认知等。
动态范围压缩与限制器使用
动态范围压缩
通过压缩器降低音频信号的动态范围 ,使其更加适应不同的播放环境。
限制器使用
利用限制器防止音频信号过载,保护 音响系统免受损坏,同时确保音乐在 各种播放设备上都能保持一致的响度 。
音频格式转换与编码
音频格式转换
将音频文件转换为不同的格式,以适应不同的播放设备和平 台。
采样与量化
详细介绍数字音频的采样和量 化过程,包括采样频率、量化 位数等参数的选择及其对音频 质量的影响。
数字音频格式
列举常见的数字音频格式(如 WAV、MP3、AAC等),并 简要介绍各自的特点和应用场 景。
音频信号处理
音频信号的时域与频域分析
01
介绍时域和频域分析的基本概念和方法,包括波形图、频谱图
对录音设备进行同步和校准,确保录 音信号的准确性和一致性。
录音技巧与注意事项
传声器摆放技巧
电平控制与动态处理
掌握不同场景下传声器的摆放位置和角度 ,获取最佳录音效果。
合理运用电平控制和动态处理技术,提高 录音质量。
环境噪音处理
多轨录音与后期处理
采取有效措施降低环境噪音干扰,提高录 音清晰度。
运用多轨录音技术,进行后期编辑、混音和 母带处理,提升作品质量。

音频基础知识

音频基础知识

Audio知识简介干一行专一行VS学一行丢一行第一部分:HTS基本概念:HTS(Home Theater System)通俗的讲就是将电影院搬到家里,然后就成了家庭影院,就公司的产品而言可以简单的理解为:DVD/BD player + 功放+ Speaker 组成:节目源(碟片+碟机等)+ 放声系统(AV功放+音箱组等)+显示部分(电视机/投影仪)配置家庭影院的好处:高清晰的如水晶般的画面,环绕的立体声,清晰的人声,震撼的低音效果,可以提供几乎身临其境的感觉。

在强烈的视听冲击下,能感受到现实和虚拟的完美交汇,触发更深的人生感悟。

第二部分:Audio百度定义:1.Audio指人说话的声音频率,通常指300Hz---3400Hz的频带2.指存储声音内容的文件3.在某些方面能指作为波滤的振动。

音频这个专业术语,人类能够听到的所有声音都称之为音频,它可能包括噪音,声音被录制下来以后,无论是说话声,歌声乐器都可以通过数字音乐软件处理。

把它制作成CD,这时候所有的声音没有改变,因为CD本来就是音频文件的一种类型。

而音频只是储存在计算机里的声音,演讲和音乐,如果有计算机加上相应的音频卡,可以把所有的声音录制下来,声音的声学特性,音的高低都可以用计算机硬盘文件的方式储存下来,反过来,也可以把眄来的音频文件通过一定的音频程序播放,还原以前录下的声音。

Audio的分类:按编码格式分类:mp3,wav, aac, ogg, flac, aiff, ac3(亦称之Dolby digital), dts, pcm, Dolby true hd(HD), Dolby digital plus(HD), dts hd master audio(HD), dts hd high resolution audio(HD), dts hd low bit rate(HD)多声道音频的分类:C:center L: left front R: Right frontLS: Left surround RS: right surround S: surround(单个环绕声道)LB:left back surround RB: right back surroundCs: Center surround1.带LFE声道的分法:根据码流中实际的通道数分X的值为0/1,0表示不带LFE通道,1表示含LFE通道1.x C 如1.0 为C,1.1为C+LFE2.x->L+R3.x->C+L+R4.x->L+R+LS+RS5.x->L+R+C+LS+RS6.x->L+R+C+LS+RS+Cs7.x->L+R+C+LS+RS+LB+RB2.不带LFE声音的分法:根据喇叭摆放的位置分其中C/L/R均摆放在前面,LS/RS/S/LB/RB均摆在两边/后面,如下图1/0->C2/0->L+R3/0->C+L+R2/1->L+R+S2/2->L+R+LS+RS3/1->L+R+C+S3/2->L+R+C+LS+RS3/3->L+R+C+LS+RS+Cs3/4->L+R+C+LS+RS+LB+RB3.声音信号的传输:(1)定义及I2S总线构成:I2S(Inter-IC Sound)总线是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准,该总线专责于音频设备之间的数据人,广泛应用于各种多媒体系统。

