音频系统噪声源分析及排除方法

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3招解决音响系统噪音啸叫

3招解决音响系统噪音啸叫

3招解决音响系统噪音啸叫想必做音响工程的人员都会遇到噪音问题和啸叫问题,这两种问题是最常见的。

我先来解释下他们的定义。

啸叫:扬声器在无音源的情况下有杂音,噪音或者电流声;噪音:话筒增益提不上去或者音量提不高,会发生声反馈而产生啸叫.下面针对这两种情况,下面笔者为大家来讲解三点,希望对大家有用处。

第一招,先排除外部因素;引起电流声或者噪声问题,外部原因无非,只有三个,外部音源设备、现场坏境噪声过大和系统供电有问题。

我们一个个去排除,先把外部音源取下来,再把现场打开的麦克风全部关掉,隔断现场环境噪音的拾取,然后再去确认这一路电源有没有跟其他大型的用电系统共用一路电源。

因为如果与其他大型的用电系统共用一路电源,它的使用会大大影响电流的变化,因此产生电流声。

第二招,逐步排除内部系统各种问题;在这个步骤中,我自己整理了一下自己常用的方法:1、替换法。

在很多项目中,系统可能不止一个,同样的设备可能会有两台或者以上,我们把检查出来认为有毛病的设备换一台其他会议室调试好没问题的设备,同样的设置,如果问题解决了,那就是音响设备的问题了。

如果问题还是存在,那就是系统中还存在其他问题你还没有发现,我们需要重新细心地检查.2、最小系统法。

我们一套系统中,通常是由前级设备、周边设备、后级组合而成。

我们先把周边设备统统去掉,例如:调音台接功放,功放接音箱,看还有没有噪声,如果还有,我们把调音台也舍去了,如果还有,那就是功放本底噪声,属于质量问题,只能换了,因为我们毕竟不是修设备的,呵呵。

如果没有,那就是调音台的设置不正确或质量问题,看增益是不是调得过大.如果最小系统没有问题,那肯定是舍去的那一堆周边出问题了,这时候,我们要把周边的设备一件一件的往上添加,再详细检查是音响设备设置问题还是质量问题。

