频率均衡器的调控技巧
EQ均衡器各频段详解+调试方法-eq调法

EQ均衡器各频段详解+调试方法-eq调法EQ 均衡器各频段详解+调试方法 eq 调法在音频处理的领域中,EQ 均衡器是一个至关重要的工具,它能够让我们对声音的各个频段进行精细的调整,从而实现理想的音频效果。
无论是在音乐制作、音频播放还是现场演出中,了解 EQ 均衡器的各频段特性以及掌握正确的调试方法,都能极大地提升声音的质量和表现力。
首先,让我们来了解一下EQ 均衡器中常见的频段划分。
一般来说,音频频段可以大致分为低频、中频和高频三个部分。
低频段通常涵盖 20Hz 至 200Hz 左右的频率范围。
这部分主要影响声音的厚重感和力度。
比如,在音乐中,鼓和贝斯的低频部分就位于这个频段。
当增加低频时,声音会变得更加丰满、有力量,但过度增加可能会导致声音浑浊、不清晰。
中低频段一般在 200Hz 至 500Hz 之间。
这个频段对于声音的温暖度和丰满度有重要影响。
例如,人声的胸腔共鸣部分就处于此频段。
适当提升中低频可以让人声听起来更加厚实,但过多的增强可能会使人声显得沉闷。
中频范围大约在 500Hz 至 2kHz 。
这是声音中最为关键的频段之一,因为它包含了大部分乐器和人声的主要谐波成分。
在这个频段内,我们能够清晰地感知到声音的清晰度、透明度和可懂度。
对于人声来说,中频的调整可以改变其清晰度和靠前程度。
中高频段位于 2kHz 至 5kHz 之间。
这个频段对声音的明亮度和临场感起着重要作用。
增加中高频可以让声音更加明亮、突出,但过度提升可能会带来刺耳的感觉。
高频段通常在 5kHz 以上,一直延伸到 20kHz 。
它主要影响声音的细节和空气感。
增强高频可以使声音听起来更加清晰、通透,但过量会导致声音尖锐、不自然。
了解了各频段的特性后,接下来就是调试方法。
在进行 EQ 调试之前,首先要有一个明确的目标,是要解决声音中的某些问题,还是要创造特定的音效风格。
如果是为了解决声音问题,比如消除某个频段的嗡嗡声或者啸叫声,我们可以使用频谱分析工具来确定问题所在的频段,然后进行适当的衰减。
【均衡器】EQ均衡器的调试方法

EQ均衡器的调试方法以前我发过31段均衡器调整方法详细说明,也发过KX效果调节之(Graphic EQ-麦克风十段均衡器调节方法说明,现在我在发一次EQ均衡器的调试方法,希望大家能更深入的学习.1.均衡器的调整方法:超低音:20Hz-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: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.2.平衡悦耳的声音应是: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.3.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2800Kz附近明亮感关系最大.2K~4Kz 尖锐6800Hz形成尖啸,锐利的感觉.4K~8Kz 清脆3400Hz易引起听觉疲劳.8K~16Kz 纤细>7.5KHz音感清彻纤细.均衡器的发展趋势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.SONY的SRP-E300是一款多功能2通道的数字均衡器具有10段参量均衡和29段图示均衡,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.。
均衡器的调整方法使用技巧

均衡器的调整方法使用技巧均衡器是一种音频处理设备,用于调整音频信号的频率响应,以改变音频的音色和平衡。
均衡器通常具有一系列可调节的频段,每个频段都有一个可调节的增益参数。
通过调整不同频段的增益,可以增强或削弱特定频率范围内的音量,从而实现对音频信号的调整。
下面是一些均衡器的调整方法和使用技巧:1.了解频率特性:不同频段的增益调整会对音频产生不同的影响。