音频入门知识

音频入门知识

音频入门知识声音的概念.1. 声音是一种机械振动状态的传播现象,它表现为一种机械被即声波。

产生声波的条件:a) 有作机械振动的物体:声源 b) 有能传播机械振功的弹性介质 声波示意(L. A. Rowe )2.声波频率声压变化可以是周期性的和非周期性 频率概念循环(cycle)- 压缩/稀薄过程 频率(frequency):每秒cycle 数,单位 hertz (Hz) 周期 – cycle 的持续时间 (1/frequency)声音信号一般由许多频率不同的信号组成,称为复合信号;而单一频率的信号称为分量信号时间幅度频率范围频率小于20Hz 一般称为次声波(subsonic)人的听觉器官能感知的声音频率范围约为20Hz~20kHz的信号称为音频(Audio)信号人发音器官发声频率约是80~3400Hz,但人说话的信号频率约为300~3000Hz,即话音(speech)信号高于20kHz的信号称为超声波 (ultrasonic)超声波及次声波一般不能引起人听觉器官的感觉,但可借助一些仪器设备进行观察和测量乐音与噪音1.一般乐音指具有确定的基频以及与该基频有较小整数倍关系的各阶谐频(harmonic tone)2.频率比基音高的所有分音统称泛音(over tone),泛音的频率不必与基音成整数倍关系3.在主观上把令人不愉快或不需要的声音定义为噪音4.噪音的频谱较为复杂,具有无规则的振幅和波形的连续频谱声音三要素1.响度(音响)loudness到达人耳的声扰动振幅所产生的听觉的大小声振动能量是物理特性,可用声强(sound pressure)定义,单位:帕斯卡 (Pa)实用上通常都以对数方式的声压级 (sound pressure level)表示,单位:分贝(db)响度是主观量,不能用任何仪器正确地测量声音响度使用了以两个声强之比的对数为基础的相对标度,单位:宋(sone)2.音调(音高)pitch或tone人对声音刺激频率的主观判断与估量,称之为音调 (Pitch),单位:美(Mel)Frequency是物理量,而音调是人的感觉听觉经验一般女生的声音比男生高较大物体振动的音调较低3.音色(音质)timber由其频谱决定: 不同乐器发出同一音高的乐音,仍然可以分辨可以把音色描述为音的瞬时横截面,即用谐音(泛音)的数目、强度、分布和相位来描述。

数字音频技术基础

数字音频技术基础
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音频的基础知识
MIDI基本简介
MIDI仅仅是一个通信标准,它是由电子乐器制 造商们建立起来的,用以确定电脑音乐程序、合成 器和其他电子音响的设备互相交换信息与控制信号 的方法。 MIDI系统实际就是一个作曲、配器、电子模拟 的演奏系统。从一个MIDI设备转送到另一个MIDI设 备上去的数据就是MIDI信息。MIDI数据不是数字的
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音频的基础知识
音频文件格式简介
*.MID、*.RMI、*.CMF、*.RCP 这些文件格式属于MIDI文件范畴,这类文件主要应用于计 算机音乐创作,用户可以通过专业的音频创作软件实现谱曲,
或直接通过声卡MIDI接口将外部音序器演奏的乐曲输入到计算
机中完成音乐创作 MOD MOD的结构类似于MIDI,是一种类似于波表的音乐格式,
•音频信号的数字处理
(2)量化
采样只是在时间上实现了离散化。其音频脉冲信号的 幅度仍然是模拟的,因此,还必须对幅度进行离散化处 理,这个过程称为量化。
量化的过程如下:
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音频的基础知识
•音频信号的数字处理
(3)编码
编码:采样和量化之后的音频信号还必需转换为数字 编码脉冲才是数字信号,这一转换过程称为编码。最简
杂波不会积累
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音频的基础知识
音频信号的A/D和D/A变换:
• A/D变换 模拟信号变换成数字信号
• D/A变换 数字信号转换为模拟信号
2).声音数字化过程
模拟信号
采样
量化
A/D ADC D/A DAC
编码
数字信号
模拟信号
声音是如何数字化的呢?
数字信号
图1-10 模拟信号的数字处理过程
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声学培训课程有哪些