譬如降噪器有没有调整好、均衡器增益有没有过大等等。

3、仪表测量法。

通过万用表,电平表等测量仪器,测量音箱阻抗、逐级设备输出电平是否正常.通过以上步骤和方法,我相信很快就把系统中存在的噪声问题解决掉了。

影响音频质量的环境因素与控制措施

影响音频质量的环境因素与控制措施

影响音频质量的环境因素与控制措施音频质量对于音乐、电影以及其他多媒体内容的传播具有重要的影响。

然而,许多人并不知道环境因素对音频质量的作用。

在本文中,我们将探讨影响音频质量的环境因素以及相应的控制措施。

一、噪声对音频质量的影响与控制噪声是音频质量的主要敌人之一。

它可以干扰音频信号的传输,导致听音体验的下降。

以下是影响音频质量的噪声来源以及相应的控制措施:1. 环境噪声:来自周围环境的噪音,例如街道交通声、机器设备声等。

控制措施包括使用隔音材料来减少噪声的传播,并合理规划室内布局以降低噪声污染。

2. 设备噪声:音频设备本身的工作噪声,例如放大器的噪音。

控制措施包括选择低噪音的音频设备,并保持设备的良好状态,定期进行维护。

3. 电源噪声:由电力供应引起的噪音,例如电源干扰。

控制措施包括使用稳定的电源,或者添加电源滤波器以减少电源噪声。

二、房间声学对音频质量的影响与控制房间声学条件对音频质量也有着重要的影响。

以下是影响音频质量的房间声学因素以及相应的控制措施:1. 回声和混响:房间内墙壁、天花板和地板等表面反射声波所产生的回声和混响。

控制措施包括使用吸音材料来减少声波反射,以及合理规划房间的布局和家具的摆放。

2. 模态共振:房间内空间尺寸和形状导致频率响应不均衡现象。

控制措施包括加装吸音板和低频吸声装置,以调整房间的声学特性。

三、电磁干扰对音频质量的影响与控制电磁干扰是另一个可能影响音频质量的因素。

以下是电磁干扰的来源以及相应的控制措施:1. 无线电频率干扰:来自电视、无线通信设备等无线电频率的干扰。

控制措施包括避免音频设备与干扰源的过近距离放置,并使用屏蔽电缆和滤波器来减少干扰。

2. 磁场干扰:来自电源变压器、电动机等产生的磁场干扰。

控制措施包括将音频设备与磁场干扰源保持一定距离,或者使用屏蔽处理措施来减少干扰。

综上所述,影响音频质量的环境因素包括噪声、房间声学和电磁干扰。

通过合适的控制措施,我们可以减少这些因素对音频质量产生的影响,提升听音体验的质量。

如何处理音频中的噪音和杂音

如何处理音频中的噪音和杂音

如何处理音频中的噪音和杂音音频中的噪音和杂音是让人头疼的问题,它们会干扰我们对音频信息的有效接收和理解,降低音频的质量。

那么,我们应该如何处理音频中的噪音和杂音呢?1. 定位噪音和杂音首先,我们需要准确地定位噪音和杂音的来源。

在音频处理之前,我们可以通过听音频、观察音频波形和频谱图等手段来判断噪音和杂音的类型和频率范围。

不同类型的噪音和杂音需要采取不同的处理方法。

2. 降噪滤波技术降噪滤波是处理音频中噪音和杂音的主要方法之一。

常用的降噪滤波技术包括:- 时域降噪:利用统计学原理和自适应滤波算法,通过对音频信号进行时域分析和处理,消除噪音和杂音成分。

- 频域降噪:通过对音频信号进行频域分析和处理,利用滤波器等方法削弱或去除指定频率范围的噪音和杂音。

- 混合域降噪:结合时域和频域的处理方法,综合利用它们的优势来降低噪音和杂音的影响。

3. 常见的降噪技术下面列举几种常见的降噪技术:- 均衡器处理:通过调整音频信号的频率响应,控制某些频段的增益和衰减,来消除或减少噪音和杂音。

- 自适应滤波:根据噪音的特点,动态地调整滤波器的参数,以适应噪音的变化,达到降噪的效果。

- 统计学降噪:通过对音频信号进行统计分析,利用统计学原理和算法,估计和消除噪音和杂音成分。

- 语音增强:利用语音信号的特点,通过模型和算法对原始音频信号进行处理,提取出语音信号,去除噪音和杂音。

4. 合理使用降噪软件在处理音频中的噪音和杂音方面,还可以借助一些专业的音频处理软件。

这些软件通常提供各种降噪滤波工具和技术,可以根据实际需求进行灵活调整和应用。

5. 注意处理过程中的失真问题在处理音频中的噪音和杂音时,需要注意避免引入过多的失真。

因为过度处理可能会导致音频质量下降,使得原始信息无法恢复或者产生新的问题。

因此,在处理过程中,需要进行适当的参数调整和实时监控,以保持音频的自然和准确。

总结起来,处理音频中的噪音和杂音需要定位并了解问题的本质,选择合适的降噪滤波技术进行处理,并注意避免失真问题的引入。

如何解决电脑音频杂音问题

如何解决电脑音频杂音问题

如何解决电脑音频杂音问题在使用电脑进行音频输出和录音时,经常会遇到杂音问题,这不仅影响了音质的体验,也影响到了工作和娱乐的效果。

本文将介绍一些解决电脑音频杂音问题的方法和技巧,帮助您解决这一困扰。

1. 检查音频线路和接口首先,检查您电脑的音频线路和接口是否连接良好。

断开并重新插拔音频线,确保连接牢固。

如果您正在使用外部音箱或耳机,也可以尝试更换线材或连接到其他接口,看看是否能够解决杂音问题。

2. 更新音频驱动程序音频驱动程序是实现电脑音频功能的关键,旧版本的驱动程序可能会导致杂音问题。

您可以访问电脑制造商的官方网站或音频设备制造商的支持页面,下载并安装最新的音频驱动程序。

更新驱动程序通常可以修复许多音频问题,包括杂音。

3. 硬件故障排除如果上述方法无法解决问题,可能是硬件方面出现故障。

您可以尝试将音频设备连接到其他电脑或设备上,如果在其他设备上杂音问题依然存在,那么有可能是音频设备出现故障,需要进行维修或更换。

4. 确保良好的电源供应电脑音频杂音问题有时与电源供应相关。

电脑连接电源时,如果供应的电流不稳定或含有干扰信号,可能会导致杂音出现。

您可以尝试连接电脑到稳定的电源插座,或者使用稳定的电源供应设备,如稳压器或不间断电源,来解决电源问题。

5. 避免干扰源其他电子设备或信号源也可能会对电脑音频产生干扰,引起杂音。

在使用电脑进行音频工作时,尽量将手机、电视机、无线路由器等电子设备与电脑尽量保持一定距离,避免信号相互干扰。

此外,将音频线缠绕整齐,远离电源线或其他干扰源也可以帮助减少杂音。

6. 使用降噪软件或滤波器如果经过以上步骤后仍旧有杂音问题,您可以尝试使用降噪软件或滤波器。

这些软件可以通过分析并去除杂音信号,提高音频质量。

您可以在互联网上搜索相关的软件工具,根据您的实际需求选择适合的降噪软件或滤波器。

总结:解决电脑音频杂音问题需要综合考虑硬件和软件因素,并通过逐步排除来找到最佳解决方案。

通过检查音频线路和接口,更新音频驱动程序,排除硬件故障,确保良好的电源供应,避免干扰源以及使用降噪软件或滤波器等方法,可以有效地减少电脑音频杂音问题,提高音质体验。

音响噪音来源和详细排除方法

音响噪音来源和详细排除方法

音响噪音来源和详细排除方法应付噪音的对策一般对付噪音使用的零件,有汽车电容器或同轴汽车电容器(应付高频噪音特别有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。

