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标 题: 音响基础
发信站: 哈工大紫丁香 (2002年03月03日15:38:00 星期天), 站内信件
音响基础
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一. 基本概念
1. 音响的定义
2. 声音的形成
3. 频率 A.频率范围 B.谐波(音色) C.声音的反射和绕射
4. 声压级:人耳对声压的感觉,对频率的感觉强度,响度等响曲线
5. 混响:混响的形成,混响时间
二. 传声器
1. 动圈话筒
2. 电容话筒 幻像供电示意图
3. 界面话筒
4. 立体声话筒
5. 超指向性话筒
6. 话筒的技术指标
7. 动圈话筒和电容话筒的主观评价
8. 使用话筒的注意事项
9. 无线话筒 SAMSON UHF ONE 系列介绍
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一.基 本 概 念
1.音响的定义
“音响是指在可听闻的音频范围内,声源与听音环境加电声设备所形成的听音效果。”音
响=声源+电声设备+环境因素搞音响在一定的声源和环境下,电声设备是一个重要的手
段。 搞音响涉及电子,美学,音乐声学,建筑声学, 心理声学等多边缘学科和必要的音
乐
艺术修养。所以我们面对客和客人可能提出的诸多问题,必须要反应快, 有现场的
处理能力,还要有预见性。这就得要求我们学习与音响相关的有关基本知识,
作好顾客的参谋。
2.声音的形成
声音就是物体的振动,通过空气的传播而引起我们耳膜的振动而获得的听觉,它的传播形
式有点象我们平时看到的湖面水的波动和光线的直线传播和反射。描述声音特征主要有:
频率,声压级,混响时间。而以上三点的变化,就直接产生我们在听觉上的差异。
3.A 频率:物体在每秒钟内振动的次数, 人耳的听觉范围(音频范围)20HZ--20KHZ人
的听觉因人而异,且随着年龄的增大而往中间频率靠拢。在自然中我们听到的声音往往不
是简单的正弦波的单音, 而是由众多的多次谐波的合成,单音不好听的。B 音色:尽管
音色是一个既复杂且主观的感觉量。 但是音色主要都是由其主频而引起的谐波的数量强度
和分市来决定。在频谱仪中我们不难看到在C调1中,基频是261HZ而钢琴和吉它所产生的
频谱就不一样, 谐波(泛音)决定音色在我们音响的调音主要就是调整其谐波成份的。
4.声压级--人耳对声压的感知范围相当大,用声压来描述声音的大小相当困难,所以人
们引用声压的相对大小的级数来表达声音的强弱。
人耳最低可闻阀声压级为D dB
轻声细语 为10dB
一般对话 为50dB
交谊舞厅 为80-90dB
DISCO场 为100-120dB
喷气式飞机起飞时 为140dB
声压级增加10dB时,人们感到响度增加1倍
人 对 声 压 的 感 觉
50dB以上,感觉阀为1dB 10dB成倍
40dB以下,感觉阀为3dB
耳机0.3dB就可感觉到
频率的感觉
30-60 沉闷 1000-2000 透亮
60-100 沉重 2k-4k 尖锐
100-200 丰满 4k-8k 清脆
200-500 力度 8k-16k 纤细
500-1000 明朗
强 度 与 响 度
是两个不同的概念强度:声源每秒钟发出的能量为源功率声音的强度与源功率成正比与传
播的面积和距离成反比。响度:与源功率及周围环境有很大关系,同一声源在浴室或空旷
的广场感觉就完全不一样。在频谱仪中通常有A,B,C,三种计权选择。这三个选择是
将人耳的听觉特性加进测量仪中。因此,我们相对地:
测背景噪声用 A计权
会议厅 用 B计权
音乐厅 用 C计权
测物理特性用 线性(不计权)
5.混响时间--从声源停止发声到声压级下降60dB所需要的时间为混响时间。混响时间与
厅堂的容积,装修材料的吸声系数,厅堂的造型,扩散的好坏有关。因此在计算混响时间
都比较复杂且难得准确。“靠经验”混响时间在电声应用上表现为时间太短,0.8SW以下,
声音显得 扩声功率可适度加大。
混响时间在1-1.5S时,表现力最为丰富,有温暧感。混响时间在2S以上时,扩声后听产生的
混响声影响到后来,喇叭出来的直达声,声音含混不清,我们也叫“浴室效应”。这是我
们不希望得到的。因此,我们在开始接到工程项目时,最好先了解到场地的形状,装修情
况,提出我们的专业意见供客户参考,以求得将来工程完成达到完美的效果。尽量避免的
形状:球形,园柱形或园弧面,多个折射面产生的声聚焦,玻璃装修,铁板装
修或木板的空腔等。
二. 传 声 器
1. 其体积小,在成套设备中所占的投资比例小,所以通常在人们配置设备时容易被忽视
,因而尽管在整套音响器材中的其它设备如何顶尖,但是最终出来的效果都不怎么样,真
让人婉惜。在系统中音源--调音台--功放--喇叭箱的各个环节部同等重要。话筒是
置于整套设备的前端,其质量的重要性无论是录音师,调音师还是有经验的工程人员都非
常重视。
1)动圈话筒(线路图在后页)
话筒本身就是一个换能器件,其原理和喇叭差不多, 只不过是话筒其材料及结构精密。声
---电 电---声话筒 喇叭