了解不同频段的音色特点是使用均衡器的基本前提。
通常,以下是频段的常用特性:-低频(20Hz-200Hz):控制低音频的增强或削弱。
增加低频可以增强低音效果,而减少低频可以去除多余的低音混响。
-中低频(200Hz-800Hz):增加这个频段可以增加声音的厚度和低音的能量,但也容易引起混乱或模糊的音色。
-中频(800Hz-2kHz):调整这个频段可以改变音色的重点,让人声、吉他、钢琴、鼓等乐器更具凸显特性。
-中高频(2kHz-5kHz):调整这个频段可以改变声音的明亮度和艳丽度,增加高音乐器的表现力。
-高频(5kHz-20kHz):增加这个频段会增加音频的明亮感和细节,减少则会让音频看起来更柔和。
2.使用参数控制:调整均衡器的参数,包括频段、增益和Q值。
频段决定了调整的频率范围,增益决定了频率上的增减量,Q值决定了频率范围上的调整幅度。
通常,如果想要调整一个宽广的频率范围,可以选择较低的Q值;如果只想调整一个较窄的频率范围,可以选择较高的Q值。
3.切勿滥用均衡器:使用均衡器时,应注意不要滥用。
当过度增加其中一频段时,会导致音频失真或不自然的声音。
正确使用均衡器应该是微调,而不是完全改变音频的性质。
4.使用乐器和音源特性:不同乐器和音源具有不同的频率特征。
了解乐器和音源在不同频段下实际的响应曲线,可以更准确地使用均衡器调整它们的音色。
例如,如果一个乐器在中频段中表现出频率不平衡,可以使用均衡器来修正。
5.使用频谱分析仪:频谱分析仪是一种工具,可以显示出音频信号在不同频率上的能量分布。
均衡器的调节和使用

均衡器的调节和使用均衡器是一种音频处理器,用于调节和改善音频信号的频谱平衡。
它可以通过增加或减少不同频段的音量来控制音频信号的整体音色。
在音乐录音、音响系统调试、电影制片等领域,均衡器被广泛使用。
本文将介绍均衡器的调节和使用的基本原理和方法。
首先,我们来了解均衡器的基本参数。
均衡器一般是一台设备或软件中的一个模块,它通常有多个频段的控制滑块。
每个频段对应着音频信号中的一个特定频率范围,可以通过调节滑块的位置来增加或减少该频段的音量。
通常,均衡器具有以下参数:1.频率范围:均衡器可以调节的频率范围,一般分为低频、中频和高频。
低频通常是20Hz至250Hz,中频通常是250Hz至4kHz,高频通常是4kHz至20kHz。
2.增益/衰减:指每个频段上能够调节的音量范围。
一般以分贝(dB)为单位,正数表示增益,负数表示衰减。
3.斜率:指调节滤波器的“陡度”,它决定了滤波器对邻近频段的影响程度。
通常以倍数或分贝/八度来表示。
接下来,我们将介绍如何调节均衡器以获得理想的音频效果。
首先,了解音频信号的频谱特征。
不同类型的音频信号在频谱上的分布会有所不同。
例如,流行音乐通常更加强调低频和高频,而人声录音则更加关注中频。
通过观察音频信号的频谱信息,可以帮助我们决定需要调节的频段。
其次,预设一个中性均衡器设置。
如果你不知道从哪里开始调节,可以将所有频段的滑块都置于中性位置,即不做任何增益或衰减。
然后,根据音频需求调整每个频段的滑块。
如果你想突出一些频段,可以将该频段对应的滑块稍微抬高。
如果你想削弱一些频段,可以将该频段对应的滑块稍微压低。
根据实际需要,可以反复调整滑块位置,以达到满意的效果。
不过,需要注意的是过度使用均衡器可能会导致音频失真或杂音。
所以,在调节均衡器时,应尽量避免过度调整任何一个频段,要保持整体平衡。
此外,也可以使用频谱分析仪等工具来帮助判断和调整每个频段。
除了调节均衡器参数外,还可以尝试其他技巧来改善音频效果。
均衡器的调试技巧

均衡器的调试技巧均衡器是一种常见的音频信号处理设备,用于调整音频信号的频率响应,使其符合特定的需求。
在使用均衡器进行调试时,以下是一些常用的技巧:1.了解频率范围:首先,需要了解均衡器的频率范围。
不同的均衡器可能有不同的频率段,例如低音、中音和高音等。
了解频率范围可以帮助我们理解如何更好地调整信号。
2.理解频率响应曲线:每个均衡器都有自己的频率响应曲线。