1、对付点火系统所产生的噪音检查点火线圈正极对地的电容器是否安装,如安装检查容量是否减小,如果容量减小白金触点容易烧蚀,产生干扰火花,需要更换电容量为0,5UF /400V 无极性电容。

检查点火高压线是否使用碳精线,如果使用金属丝式的容易产生干扰,由其是收音部分干扰严重,所以必须更换。

可以用加大阻尼电阻的方法,抑制火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在点火线圈输出主高压线之中,减小干扰。

2、马达噪音的排除首先将音响的器材和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两端,也可先用2只电感分别串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容分别接在马达正负极线中,另一端接地形成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音减少。

3、对没有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。

在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。

在两个喇叭的端子上分别使用方法。

在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。

4、对有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:电喇叭支架与车身应接触良好。

在继电器触点两端,并联一个电容器,或在触点两端分别对地并联一个电容器。

5、接地不良会产生噪音。

如果车头盖未能牢固接地,整个车头盖会变成一个天线,把汽车各部产生的噪音辐射到周围空间,并从天线和各电路引入音响系统。

车头盖与车身加装连接线时,必需把接点上的油漆、油迹、污垢等完全消除。

发动机(引擎)与车身,或前轮悬挂、车身之间,排气管与车身之间都应有很好连接。

6.电源线噪音抑制:为有效地消除电源线产生的噪音,应把厄流圈*近功率放大器安装。

如有多部功率放大器,应在每部功率放大器附近都安装一个厄流圈,因为噪音能从一部功率放大器传至另外一部,令单个的厄流圈失效。

如何解决电脑音频杂音严重的问题

如何解决电脑音频杂音严重的问题

如何解决电脑音频杂音严重的问题电脑音频杂音是许多用户在使用电脑时经常遇到的问题之一。

它严重干扰了我们的音频体验,无论是在观看视频、听音乐还是进行语音通话时都会造成困扰。

本文将介绍一些常见的电脑音频杂音问题,并提供解决方案,帮助您解决这一问题。

一、检查硬件连接首先,我们需要检查硬件连接是否牢固。

松动的连接可能会导致音频杂音。

请确保音频设备(如扬声器、耳机、麦克风等)与电脑正确连接。

检查插孔是否干净,并确保插头插入深度适当。

二、更新驱动程序驱动程序是电脑硬件与操作系统之间的桥梁,更新驱动程序可能有助于解决音频杂音问题。

您可以通过以下步骤更新驱动程序:1.打开设备管理器(在Windows系统中,您可以通过在开始菜单中搜索“设备管理器”来找到它)。

2.展开“声音、视频和游戏控制器”选项。

3.右键单击音频设备(如扬声器或麦克风),选择“更新驱动程序”。

4.选择自动搜索更新的选项,让系统自动查找并安装最新的驱动程序。

三、调整音频设置调整电脑的音频设置也可能有助于减少音频杂音。

您可以按照以下步骤进行操作:1.右键单击电脑桌面上的音量图标,选择“声音设置”。

2.在“输出”选项中,选择您正在使用的音频设备(如扬声器或耳机)。

3.单击“设备属性”或“高级”选项,调整音频设置。

4.尝试调整音量、增益和均衡器等设置,以找到最佳的音频效果。

四、使用降噪软件如果您在进行语音通话时遇到音频杂音问题,您可以考虑使用降噪软件来减少杂音的影响。

降噪软件可以通过过滤环境噪音,提高音频质量。

市面上有许多免费和付费的降噪软件可供选择,您可以根据自己的需求选择适合的软件。

五、清理电脑内部电脑内部的灰尘和污垢可能会导致音频杂音。

您可以定期清理电脑内部,特别是散热器和风扇等部件。

使用压缩气罐或清洁刷等工具,将灰尘和污垢清除干净。

六、避免电磁干扰电磁干扰是另一个常见的音频杂音来源。

您可以采取以下措施来减少电磁干扰:1.将电脑远离电磁辐射源,如电视、手机等。

音响噪音来源及排除方法

音响噪音来源及排除方法

音响噪音来源及排除方法音响噪音来源及排除方法通常抵挡噪音运用的零件,有轿车电容器或同轴轿车电容器(敷衍高频噪音格外有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。

下面是店铺为大家收集整理的音响噪音来源及排除方法,欢迎大家点击查看。

一、噪音的来历噪音能够从以下路径侵入轿车音响体系。

1、侵入电源线(经过主机和功放电源线进入体系)。

2、经过地线的电流(经过天线的地线和功放的地线)。

3、受别的电线线束的`感应(经过天线接纳和原车线束感应)。

4、用电器的搅扰(电喇叭、电动机等)。

1、2、3项是有相关性的。

二、敷衍噪音的对策通常抵挡噪音运用的零件,有轿车电容器或同轴轿车电容器(敷衍高频噪音格外有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。

1、抵挡焚烧体系所发生的噪音查看焚烧线圈正极对地的电容器是不是装置,如装置查看容量是不是减小,假如容量减小白金触点简单烧蚀,发生搅扰火花,需要替换电容量为0,5UF /400V无极性电容。

