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1、2.3 等響度控制電路2.4 調(diào)音臺(tái),電子信息工程 付 淵,在音量較小時(shí),人耳對(duì)高、低音的聽(tīng)感反應(yīng)比中音弱,音量越小差異越大,這種現(xiàn)象稱為人耳的聽(tīng)覺(jué)效應(yīng)。人耳的聽(tīng)覺(jué)效應(yīng)對(duì)欣賞高保真音樂(lè)節(jié)目的效果影響很大,考慮到使用者在欣賞不同節(jié)目時(shí)對(duì)高低音的不同要求,以及人耳在低響度時(shí)對(duì)高、低音感覺(jué)遲鈍的特點(diǎn),在所欣賞的音樂(lè)音量較小的時(shí)候必須人為地相對(duì)提升高、低音頻信號(hào)。2.3.1 RC等響度電路RC等響度控制電路是帶固定抽頭電位器的
2、響度控制電路,其電路如圖所示。,RP為帶固定抽頭的電位器,音量較小時(shí),等響度開(kāi)關(guān)S打在“響度”位置,響度控制電路起作用,輸出信號(hào)兩端相當(dāng)于并接上一個(gè)RC高頻衰減網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)對(duì)低頻信號(hào)的阻抗提高,衰減量減小,而對(duì)高頻信號(hào)則阻抗相對(duì)降低,衰減量增大,等響度開(kāi)關(guān)S打在“關(guān)”位置時(shí),RP僅起普通音量調(diào)節(jié)作用,電容C被短路,相當(dāng)于在輸出信號(hào)端并接一個(gè)電阻,小音量時(shí),輸入信號(hào)經(jīng)RP的分壓,衰減很大,但由于C1的容抗隨頻率升高而減小,信號(hào)里的高音成分
3、便可通過(guò)C1和電位器抽頭直接送往輸出端,衰減量大為減小,即高音得到提升,接在電位器抽頭與地之間的電容C2容量較大,能對(duì)中、低音衰減,起到相對(duì)增強(qiáng)低音的作用,這樣就補(bǔ)償了在低聲壓級(jí)時(shí)人耳對(duì)低頻靈敏度較差的欠缺,從而使得音量較小時(shí),低音部分聽(tīng)起來(lái)仍比較渾厚豐滿。,固定抽頭處的電壓頻率特性如圖(b)所示。其低頻提升和高頻提升的轉(zhuǎn)折頻率分別為f1= ,f1= 。因此,抽頭的位置直接影響到等響度控制的起控遲早和提升量
4、,抽頭位置越高,起控越早,但提升量越小。此外,R的阻值對(duì)高低音提升量也有明顯的影響。R值越大,對(duì)低音的提升越小,而對(duì)高音的提升相對(duì)增大,且低頻提升的轉(zhuǎn)折頻率f1減小。,2.3.2 LC等響度控制電路LC等響度控制電路采用普通電位器,其電路如圖(a)所示,它在普通電位器滑動(dòng)端與輸入端之間接入LC回路,能得到很好的響度控制特性。,圖2-17 LC等響度控制電路,(a)電路;
5、 (b)特性.,LC回路并聯(lián)諧振于中音頻,并聯(lián)諧振頻率為1kHZ左右,此時(shí)LC諧振回路的阻抗Z最大,如圖(b)所示,當(dāng)電位器RP動(dòng)臂移到上端時(shí)(音量最大),LC回路被短路,輸出UO=Ui,無(wú)高低音提升作用,當(dāng)動(dòng)臂下移時(shí),因中音的諧振阻抗比RP阻值大得多,因此中音信號(hào)被衰減,中音主要通過(guò)音量電位器RP輸出,而高低音信號(hào)主要由LC直接輸出,衰減較小,高低音相對(duì)中音同時(shí)得到提升,動(dòng)臂越向下移(音量越小),中音被RP衰減越多,而高低音衰減變化
6、不大,高、低音頻相對(duì)中音頻的提高量越大,當(dāng)頻率偏高或偏低時(shí),并聯(lián)諧振電阻變小,使RP的阻值變小,這樣就使輸出幅度得到提高,高、低音頻相對(duì)于中音頻同時(shí)獲得提升。這是一種簡(jiǎn)單而理想的響度電路。,電感量L通常取0.5~2H。若L過(guò)大,相對(duì)于低音阻抗增加,低音提升量將下降;L過(guò)小,雖然能增加低音提升量,但會(huì)使LC并聯(lián)諧振曲線過(guò)于尖銳,中音衰減過(guò)大,影響音響效果。使用RC橋T型網(wǎng)絡(luò)來(lái)代替LC回路,也可以構(gòu)成響度控制電路,如下圖所示。,圖2-18
7、 RC橋T型網(wǎng)絡(luò)的響度控制電路,C1對(duì)中、低音近似開(kāi)路,只對(duì)高頻起作用。C2對(duì)低音近似開(kāi)路,只對(duì)高音起作用,C2接地,因此中音提升量主要由R1、R2和C2決定,適當(dāng)選擇R1、R2和C2的數(shù)值,可使中音變化量很小,而使高低音提升,其提升量隨RP電位器動(dòng)臂的移動(dòng)而改變,從而達(dá)到響度控制的目的。若取R1=R2=R3=R,則R值越大,低音提升量越小,高音提升的轉(zhuǎn)折頻率越高。,2.4 調(diào)音臺(tái),調(diào)音臺(tái)(Console Mixer)是一種將多路音頻