频率响应曲线显示了不同频率下信号的增益或削减量。
通过理解均衡器的频率响应曲线,可以更好地判断哪些频率需要调整。
3.设置目标:在进行均衡器调试之前,需要明确目标。
是增加一些频率的音量,还是减少一些频率的音量?根据目标,可以有针对性地调整均衡器。
4.单频段调试:为了更好地了解不同频率下的信号响应,可以先单独调整每个频段,并听听效果。
可以逐个频段进行调试,记录下每个频段的增益或削减量以及听感。
5.频谱分析工具:使用频谱分析工具可以更直观地观察信号在不同频率下的响应。
频谱分析工具可以显示信号的音量、频率和谱图等信息,可以帮助我们更准确地调整均衡器。
6.耳朵是最好的工具:尽管有各种技术和工具可以辅助均衡器调试,但耳朵仍然是最好的工具。
通过反复倾听和比较可以感受到不同频率的变化,进而进行调整。
建议进行多次倾听和比较,直到满意为止。
7.小幅度调整:在调试均衡器时,建议进行小幅度的调整。
大幅度的调整往往会引起信号的不平衡和失真。
通过逐步调整,可以找到最佳的均衡效果。
8.参考其他音频:如果有其他类似音频可以作为参考,可以将其输入均衡器并进行比较调试。
通过与参考音频的比较,可以更好地判断信号的响应和调整效果。
9.实时调试:为了更准确地调整均衡器,建议进行实时调试。
通过在实时环境中进行调试,可以更好地观察信号的实际效果,并进行相应的调整。
10.记录调试结果:在调试过程中,及时记录每次调试的结果。
记录信号的频率、增益或削减量以及听感等信息,这样可以帮助我们更好地追溯调试过程,同时也可以作为日后参考。
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。
关于专业均衡器的使用技巧
关于专业均衡器的使用技巧专业均衡器是一种用于调节音频信号频率响应的设备,它可以调整音频的低音、中音和高音等频段的响应,使得音频的声音更加清晰、平衡和自然。
在音频录音和混音过程中,使用专业均衡器是非常重要的,它可以帮助改善声音的质量,让音乐更加动听。
以下是关于专业均衡器的使用技巧,希望能给你带来帮助。
1.理解各频段的作用2.避免频率叠加在使用专业均衡器时,需要避免频率叠加,即同一频段同时增加或减少多次。
频率叠加会导致声音失真和频率碰撞,影响音频的清晰度和平衡性。
因此,在调整音频信号频率响应时,应该注意避免频率叠加,尽量选择单一频段进行调节。
3.采用减少频率的方式在使用专业均衡器时,大多数情况下更推荐使用减少频率的方式来调整音频信号的频率响应。
通过减少频率可以减少杂音和不必要的频率,使声音更干净、清晰和明亮。
另外,减少频率的方式也更加稳定和可靠,能够更好地控制频谱均衡。
4.选择合适的Q值Q值是专业均衡器的一个重要参数,它代表了带宽(Bandwidth)的宽窄程度。
Q值越大,带宽越窄,调节的频率范围越小;Q值越小,带宽越宽,调节的频率范围越大。
在选择Q值时,应该根据具体情况和需要来调整,以达到最佳效果。
5.注意音频信号的动态范围在使用专业均衡器时,需要注意音频信号的动态范围,避免频率调节过大导致音频信号过度压缩或失真。
要保持音频信号的动态范围,可以适当减少频率调节量,或者采用合适的增益设置。
通过合理调整动态范围,可以得到更加清晰、平衡和自然的声音效果。
6.借助频谱分析工具在使用专业均衡器时,可以借助频谱分析工具来帮助调节音频信号的频率响应。
通过频谱分析工具可以清晰地看到音频信号的频谱情况,帮助更准确地进行频率调节。
同时,频谱分析工具也可以帮助监视音频信号的频率响应,及时发现问题并进行调整。
总之,专业均衡器是音频处理中非常重要的设备,通过合理使用可以改善声音的质量,让音乐更加动听。
在操作过程中,需要充分理解各频段的作用,避免频率叠加,采用减少频率的方式,选择合适的Q值,注意音频信号的动态范围,借助频谱分析工具等技巧,来达到最佳效果。
均衡器的调节技巧
均衡器的调节技巧均衡器是音频处理中常用的工具,能够改变音频信号的频率响应,从而达到调节音频音质的效果。
在使用均衡器调节音频时,需要遵循一些技巧才能取得最佳的效果。