查看焚烧高压线是不是运用碳精线,假如运用金属丝式的简单发生搅扰,由其是收音有些搅扰严峻,所以必须替换。

能够用加大阻尼电阻的方法,按捺火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在焚烧线圈输出主高压线当中,减小搅扰。

2、马达噪音的扫除首先将音响的器件和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两头,也可先用2只电感别离串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容别离接在马达正负极线中,另一端接地构成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音削减。

3、对没有继电器电喇叭发生的噪音,扫除方法主要有以下几种:在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。

在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。

在两个喇叭的端子上别离运用方法-。

在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。

4、对有继电器电喇叭发生的噪音,扫除方法主要有以下几种:电喇叭支架与车身应触摸杰出。

在继电器触点两头,并联一个电容器,或在触点两头别离对地并联一个电容器。

如何解决电脑音频杂音和畸变问题

如何解决电脑音频杂音和畸变问题

如何解决电脑音频杂音和畸变问题电脑音频杂音和畸变问题经常困扰着许多用户,它会影响我们的娱乐体验、工作效率甚至是实时语音通信。

本文将介绍一些常见的解决方法,帮助大家应对这些问题。

一、检查硬件连接首先,我们需要检查电脑的硬件连接。

确保你的音箱、耳机或其他音频设备正确连接到电脑的音频输出插孔。

确保连接稳固、插头干净,没有松动或脏污的情况,这些问题都有可能导致音频杂音或畸变。

二、调整音量和声道设置如果你遇到了杂音或畸变问题,可以尝试调整音量和声道设置。

有时候过高的音量或错误的声道配置会导致音频质量下降。

通过调节音量、平衡左右声道来解决问题。

可以在操作系统的音频设置中进行调整,或通过音频软件来进行精细调节。

三、更新或安装正确的音频驱动程序音频驱动程序是连接操作系统和音频设备之间的关键组件。

旧版或损坏的驱动程序可能会导致音频问题。

你可以尝试更新驱动程序,或者重新安装与你的音频设备相匹配的正确驱动程序。

可以通过访问电脑制造商的官方网站或音频设备制造商的网站来下载最新的驱动程序。

四、使用杂音滤波器或隔离器如果以上方法都没有解决问题,可以考虑使用杂音滤波器或隔离器。

这些设备可以在音频信号传输过程中滤除杂音干扰。

杂音滤波器通常是一个独立的设备,你可以将其连接到音频设备和电脑之间,起到消除杂音的作用。

而隔离器则是将音频设备与电脑进行隔离,以避免干扰和干扰反馈。

五、消除电磁干扰电磁干扰是导致音频杂音和畸变的常见原因之一。

附近的电子设备、电源线路、无线电波等可能会干扰到音频信号的传输。

尽量远离这些干扰源,或者通过使用屏蔽线缆、滤波器等来隔离干扰。

六、避免软件冲突有时安装了与音频有关的软件可能导致冲突或不稳定的音频输出。

你可以尝试关闭其他正在运行的音频软件或进程,确保只有需要的软件在运行。

同时,也可以尝试更新或重新安装相关软件,以解决潜在的兼容性问题。

七、修理或更换音频设备如果上述方法仍然无法解决音频问题,可能意味着你的音频设备本身存在故障。

声音出现噪音如何解决音频设备中的噪音问题

声音出现噪音如何解决音频设备中的噪音问题

声音出现噪音如何解决音频设备中的噪音问题音频设备在日常生活和工作中扮演着重要的角色,无论是在音乐制作、广播电台,还是在会议、教育等场合,人们对声音质量的要求越来越高。

然而,尽管现代技术的发展改进了音频设备的表现,但噪音问题仍然是一个常见的挑战。

本文将探讨音频设备中噪音问题的原因,并介绍一些有效解决噪音问题的方法。

一、噪音问题的原因分析1.环境噪音环境噪音是指外界环境中产生的杂音,如街道上的车辆噪音、风声等。

这些噪音会混入到音频设备中,干扰声音的录制和播放,降低声音质量。

2.电源干扰电源干扰是指电器设备工作时产生的电磁波干扰,它会传导到音频设备中,引发噪音问题。

电源干扰特别容易出现在使用电源线不合格或损坏的情况下。

3.设备本身的问题音频设备本身的设计和质量也可能是噪音问题的源头。

例如,不合格的线缆、连接器和组件,不良的电路设计等都可能导致噪音问题的产生。

二、解决噪音问题的方法1.消除环境噪音针对环境噪音问题,我们可以采取以下措施:(1)选择合适的录音环境:尽量选择安静的地方进行录音,避免环境噪音的干扰。

(2)使用隔音设备:在录音室或摄影棚中使用隔音材料,如吸音墙、隔音音箱等,来减少外界噪音的干扰。

(3)降低麦克风增益:适当降低麦克风的增益,在不影响音频质量的前提下,减少环境噪音的捕获。

2.消除电源干扰针对电源干扰问题,我们可以采取以下措施:(1)使用合格的电源线:选用质量过硬的电源线,避免电源线的接触不良或老化导致的干扰。

(2)添加滤波器:在音频设备的电源线上添加滤波器,能够有效地抑制电源干扰,并净化电源供电。

(3)正确连接和接地:正确连接音频设备和电源线,并确保良好的接地,减少电源干扰的影响。

3.改善设备质量和设计针对设备本身的问题,我们可以采取以下措施:(1)选择高质量的音频设备:选用信号传输和处理质量较高的音频设备,避免因低质量设备导致的噪音增加。

