音响设备连接顺序
低音系统设备连接顺序:
调音台(1-2编组)→均衡器→分频器→压限器→低音功放→低音音箱。
音响系统设备连接顺序:调音台(3-4编组)→均衡器→延时器(可选)→压限器→音箱功放→音箱。
主音响系统设备连接顺序:调音台(L-R主通道)→均衡器→激励器(可选)→反馈抑制器(可选)→压限器→主音箱功放→主音箱。
系统设备连接顺序:调音台(AUX输出)→均衡器→压限器→音箱功放→音箱。
怎样提高多媒体会议系统的声音效果
左、右声道音箱离开屏幕的距离与屏幕的大小有关。如果在小房间使用大、中型屏幕的彩电,则左、右声道音箱可紧靠在屏幕两侧。如果屏幕较小,则可使它们距屏幕稍远一点以获得较宽阔的立体声场。综上所述,左、中、右三个声道的音箱的声音指向性重于扩散性,亦即这三个声道的角度范围应以朝向聆听位置为主。如此可减少来自地板,墙壁和屋顶的反射声的影响,适当保证声象定位的清晰度。
如何判断线阵列音箱的好坏
和研发者交流
在没有听音箱之前,如果音箱研发人员都找不出来交流的工厂,往往是COPY的产品。如果研发人员自己都讲不清楚他的设计思路,那音箱估计也好不到那里去。音箱结构,分频点是怎么确定的,各单元尺寸选择和整个音箱动态余量的关系。
是否考虑了流动的系统配套
线阵列音箱很多是拿来做流动演出的,如果线阵列的吊挂件,重量,把手设计没有考虑到快速安装,现实中使用必然适应不了演出的要求。配套的系统机柜是否操作简单,体积小,重量轻,机柜里面的接线和电源是否都连接好了,有没有的接口在机柜正面方便连接,处理器是否有标准的预设程序在里面,是不是送全频给机柜就OK,全频和有没有立的输入。有没有配套的防雨罩,有没有配套的喇叭缆,吊架的设计是否合理安全(7:1安全系数,有没有做过拉力实验),是否可以单点吊挂还可以调阵列的垂直倾角(中间有多孔的横梁),运输包装是航空箱还是轮子板,航空箱的锁扣和轮子必须用可靠结实的材料(容易坏是这两个配件)。
我们为什么要使用电子分频器
我们音响师研究电声和现在电声设备与技术的不断发展都是为了一个目的:就是要尽量忠实的再现各种音源,当然要把自然界里千奇百怪、各种各样的声音完全利用现在的电声技术再现是不太现实几乎做不到的。大家知道,声音的频率范围是在20Hz—20000Hz之间,现在大多数前级音频处理设备的频率范围是可以达到这样宽度的,但目前的扬声器却成了一个瓶颈部分,我们奢想使用一种或简单几只扬声器就能放送出接近20Hz--20000Hz这样宽频率的声音是很难做到的,因为现在单只喇叭的有效工作频率范围都不是很宽。鉴于此电声们就设计出了在不同频率段内工作的音箱,如:
重低音音箱:让它在大约30-200Hz的频率范围内工作。低中音音箱:让它在大约200-2000Hz的频率范围内工作。高音音箱:让它在大约2000-20000Hz的频率范围内工作。
如此以来我们就可以利用在不同频率段工作的不同种类的音箱配置一套能限度接近声音真实频率(20Hz--20000Hz)的音响系统了。当然不同音箱设备的构成和参数是不同的,我上面说的是以一个三分频的系统为例,实际使用上还有其它诸如:2分频或4分频等系统,而且不同音响系统中由于采用的音箱会有区别,因此这些音箱的工作频率也不可能是固定相同的,但大体的原理和思路是一样的。
那么有一个问题就是:我们如何给这些在不同频率段工作的、不同种类的音箱灵活分配音频频率呢?为了解决这个问题,电子分频器就应运而生了,它可以根据不同音箱工作频率的需要提供合适的频率段,例如:
我们可以用电子分频器将高频信号通过功放送到高音扬声器中. 可以用电子分频器将中频信号通过功放送到中音扬声器中。可以用电子分频器将低频信号通过功放送到低音扬声器中。
这样高、中、低频信号立输出、互不干涉,因此可以尽可能发挥不同扬声器的工作频段优势,使音响系统中各频段声音重放显得更加均衡一些,使声音更具层次感,使音色更加。这也就是我们为什么使用电子分频器的原因了。
舞台演出音响
舞台演出音响系统,主要应用于演出扩声。可以分为室内舞台演出与室外舞台演出,不同场合要求有所不同。舞台音响针对不同类型的演出,如戏曲、演唱会、音乐会、话剧等,需要**特点进行系统配置。
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