1.理解频率范围:不同频率范围的调节对音频的效果有不同的影响。
低频调节可以增强低音的厚度和力度,适当的增加低频可以使音频更有力量感。
中频调节可以调整声音的明亮度,适当增加中频可以使声音更加清晰和突出。
高频调节可以改变音频的清洁度和透明度,适当增加高频可以使音频更富有细节和空间感。
2.了解音频特性:不同的音频素材具有不同的特点,需要根据音频素材的特性选择合适的调节方式。
例如,对于人声,可以适当增加中低频来增加声音的温暖感。
对于乐器演奏,可以增加相应的频段以突出乐器的特色声音。
3.使用心智均衡器:心智均衡器是一种常见的均衡器类型,它模拟了人耳对不同频率的感知差异。
在调节时,可以根据心智均衡器的频率曲线来做适当的调整,以达到最佳的听觉效果。
4.调节单频段:在使用均衡器调节时,可以先调节单个频段,然后逐渐调节其他频段,以便更好地控制音频的频率响应。
通过逐渐调整每个频段,可以更精确地调整音频的平衡。
5.调节问题频率:在调节过程中,经常会遇到一些问题频率,如共鸣频率或不自然的频率。
这些频率会导致音频失真或不平衡,需要通过降低问题频率来解决。
找到问题频率后,可以使用降低增益的方式来减少其影响。
6.注意频率相互影响:在调节时,需要注意不同频段之间的相互影响。
增加一个频段可能会对其他频段产生意想不到的影响,可能会导致音频的不平衡。
因此,在调节时需要综合考虑各个频段之间的平衡关系。
7.调整增益幅度:在调节时,需要根据实际需要适度调整增益幅度。
过大的增益幅度会导致音频的失真和不自然感,而过小的增益幅度可能无法达到调节的效果。
因此,需要根据实际情况调整合适的增益幅度。
8.应用多种均衡器:不同的均衡器可能具有不同的特点和效果,可以尝试使用多种均衡器来调节音频。
通过尝试不同的均衡器,可以更好地满足音频调节的需求。
均衡器的调整方法使用技巧
均衡器的调整方法使用技巧均衡器是一种常用的音频处理工具,主要用于调整音频信号的频率响应,以实现音乐、语音、声效等音频信号在播放过程中的均衡效果。
均衡器的调整方法使用技巧包括以下几个方面:1.理解频率范围和响应曲线:均衡器通常分为多个频段,每个频段可以调节对应频率范围的音频信号增益。
在调整均衡器之前,首先需要理解各个频段的频率范围和对应的响应曲线。
通常低频段为20Hz左右,高频段为20kHz左右,而中低频段和中高频段则相对较宽。
2.预设和截断不必要的频段:均衡器通常提供一些预设(preset)选项,可以根据不同的音频场景快速调整。
在调整时,首先可尝试使用预设选项,然后根据具体要求微调。
此外,如果一些频段对音频信号没有明显影响,可以考虑将其截断(cut)或缩小幅度,以减少不必要的调整。
3.注意增减幅度:均衡器可以在每个频段上增加或减少音频信号的幅度。
在调整时,应特别注意增减幅度的大小,以避免过度调整导致音频信号失真或太过明显。
一般来说,细微的增减幅度更容易达到理想的均衡效果。
4.分析音频材料:在调整均衡器之前,最好先对音频材料进行充分的分析。
通过倾听和观察音频信号的频率分布,可以更好地了解需要调整的区域和频段,以及不同频段之间的协调关系。
有时,将不同乐器或声音分离开进行调整,可以更好地展现音频材料的层次和细节。
5.采用适度的Q值:在均衡器中,Q值(也称带宽或斜面)用于调整每个频段的频率范围。
Q值越高,调整的频率范围越窄,Q值越低,调整的频率范围越宽。
在调整中,应根据具体需求选择适度的Q值。
一般来说,较宽的Q值适合对整个频段进行调整,而较窄的Q值则适合调整特定频率的问题。
6.动态调整和实时观察:音频信号的频率分布会因不同的音频材料而有所不同,因此,在调整均衡器时可以考虑使用动态调整的方式。
即通过播放音频材料,同时调整均衡器的参数,实时观察音频信号的变化,并根据需要进行微调。
7.经验和耐心:调整均衡器需要一定的经验和耐心。
均衡器使用技巧
均衡器使用技巧均衡器是一种音频处理设备,用于调整音频信号频率范围内的音量,以改变声音的音色。
均衡器使用技巧主要包括以下几个方面。