(2)定期维护和检修:定期对音频设备进行维护和检修,确保设备良好的工作状态,减少设备自身导致的噪音问题。

音响设备系统电源噪声的来源及解决方案

音响设备系统电源噪声的来源及解决方案

音响设备系统电源噪声的来源及解决方案一、特定电源噪声源1.音响设备指示灯不良。

前置放大器、调制器和均衡器对系统交流声音的影响最大。

有些设备(包括进口设备)成本低、噪音大。

2.音响设备漏电。

如果系统中的某个链路漏电,泄漏电流将通过信号地线或底盘地线进入系统,形成交流声音。

这种情况不能通过直接断电来发现。

必须拔下可疑设备的电源线进行确认。

3.交流声音由AV链路的同轴电缆引入。

因为大多数家用音频设备系统都是音频和视频同步的。

所有长同轴电缆都可能引入交流声音,因为同轴电缆的屏蔽层是由非磁性材料制成的,对屏蔽低频电磁场无效,而且在AV设备中很难避免与音频系统共用地面。

4.电源噪声是由电源系统引入的。

当大容量的光开关设备和调光设备运行时,电源会发出较大的波动而引起干扰,可控硅整流器产生的电力谐波也会引起干扰。

5.照明系统接线引入电源噪声。

当大容量照明线路靠近音频信号线时,也会导致电源噪音。

二、解决方案1、设备的选择不仅应以指标为依据,还应考虑低扬程的实际情况。

2、系统内所有设备的金属外壳必须接地,必须实施“一点接地”。

也就是说,接地线必须为星形,不得采用链式连接方式。

3.音响设备系统不得与照明系统共用电源。

当设备容量不是很大时,三相电源可以将一相分配给音频,两相分配给灯光。

否则,专用线应从配电室直接分配至音频设备系统。

此外,所有音频电缆应远离灯接线,尤其是灯架上的接线。

4.在选择调光设备时,应选择新一代设备,而不是老式可控硅调光设备,因为老式调光设备会严重恶化功率波形,并使空间充满恶性杂波辐射。

5.在系统均衡器之后和主放大器之前插入噪声抑制器。

这对于抑制音频设备的基本噪声非常有效,但对于开关噪声基本无效,因为开关噪声水平通常很高。

电脑音频设备的杂音问题排查与解决

电脑音频设备的杂音问题排查与解决

电脑音频设备的杂音问题排查与解决音频设备在电脑应用中扮演着重要角色,无论是娱乐活动、工作任务还是在线会议,我们都依赖于电脑音频设备来传递声音信息。

然而,有时候我们可能会遇到杂音问题,这会严重影响我们的听觉体验。

本文将介绍一些常见的电脑音频杂音问题,并提供相应的排查与解决方法。

一、背景噪音背景噪音是指在音频设备工作时,由于电流和信号的干扰而产生的额外噪音。

这种噪音常常是由于电源线或者其他电子设备周围的电源干扰引起的。

解决这个问题的方法如下:1. 检查电源线:首先检查电源线是否插入良好,无松动或接触不良的情况。

如果电源线出现问题,应及时更换。

2. 确保设备接地良好:在台式电脑上,可以通过连接接地线来改善接地状况。

同时,将音频设备与电脑连接的USB接口也应尽量选择在同一个电源插座上,以减少电源干扰。

3. 远离电子设备:将音频设备远离电视、手机、微波炉等其他电子设备,也可有效减少背景噪音。

二、电磁干扰电磁干扰是指因为音频设备附近存在强电磁场干扰而产生的杂音。

这种干扰常常由电源线或其他电子设备的高频信号引起。

解决这个问题的方法如下:1. 更换电源线:一些低质量或老化的电源线容易产生电磁干扰,所以可以将其更换为质量较好的屏蔽电源线,以减少电磁辐射。

2. 使用滤波器:安装一个滤波器可以有效阻挡电磁辐射,减少干扰。

3. 调整设备位置:将音频设备远离其他可能产生电磁干扰的设备,尽量将其放置在较远的位置,以减少干扰。

三、驱动问题驱动程序是控制音频设备的关键组件,如果驱动程序出现问题,可能会引起音频杂音。

解决这个问题的方法如下:1. 更新驱动程序:打开设备管理器,找到音频设备,右键点击选择“更新驱动程序”。

系统会自动搜索并安装最新的驱动程序,从而修复可能存在的问题。

2. 回滚驱动程序:如果更新驱动程序后出现更多问题,可以尝试回滚驱动程序至上一个版本,恢复原有的稳定性。

3. 禁用设备效果:在设备管理器的音频设备属性中,可以尝试禁用设备效果,有时候这可以解决某些特定的杂音问题。

音频系统噪声源分析及排除方法

音频系统噪声源分析及排除方法

音频系统噪声源分析及排除方法引言在录音扩声或音频传输过程中噪声是具有一定频率的纹波电压通过电源线路窜入音频设备的供电回路,普遍存在又非常令人头痛和不易解决。

通常组成音频设备的设备越多或信号传输距离越长,系统的噪声就越大;甚至使得音频系统无法进行正常的录音或扩声工作。

音频系统噪声形成的机理较为复杂,针对系统噪声产生的主要原因和解决办法尤其重要。

噪声产生的主要原因电磁辐射干扰噪声环境的杂散电磁波辐射干扰,如手机、对讲机等通信设备的高频电磁波辐射干扰,电梯、空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射,演播厅灯光控制用可控硅整流控制设备的辐射都会通过传输线直接混入传输信号中形成噪声或穿过屏蔽不良的设备外壳干扰机内电路产生干扰噪声(实践表明在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等,如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重)。

电源干扰噪声除电磁辐射外,电源部分引入干扰噪声也是产生噪声的主要原因(城市电网由于各种照明设备、动力设备、控制设备共同接入,形成了一个十分严重的干扰源( 如接在同一电网中的灯光调控设备、空调、电机等设备会在电源线路上产生尖峰脉冲、浪涌电流、不同频率的纹波电压),通过电源线路窜入音频设备的供电电源,总会有一部分干扰噪声电压无法通过音频设备的电源电路有效的滤除,将必然会在设备内部形成噪声( 尤其是同一电网中的电磁兼容性能达不到要求的大功率设备是干扰音频设备的主要原因)。

图1 平衡端与不平衡端连接图2 不平衡转换为平衡传输图3 设备星型接地方法图4 地回路形成示意图接地回路噪声在音频系统中,必须要求整个系统有良好的接地,接地电阻要4欧姆。

否则音频系统中设备由于各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流入大地,从而形成噪声电压叠加到音频信号中。

在不同设备的地线之间由于接地电阻的不同而存在地电位差,或在系统的内部接地存在回路时,则会引接地噪声,2个不同的音频系统互连时,也有可能产生噪声,噪声是由 2个系统的地线直接相连造成的。

如何解决音频系统产生的噪声?

如何解决音频系统产生的噪声?

常用的方法就是:排除法 step1:首先只连接功放与音箱,判断噪声是否来自功放,然后按照连接 顺序依次进行连接。 step2:连接至某个设备突然噪声出现,说明噪声来源于这台设备。 step3:将该设备与音频系统断开,然后用一条铜线将该设备外壳与音频 系统任意设备的外壳进行连接。 结论:如果未产生噪声,说明噪声来源于设备本身问题。如果产生了噪 音,说明来源于设备间接电ห้องสมุดไป่ตู้差,设备噪声问题更换设备即可,但前提要排 除噪声产生的原因是因为设备本身的某个功能而导致的。 (例如:带效果调音 台的效果返回未关闭或者过大,音频媒体矩阵前端增益过高等)这个需要现 场技术人员的准确判断。 设备接地产生电位差的最好解决方法是:隔离设备与音频系统之间的接
地,使音频信号电压正常流过,产生电动势做功,设备之间接地完全隔离。 音频系统设备可以采用 DI 盒的方法进行音频设备之间的接地隔离. 视频系统设备可以采用光纤长线驱动器的方法进行音视频设备之间的接地 隔离。 总结: 解决噪声的关键在于细致的分析,断开所有系统设备,使用排除法进行逐 一排查。切记要将设备与机柜进行脱离,否则机柜会将所有设备外壳物理强 行接到一起,扰乱排查工作。
如何解决音频系统产生的噪声?
音频系统在独立使用时一切 OK,一旦接入视频系统或笔记本电脑后,突 然产生非常明显的噪声!插拔插头甚至产生火花。 Why? 产生以上现象的几点原因: 1、现场用电设备取电混乱(ABC 三相乱用) ,火线零线混乱。2、用电设 备中采用大量的数字开关电源。 3、用电设备接地混乱,造成设备之间接不是等电位,有明显的电位差。 4、用电环境无接地或者接地阻值过大。 5、设备自身存在漏电(这种几率极低) 。