8、信號(hào)進(jìn)行一定的技術(shù)及效果處理后,依所需的電平值加以混合、分配后輸送給還音系統(tǒng)重放、或送入錄音機(jī)予以記錄的電子音頻系統(tǒng)設(shè)備。在擴(kuò)聲系統(tǒng)和影音錄音中,調(diào)音臺(tái)是一種經(jīng)常使用的設(shè)備,可對(duì)輸入的不同電平不同阻抗的聲源信號(hào)進(jìn)行放大、衰減、動(dòng)態(tài)調(diào)整等。它具有多路輸入,每路的聲信號(hào)可單獨(dú)進(jìn)行處理的特點(diǎn)。調(diào)音臺(tái)是音響系統(tǒng)的核心,有錄音調(diào)音臺(tái)和擴(kuò)聲調(diào)音臺(tái)。調(diào)音臺(tái)按輸入路數(shù)的多少不同可分為6、8、12、16、24、32、48等多種。復(fù)雜的大型、超大型調(diào)音臺(tái)
9、的輸入路數(shù)可以超過(guò)100路。,,,2.4.1 調(diào)音臺(tái)的主要功能1. 信號(hào)放大及阻抗匹配擴(kuò)聲系統(tǒng)中來(lái)自不同設(shè)備(如話筒、卡座、CD機(jī)、電聲樂(lè)器等)的音頻信號(hào)電平較低,需要加以放大,在放大的過(guò)程中又必須對(duì)信號(hào)進(jìn)行調(diào)節(jié)和均衡,最后達(dá)到功率放大器所需要的電平。調(diào)音臺(tái)輸入接口電平應(yīng)滿足不同設(shè)備輸出靈敏度的配接,輸入電路應(yīng)具備電平調(diào)節(jié)的功能。另外,調(diào)音臺(tái)的輸入與信號(hào)源、輸出與負(fù)載跨接,應(yīng)具有良好的阻抗匹配,以保證信號(hào)高質(zhì)量、高效率地傳輸。,2
10、. 信號(hào)混合與分配調(diào)音臺(tái)輸入的音源種類和數(shù)量較多,有時(shí)可達(dá)到十幾路,需要先對(duì)各類輸入信號(hào)分別進(jìn)行技術(shù)加工和藝術(shù)處理,然后混合成一路或兩路輸出。音頻信號(hào)經(jīng)混合后,再根據(jù)不同的要求分配給各類電路和設(shè)備。調(diào)音臺(tái)的輸入和輸出都要控制音量,以達(dá)到音量平衡。3. 音色加工和處理為了保證各路通道的高保真度和藝術(shù)效果,調(diào)音臺(tái)的每一輸入通路中均設(shè)有均衡器和濾波器,將音頻信號(hào)的質(zhì)量提高,達(dá)到頻率響應(yīng)平衡。調(diào)音臺(tái)還采用壓縮、擴(kuò)展、限幅放大電路,以調(diào)節(jié)各
11、種聲源電平和動(dòng)態(tài)范圍的不一致性。,2.4.2 調(diào)音臺(tái)的選擇和使用調(diào)音臺(tái)的通道數(shù)量越多,表明處理能力和容量越大,使用起來(lái)越靈活。具體輸入通道數(shù)及輔助輸出口的數(shù)目選擇要視具體的場(chǎng)合而定。作為錄音所用的調(diào)音臺(tái)多采用各樂(lè)器的單獨(dú)拾音,因此通道數(shù)較多,可以達(dá)到24路甚至48路,再加上后期制作節(jié)目需要較多的信號(hào)處理,因此輔助輸出口也較多;作為大型音樂(lè)廳、劇院、歌舞廳內(nèi)演出所用的調(diào)音臺(tái),雖然輸入通道數(shù)要少于錄音,但應(yīng)保證足夠使用,以滿足聲源數(shù)的需
12、求,通常用16路就能適應(yīng)一般場(chǎng)合,輔助輸出口也應(yīng)具備多路,以滿足大型樂(lè)隊(duì)演出的需求;一般歌舞廳、多功能廳等非專業(yè)演出場(chǎng)合,調(diào)音臺(tái)應(yīng)力求簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)便。,調(diào)音臺(tái)的使用不是連接好就能發(fā)揮其效能的。正確連接固然重要,但更重要的是使用調(diào)音臺(tái)上的眾多旋紐及插接口的靈活倒換,這需要熟悉音樂(lè)知識(shí)的調(diào)音師,根據(jù)不同體裁的音樂(lè)作品進(jìn)行音質(zhì)的調(diào)整,更重要的工作是如何使用調(diào)音臺(tái)來(lái)調(diào)整音質(zhì)。2.4.3 調(diào)音臺(tái)的主要特性調(diào)音臺(tái)的主要特性包括輸入特性、輸出源
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