首先是了解频率范围。
不同的乐器和音频信号在声音频率的分布上有所不同。
熟悉不同频率范围的音色特点可以帮助我们更好地调整均衡器。
通常,低频范围(20 Hz - 250 Hz)可以调整低音、低音鼓等低频音色;中频范围(250 Hz - 4 kHz)可以调整吉他、人声等中频音色;高频范围(4 kHz - 20 kHz)可以调整钹、高音弦等高频音色。
其次是调整音量。
均衡器的一个重要功能是调整音频信号在不同频率范围的音量大小。
通过增加或降低某个频率范围的音量,可以使该频率范围内的声音更显著或更柔和。
例如,当我们需要突出人声时,可以适当提高中频范围的音量;当我们需要增强低音效果时,可以适当提高低频范围的音量。
此外,还可以通过均衡器来修饰音色。
有时候,音频信号的原声音色不够理想,需要通过均衡器来改变其音色。
例如,当感觉某个频率范围过于尖锐或沉闷时,可以通过均衡器来调整相应频段的音量,使其更接近心理感受的音色。
另外,通过提高高频范围的音量,可以使音频信号更加清晰;通过调整中低频范围的音量,可以使音频信号更具厚重感。
最后是注意均衡器的操作方式。
均衡器的操作方式有许多种,如图形均衡器、参数均衡器等。
在操作时,我们需要注意选择合适的均衡器类型,根据音频特点和需求进行调整。
此外,要注意在操作均衡器时保持平衡,避免过度调整,以免影响整体音质。
总的来说,均衡器使用技巧包括了解频率范围、调整音量、修饰音色和注意操作方式等几个方面。
了解均衡器的基本原理和使用技巧,可以帮助我们更好地改善音频信号的音质效果。
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频率均衡器的调控技巧频率均衡器的调控技巧2010-06-06 23:02均衡器(EQUALSER)是对声信号频率响应反应及振幅进行调整的电声处理设备。
它可以改变声与谐波的成份比、频响特性曲线、频带宽度等。
频率均衡器广泛用于各种音响系统,如厅堂扩音放音系统、广播录音系统以及家庭音响系统。
在录音(指同期录音和多轨前期录音)和后期加工(指现成录音节目二度均衡和多轨录音后期制作)中对美化声音起到广泛的作用。
例如:(a)弥补频响缺陷;(b)弥补声源音质音色缺陷;(c)突出乐器特色或改变乐器音色;(d)平衡乐队中各个声部的响度;(e)提高音乐信号的丰满度、明亮度和清晰度;(f)增加临场感,调整演奏层次;(g)缓解声部间串音,衰减泄露频率;(h)去除噪声及干扰声,提高信噪比;(I)修正听音环境频响缺陷,均衡室内频响?可以说,均衡器是录音师和音响师工作中最重要的调音工具。
也是我们语音工作者改善语音音色的最重要的工具。
一均衡器种类特性简介无论何种均衡器,其功能都是通过音频频率(AUDIO FREQUENEY)滤波处理实现对放大器的频率响应(AUDIO RESPONSE)进行调整。
这种调整可以使某些频率的声音响度大于或小于其它频率的声音,使某一频率的电平提升或衰减若干分贝的作法即为频率均衡(EQUALSATIOM),简称EQ。
均衡器对频率的提升(BOOS)衰减(FADE)有两种方式:一种是搁架形方式(SHELVING);另一种方式是峰谷形方式(PEAK SLAP AND DIP)。
这两种方式的名称由对频率提升衰减的频响曲线形态而得名(还有一种分类是分为图示均衡器和参数均衡器)。
下面我们对这两种方式进一步讨论。
所谓搁架形方式,实际上是将信号分频处理,一部分频率直接通过,另一部分频率(高度段或低频段)得到衰减,从而达到对声音中某段频率的相对提升或衰减,形成频率响应上的架形状态。
这种方式多为高通滤波器(HIGHT PASS FILTER)和低通波波器(LOW PASS FILTER)采用,所不同的是,高低通波波器通带(PASS BOND)以外的衰减并不是平衡的,确切地说,它的衰减是连续增加的。
高通滤波器和低通正如它们名称所意味的,某些频率的电平直通,而另外的频率则被衰减。
衰减少于3dB的频率为通带频率,而那些衰减超过3dB的频率则为阻带内频率。