音频系统噪音问题解决实例

音频系统噪音问题解决实例

音频系统噪音问题解决实例音频系统产生了噪音,问题排查起来不太容易。

是令人头疼的事。

噪音产生的原因可能是系统供电问题、可能是设备连接问题、也可能是设备接地或者是电磁干扰等。

关于音频系统噪音产生的原理,相关的物理知识,网上可以查到详细的论述。

这里就不从理论方面深入讨论了。

作为一个音视频系统的售后运维人员,我想举几个工作中的实例,从实践的角度把查找问题和测试过程分享给大家。

下面是一张常用的音视频系统连接图。

以此图为例,大家可以看得直观些。

实例一、设备供电问题产生的噪音问题描述:在一次视频会议联调时,与其中一个分会场进行点名对话,听到该会场有噪音传过来。

噪音不是在讲话时才有的,是一直存在的,而且是随着视频会议终端音量变化而增大或减小。

排查和测试过程:会场设备采用了移动式安装方式,每次开会时需要管理人员进行设备摆位和部分线缆的连接(电源线、网线、视频线)。

出现了噪音问题,应该是线缆连接时产生的。

而且噪音是那种“嗡嗡”的低频电流声,初步判断与电源有关系。

到会场实地查看,发现移动推车(内装视频会议终端)的电源是连接到会场内墙壁上电源插座的;而调音台的电源是连接到机柜内PDU上的(机柜内安装了UPS主机),两台设备使用的不是同一路电源。