声学培训课程有哪些

声学培训课程有哪些声学是研究声音传播和声波特性的科学领域。

在现代社会中,声学应用广泛,涉及到音乐、语音识别、噪音控制等众多领域。

为了培养专业人才,声学培训课程应运而生。

本文将介绍一些常见的声学培训课程。

1. 声音基础声音基础是声学培训的入门课程。

该课程主要介绍声音的起源、传播和特性。

学生将学习声音的频率、振幅、波形等基本概念,并了解声音如何在不同媒介中传播。

此外,课程还介绍了声音的感知和测量方法,以及声音在现实生活中的应用。

2. 声学测量与分析声学测量与分析是培养声学工程师必备的技能之一。

该课程介绍声学测量的基本原理和方法。

学生将学习如何选择和使用合适的测量设备,如声级计和频谱分析仪。

此外,课程还介绍了声学测量的常见应用领域,如噪音控制和音频设备校准。

3. 音频信号处理音频信号处理是声学培训中的关键课程之一。

该课程主要介绍数字信号处理技术在音频领域的应用。

学生将学习数字滤波器设计、声音压缩和编码、混响和回声消除等音频信号处理技术。

通过实践项目,学生将掌握常见音频处理软件的使用和音频效果的调整方法。

4. 音响系统设计与优化音响系统设计与优化是培养音响工程师的重要课程。

该课程介绍音响系统的原理和设计方法。

学生将学习如何选择合适的音响设备、搭建和调试音响系统,并了解如何优化音响系统的声音效果。

同时,课程还会涉及音响系统的安装、维护和故障排除的基本知识。

5. 声学实验与项目声学实验与项目是声学培训中重要的实践环节。

该课程旨在通过实践项目,提供学生应用声学理论和技术的机会。

学生将参与声学实验,如声音传播实验、噪音控制实验等,以深入理解声学现象。

此外,学生还将完成一个声学项目,如设计一个音响系统、开发一款声音分析软件等,以锻炼实际解决问题的能力。

6. 声学应用领域专题声学应用领域专题课程旨在介绍声学在特定领域的应用。

例如,音乐声学课程将深入探讨乐器的声学原理和声音合成技术;语音声学课程将介绍语音合成和语音识别的原理和算法;噪音与振动控制课程将介绍噪音控制技术和振动分析的方法。

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阻抗匹配
阻抗匹配
声压级
应用的场合不同所要求的声压也不同
声压级
语音清晰 度
指向性
系统的共同点 不同场地对音箱的选用有更高的要求
语音清晰度
组织结构
扩声系统设计的要点
场地大小
声压级 要求
场地空高 扩散角度
系统
音箱选型
周边配置
功率匹配
• 我们在建立一个系统之前,首先考虑的是场地的 条件、音箱设备选型、功放的选型;
• 串、并结合:这就是我们通常使用的音响制造的 工艺,在多个喇叭单元进行了串、并等一系列合 理的组合之后,功率达到需求,而阻抗保持不变, 则得出—400W/8Ω的一组音箱;
• 说到功放就有一个音箱与功放匹配的问题,那么 我们首先就要了解音箱的参数,再根据这些参数 来选定功放的型号,达到匹配的系统;
• 音箱功率之和=功放最大输出功率
阻抗匹配
• 阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适 配,得到最大功率输出的一种工作状态。
• 在纯电阻电路中,当负载电阻等于激励源内阻时, 则输出功率为最大,这种工作状态称为匹配,否 则称为失配。
设备不匹配造成的冲突关系
功率
关键关系
音箱
功 率 匹 配
阻 抗 匹 配
声 压 级
语 音 清 晰 度
指 向 性
关键关系天花喇叭阻功 Nhomakorabea 匹 配
抗 、 电 压 匹
声 压 级
语 音 清 晰 度

对比 关系
音箱
应用场合的不同
天花喇叭
功率匹配
相对于所选功放的通道负载
功率匹配
根据功放的参数决定是8Ω、4Ω、2Ω、70V、100V
串联、并联
• 音箱是可以串联或者并联的,也可以先串联再并 联的,音箱的串联与并联是为了得到需要的阻抗 与功率输出;
• 公式:R=R1+R2+R3………Rn 1/R=1/R1+1/R2+1/R3………1/Rn
公式简化为:串联 R=NR1 并联 1/R=R1/N 公式中R代表总阻抗;R1代表单个音箱阻抗;N代 表音箱数量。
串联、并联示意图
串联 并联 并、串共联
并、串之间的关系
• 根据上图及公式我们可以得出,音箱的阻抗是越 串越大,越并越小;例如我们有4只功率为100W 阻抗为8Ω的音箱,那么我根据上面讲的公式来看 一下有什么变化;
• 串联:功率之和、阻抗之和,则得出—400W/16Ω 的一组音箱;
• 并联:功率之和、阻抗/数量,则得出—400W/2Ω 的一组音箱;
音频系统培训之
系统设备选型及参数的匹配
步骤
一 二 三 四 五
音源
前级处理 设备
数字化处 理设备
周边辅助 处理设备
扩声设备
系统结构图
音频+系统
DVD、VOD、CD、 MP3、PC机
前置放大器、 调音台、前级
处理器
数字音频矩阵、 多进多出解码
器等
反馈抑制器、 均衡器、分频 器、压限器等
音箱、天花喇 叭
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