它们具有的功率谨为通带功率的1/2。
信号衰减量正好为3dB的频率为截止频率或称交岔频率。
在截止频率以外的阻带衰减量一般以每频程等量的分贝数值呈斜线衰减,这个衰减的比率称为斜率(SIOPE)。
如;常用的的衰减斜率为每频程12dB、15dB、18dB等参量。
高通滤波器的截止频率一般在20Hz至250Hz之间。
低通滤波器的截止频率一般在6KHz至12KHz之间。
通常,高低通滤波器可安装在专用均衡器上,作为附属功能,用于频率特性选通或滤除高低频噪声。
如果同时使用高通滤波器和低通滤波器进行衰减,而使中间频段平直输出(FATTENS OUT),那么就形成发带通滤波器(BAND PASS FILTER)。
这种滤波方式通带的带宽由高低通滤波的截止频率控制,而Q值则由高低通滤波器的衰减斜率控制。
这种带通滤波方式的频响曲线可以灵活调整,并能做得很宽。
简单的峰谷形方式是由LC电路(即电感器与电容器组成的电路)产生的,在滤波电路中当这两个电抗元件串联时,会对某一频率表现最小阻抗,而对其它频段的信号则阻抗很大。
这个阻抗小的频率称这中心频率(CENTER FREGUENCY)或谐振频率。
将LC电路串联一个可变电阻,再与另一固定电阻并联,远离中心频率的信号即通过R电路,并衰减很大。
在固定电阻远端将两条载有不同频率的线路合并,那么我们可以想象到,通过LC电路的中心频率由于衰减很小可以得到很高电平,而通过R电路的其它频率由于衰减大而电平降低,即会造成某一频率的峰形是升,提升程度取决于电阻的阻值。
如果将R电路接地而使LC电路旁路入地,中心频率就会得到很大到无限的衰减,这样其它频率电平衰减很小,即会造成某一频率的谷形衰减。
衰减程度取决于电阻值。
峰谷形方式多用于图式均衡器和参数均衡器。
COOL EDIT中的EQ就是这种EQ。
均衡器(GRAPHIC EQUALISER)把全音频(20Hz?20kHz)等分成一段段窄频带,这些窄频带可单独进行增益调整。
每段频率中心率(CENTER FREGUENCY)相差1/3倍频程。
电声学把中心频率为2:1的频率间隔称为倍频程。
1/3倍频程是在一个倍频程的频率之间,插入两个中心频率,使这四个频率之间依次相差1/3个倍频程,此时四个频率的比例为1:1.26:1.578:2和关系。
专业均衡器几乎全是按1/3倍频程等分的。
总之分得越多,带宽也就越窄,Q值就会越大。
每段频率由一个推位电位器控制,电位器键的位置可表示出直观的均衡频率曲线(ERECT EQUALISER),均衡器因此而得名。
均衡器可以覆盖10个倍频程的频率范围,它的每段中心频率可以对称峰谷式提升和衰减的最大电平值为士15dB,不论提升和截止电平怎样,它的Q值是恒定的,滤波器具有可同形状的陡度。
均衡器适于对现成音乐作品进行频率均衡。
参数均衡器(PARAMETRIC EQUALISER)有两种类型,完全参数式和准参数式(FULL?AND和QUASI?PARAMETER),这两种类型区别是:全参数式有三种完全非互相作用的控制调整参数,即峰值提升(PEAKBOOST)或谷式衰减(SLAP FADE)的dB单位量、频率(受均衡作用影响最大的频率)和可调整的Q值。
以上三个参数可任意调整而无互相影响。
而准参数式的均衡器在调节与/或均衡控制时,Q值会发生变化而影响到中心频率两则的频率,即带宽发生变化,形象地比较完全参数式和准参数式均衡的不同,即在做无限深度(FAT)下凹处理时完全参数式均衡器能很好地消除某一频率段上的有害声音,而准参数式均衡器由于有互易作用而受到限制,不适于消除固定频率上的干扰声。
总的说,参数均衡器在应用上是音质加工的有力工具,它可用于前期录音和后期二度加工,其作用与图示均衡器不同,设计精良的参数均衡可以根据声学共振校正频响峰值,对某个声音做单频均衡或对某个乐器的音色(TONE COLOR)做较大程度的修改或衰减单频干扰噪声,因此在改善音响效果的作用是显著的。
专业参数均衡器在性能和指标上更有明显优势。
如某种模拟化数字控制机型,可编程序的立体声双跟踪,有8个存储组,可寄、存(RAM)64个数据,为复尽可杂的均衡处理提供了方便。