于是,把移动电视推车的电源也连接到机柜内,使视频会议相关设备连接到同一路电源上,噪音就消除了。

实例二、来自于视频转换器的噪音问题描述:在一次视频会议联调时,一家单位会场传来噪音。

会场内的设备连接情况基本与上面的图纸相同。

由于控制室较远,调音台到终端的音频线不是使用成品线直接相连,而是通过会场内墙面上的音频面板跳接的。

排查和测试过程:首先了解到,设备的电源都是统一连接到机柜内PDU上的。

是同一路供电。

所以,就把排查重点转移到视频会议终端的音频连线上。

检查终端音频线,线缆的接头焊接正常,没发现问题;替换终端的音频线,跳过墙面音频面板,直接与调音台相连。

噪音依旧存在。

使用系统简化的方法,把视频会议终端的连线最简化。

解决音响杂音过大的故障处理方法

解决音响杂音过大的故障处理方法

解决音响杂音过大的故障处理方法随着科技的不断进步,音响设备在人们生活中扮演着越来越重要的角色。

然而,有时我们可能会遇到音响杂音过大的问题,这严重影响到我们享受音乐或观看电影的体验。

在本文中,将介绍一些解决音响杂音过大的故障处理方法。

一、检查音频源首先,我们需要检查音频源是否是问题的根源。

使用不良或损坏的音频源会导致嘈杂音响。

我们可以尝试以下方法来解决这个问题:1. 更换音频线:有时音频线可能损坏或质量较差,这会导致杂音。

我们应该尝试更换音频线,确保线缆质量良好,并与设备正确连接。

2. 检查音频播放设备:如果使用的是蓝牙音箱或其它无线连接设备,确保其与音源设备之间的距离不会影响信号质量,同时还要检查设备本身是否存在故障。

二、检查音箱连接如果音频源没有问题,我们需要检查音箱及连接方式是否正确。

以下方法可能有助于解决杂音问题:1. 确保音箱连接稳固:松动的音箱连接线可能会导致杂音。

我们应该检查连接线是否插紧,并确保它们与音箱和音频源设备之间的连接正确。

2. 检查音箱天线:对于无线音箱,天线可能受到干扰导致杂音。

我们可以尝试重新调整或更换天线,以获得更好的信号质量。

三、检查电源问题有时候,电源问题可能是引起音响杂音的原因之一。

以下方法可以帮助解决这个问题:1. 检查电源线连接:确保音箱和音频源设备的电源线插头都插紧,并且所连接的电源插座可以正常工作。

2. 避免电源干扰:如果音箱与其他电子设备共用同一个电源插座,可能会发生干扰导致噪音。

我们应该尝试将音箱与其他设备分开插电,或使用电源滤波器来减少干扰。

四、检查扬声器问题最后,我们需要检查音箱本身是否存在问题。

以下是一些方法可以用来排除扬声器问题:1. 检查扬声器单元:受损或老化的扬声器单元可能会导致噪音产生。

我们可以检查扬声器单元是否完好,如有需要,可以更换坏掉的扬声器单元。

2. 调整音箱位置:有时音箱放置的位置会影响声音的质量。

我们可以尝试将音箱放在较平整且固定的表面上,避免与其他物体过于靠近,以减少杂音。

音频设备杂音排查方法

音频设备杂音排查方法

音频设备杂音排查方法音频设备在使用过程中,常常出现杂音问题,给用户的体验造成困扰。

为了解决这一问题,本文将介绍一些常见的音频设备杂音排查方法,帮助用户迅速定位问题并采取相应措施。

一、检查连接线路杂音问题常常源自连接线路不良。

首先,检查音频设备的连接线路是否松动或接触不良,包括音频信号线、电源线等。

确保连接线路牢固可靠,满足设备工作要求。

二、消除接地问题接地问题也是常见的杂音产生原因之一。

检查音频设备是否正确接地,确保地线连接良好。

同时,可以尝试将音频设备接到独立的接地线路上,以减少干扰和杂音。

三、排查电源问题电源问题也可能导致音频设备杂音。

首先,检查电源线路是否正常,是否有漏电现象。

使用电源大容量滤波器可以有效降低杂音干扰。

此外,尽量避免音频设备与电源设备的干扰,将它们放置在合适的距离上。

四、注意信号线路布局信号线路的布局也会影响音频设备的杂音问题。

尽量避免信号线与电源线、高压线等并行走向,减少干扰。

可以尝试添加屏蔽罩或屏蔽隔离器等设备,进一步减少外部干扰。

五、检查音频设备架构和设置音频设备自身的架构和设置也会影响杂音问题。

首先,检查音频设备的连接插孔和接触点是否清洁,脏污可能导致信号不畅或产生杂音。

其次,根据设备使用说明,调整音频设备的参数和设置,确保设备正常工作,避免频率干扰等问题。

六、采用隔离器和滤波器对于特别敏感的音频设备,可以考虑使用专业的隔离器和滤波器。

隔离器可以将音频设备与其他设备进行隔离,避免干扰;滤波器可以过滤掉杂音和干扰信号,提供清晰的音频输出。

七、测试和调试最后,进行测试和调试是解决音频设备杂音问题的关键步骤。