2)电容话筒
电容的构成,由两块彼此接近,但是又彼此绝缘的两块金属膜组成, 其电容量与金属膜的
面积和彼此间的距离所决定。电容话筒就是由两块或两块以上的金属膜组成。
声音的振动引起 电容话筒里面的金属膜的距离发生变化,引起电容量改变, 电容量的改
变通过装于话筒里面的放大电路,将电容的微小电量变化放大传到调音台, 话筒里面放大
电路的电源由调音台或电容话筒幻像供电器提供, 这就是我们平时看到的有些调音台带幻
像电源的原因。幻像供电示意图
咪线内的两芯线2,3为正极,两线之间是同电位,因此供电不会造成对信号的干扰,同
时对动圈咪兼容(动圈咪本身也要平衡输出)接线一定要正确。
3)界面话筒(平面话筒)它的换能原理根本上就是电容式。 它的产生大约于80年代-
-90年代间。
一般话筒在实际应用中都存在频响不规则的问题, 这是由于室内直达声与反射声合成而产
生相位抵消,从而出现峰谷的梳状滤波器特性,界面活筒可以减少这种效应。它是录音师
们在使用话筒时摆位的经验结晶。它具有相位失真小的特点。它通常是在录音棚,舞台大
面积拾音其摆放于地下,天花顶或墙壁(界面)
4)立体声话筒
它的基本换换能原理就是:电容式它是由两个传输特性完全一致的两相电容话筒组成。MS
制式时, 单指向性的向前方;双指向性的向着侧面,输出通过矩阵变换器,混合成两路立
体声。XY制式就是两话筒夹角90--120 形。若 形时只能夹角90。它是为了方便立体声收录
而设计的一种专用话筒。
5)超指向性话筒
这种话筒和的换能原理与电容话筒无异, 只不过它是在话筒的前端加进了一条长管,我们
叫它为声干涉管。因为它像枪管,所以也叫枪咪。当声源在它的正面时,因为声音的传播
特性,直接射入话筒头, 这时话筒的输出最大,如果当声源在侧面时,因为它进枪管的两
信号必然存在着相位的不一致。在里面产生干涉而互相抵消,此时话筒的输出很小,这样
使得话筒就有很强的指向性。舞台戏剧拾音经常使用到。但它主要应用在远距离的拾音,
有噪声的环境下拾音等。
6)话筒的技术指标
指向性: 全向形,心形,超心形,双8字形
频率范围:以 3dB标出。
灵敏度: 以1KHz在1PA(声压单位)内输出的电平值,单位MV
阻 抗: 它不是简单的直流电阻值而是在1KHz的交流状态下的阻抗。
动态范围:最大输出电平--噪声电平
图 形: 频率响应曲线 指向性图形
7)话筒的主观评价
动 圈:声音厚实,有力------舞台,会议
电 容:清淅,透亮,高频响应好--录音室,演播室,舞台上高频乐器或交响乐的拾音动
圈话筒在高声压拾音进比电容话筒显得优越
8)使用话筒应注意的事项:
A。在同时使用两相不同牌子话筒时,应该先检查其相位特性的统一(连线)
B。根据用途来选择不同型号的话筒
一般地:
语言拾音 低档用AKG D40S D50S D60S D65S 。 中档用D70S D80S
D90S D95S 最高档用D3700 D3800 D3900
音乐弦乐用AKG CK91 CK92 CK93 CK94
低音乐器用AKG D112 D3500 D3600
高质素语言收录用AKG C414 C3000等。
C。不要拍打话筒,这样容易使话筒线圈变形和折断。
D。注意防磁和防潮,话筒用完要放在干燥箱里。
9)无线话筒
它是将音频电流的频率调制于特高频(VHF)和超高频(UHF)的两个频段上。
早期使用VHF的无线话筒,由于在使用的频段内有众多的频率干扰,故在使用时极不稳
定。超高频UHF段与特高频段较少受一般无线电波的干扰,而且超高频UHF频段极为
宽阔,适合多个频道同时使用。 随着UHF段无线话筒的价格下降,因此越来越受到市场
的欢迎。SAMSON VHF ONE系列无线话筒就是一套人们买得起而且表现极其
出色的系列。它的工作频段为800--806MHz
发射器方面:
采用9V电池供电,连续工作时间为12小时, (采用硷性高能电池)。
发射功率为10MW,满足舞台使用频率响应为50Hz--15KHz 3dB
主振荡采用“Direct,pll ”直接锁相环方式令发射器可以极其稳定的工作,有效地防止“
漂频”的产生。
操作上有单独控制的电源开关和MIC开关,MIC的电平调节。
显示功能更具特色,独有3段电池能量显示,相对应的是Hi 7V Mid 5.3--7V Low 5.3v以
下, 使用家十分清晰地知道余下的电池使用时间,不用担心。
接收器方面:
配有两个独立的接收器,实现双接收为稳定接收效果打下良好的基础。
接收频响极其之宽为50Hz--15kHz 3dB 而信噪比高达100dB。
显示方面除电源灯外,还有绿色的音频信号灯,黄色的峰值信号灯和5段RF电平灯。
输出方面有平衡的话筒输出和不平衡的线路输出,且都受面板的输出电平控制钮控制。
以上功能十分方便用户的连接与操作。
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经过马路旁成堆的垃圾,经过积满污水的商用占地,
经过整夜痛苦的失眠与不安,跨入美丽辉煌的二十一世纪??
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