并可通过串行总线和计算机联接。
对于录找谐振点、显示输入和输出增益、消减和提升电平及选定Q值等都通过电子数字显示,输入增益和输出增益调节可在250挡内选择。
无论中心频率、Q 值、增益的调整都可以通过按键调整,并都有"加速控制"功能(按住键的时间越长,各个参数的变化就越快)。
它可以与计算机联接,由于计算机键盘控制整个功能和从屏幕上监视数据。
并且LOCK按钮可锁住面板上所有控制键,须经键盘打入密码才能解除LOCK功能。
有些全参数均衡器性能指标很高,如;最大提升可达成18dB;最大消减可达25dB;频带宽度可在1/12频程至5倍频程内随意调整;中心频率的上限可达30KHz。
并且已发展到全数字化的处理了,对于与数字录音配套有积极作用。
二EQ的内涵既然调整某些频率的声音响度可以达到频率均衡的目的,那么EQ的调整是否可以理解为简单的调整高低频呢?其实,EQ的内含并非像我们想象的"加点儿高低音或加点儿低音"那么简单。
在谈这个问题时以前,我先简单介绍几个概念。
任何物体的发声市都离不开振动,发声物体在每秒钟内振动次数的单位为Hz,这种单位进间内的周期现象为频率。
振动频率的基频(或称基波)决定了音高。
频率为基频整数倍的正弦,振荡为谐波。
频率为基频二倍的正弦,振荡是二次谐波,音乐家们把二次谐波称之为每泛音,它比基频高八度。
三次谐波频率是基频的三倍,又叫第二泛音。
谐波确定波形并使得各种乐音的声音有所区别,甚至在同一个音上,由于各次谐波数目不同、强弱关系不同便构成了不同的音色。
换句话说,音色是物体振动频率之间的关系及特性决定的。
这些与音色有关的特性包括谐波、共振峰和时间过渡特性,而决定一个乐器主音色的关键是最初几个谐波的强度,最强的谐波为中心共振频率,也是共振峰频率。
每个较低次数的谐波,当它响度高于其它次数谐波时,就会生产它自己的特征影响,从而使音色发生变化。
最简单的分类是:将较低次数的谐波分为两组,奇次谐波(一次、三次、五次等)和偶次谐波(二次、四次、六次等)。
就音乐而言,二次谐波(一个倍频程)比基波高一个八度,能给声音增加力度,使之更加丰满。
三次谐波的声音是比较"沉闷"的,但一个强的三次谐波可以使音调变得较为柔和。
四次和六次谐波则产生"合唱队"的声音。
强三次谐波加五次谐波就会给声音赋予"金属"质感。
当这种声音的振幅加大时,就会产生令人讨厌的音调。
一个强二次谐波和一个强三次谐波的结合就会打破"沉闷"的效果。
如果再加上四次和五次谐波就会使音色变得开放。
七次谐波以上的那些高谐波会产生尖锐的声音。
如果七次、九次、十次这些与音乐不相关的谐波成份太多时,就会产生刺耳的不协和音频。
就音乐而言,分波中不协和的音越多,或者不协和分波的强度大于协和分波,声音肯定难听,由于人耳听感对这些属于边谐波的声音很敏感,因此控制它们的振幅是极其重要的。
但是边谐波振幅的增加(指六次谐波以上的谐波)或减少几乎与响度成正比。
对人耳来说,边谐波的平衡是极为重要的响度信号。
那么,在泛音乐系列中,人耳听感与谐波次数就音乐而言又有什么内在关系呢?在乐音来说,基波与谐波的关系是符合泛音列的。
乐音都是复合音,声谱的特征与音乐时程的和谐程度完全一致,为了简要说明问题,可参见下表。
人耳听感与音程、频率、谐波对应关系和谐性音程频率比谐波次数全和谐纯一度1/11(基波)纯八度2/12、4、8、16纯五度3/23、6、12、24纯四度4/321半和谐大三度5/45、10、20小三度6/519大六度5/313小六度8/525不和谐大二度9/89、8小二度17/1617大七度15/815小七度7/47、14增四度11/811、22、33通过这个表格,我们可以根据任何一个基频找到与它和谐的或不和谐的频率来,只要通过简单的整数倍乘法就可以知道任何一次谐波的频率数值,便于调整EQ,而不是盲目的开始。
但是,各次谐波组合的格局还必须体现出相对强度的频谱态来。
换句话说,我们必须了解音色与频谱的对应关系,只有掌握了这个规律,才能作到真正的有的放矢。