可以使用专业的音频测试仪器,检测音频设备的传输质量和信噪比。

根据测试结果,针对问题进行调试和优化,直到达到满意的效果。

总结:通过以上一些常见的音频设备杂音排查方法,用户可以迅速定位问题所在,并采取相应的解决措施。

同时,在实际使用过程中,用户还应注意保持音频设备的清洁和正确使用,尽量减少外界干扰,提升音频体验质量。

消除音响系统噪声的几种方法 文本资料

消除音响系统噪声的几种方法   文本资料

消除音响系统噪声的几种方法文本资料消除音响系统噪声的几种方法---文本资料-消除音响系统噪声的几种方法在舞台表演、现场广播等音响系统中,噪声问题是一个常见而又令人头痛的问题。

一套音响系统产生的噪音是不同的。

它可能来自很多方面。

音响工程师应该分别分析、判断和处理更复杂的情况。

一般噪声可能来自三个方面:一是设备连接不当;二是设备本身固有的噪声;第三是电源的干扰噪声。

下面介绍具体的处理方法。

I.消除设备连接不当产生的噪音。

设备互连问题是音频系统中常见的问题。

如果连接不当,会降低系统指标,产生噪音,严重时甚至设备也无法正常工作。

连接过程中应注意以下几点:1。

阻抗匹配在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。

这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。

而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。

当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。

事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。

在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。

但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设备阻抗匹配的要求(若为两台设备,一般可直接并在前级设备的输出端)。

功放与音箱是按照标称的输出阻抗和音箱的输入阻抗来连接的。

功放的的输出阻抗有4ω和8ω两种,即可接4ω音箱,也可接8ω音箱。

接4ω音箱时,功放的输出功率较8ω时大。

两只8ω音箱可并接在功放输出端,为4ω工作状态。

必须注意,音箱并接时,阻抗会减小,其并联等效阻抗不的小于功放标称的最小输出阻抗,否则会造成功放负载过负荷而无法正常工作。

当采用4ω负载阻抗时,所要求的传输线阻抗比8ω的要低一倍。

在高质量的音响系统中,4ω输出时的传输阻抗不的超过0.2ω(不计放大器内阻),若传输小于100m,则要求其截面不小于9mm2。

音频处理中的噪音消除方法研究

音频处理中的噪音消除方法研究

音频处理中的噪音消除方法研究随着音频技术的不断发展,对音频质量的要求也越来越高。

噪音是影响音频质量的一个重要因素,因此,噪音消除成为音频处理中的一个重要研究方向。

本篇文章将探讨音频处理中的噪音消除方法,并分析它们的优缺点。

在音频处理过程中,噪音可以由多种因素引起,例如录音设备本身的噪声、环境噪声、信号传输过程中产生的干扰等。

噪音消除的目标是尽可能减少或消除这些噪音,使得音频信号更加清晰可听。

传统的噪音消除方法主要包括滤波方法和自适应滤波方法。

滤波方法是通过设计滤波器来滤除噪音。

常见的滤波方法有低通滤波、高通滤波和带通滤波等。

这些方法能够抑制特定频率范围内的噪音,但对于频谱范围广泛的噪音效果不佳。

此外,滤波方法只能在事先知道噪音的频谱范围时才能进行,对于未知噪音的处理效果不理想。

自适应滤波方法是一种根据输入信号的特点,自动调整滤波器参数的方法。

这种方法不需要事先知道噪音的频谱范围,能够更加准确地估计噪音的特征以及其与原始音频信号之间的相关性,从而实现更好的噪音抑制效果。

自适应滤波方法主要有最小均方差(LMS)算法和最小均方误差(MMSE)算法等。

这些方法在抑制噪音的同时尽可能保留原始信号的特征,提高了音频质量。

此外,近年来,深度学习技术在音频处理领域也取得了显著的进展。

通过神经网络的训练,可以有效地学习到噪音和原始音频信号之间的映射关系,并据此进行噪音消除。

深度学习方法具有较好的泛化能力,能够适应不同类型和强度的噪音,实现更好的噪音消除效果。

但是,深度学习方法在计算资源和训练样本方面的需求较高,需要大量的样本和较长的训练时间。

除了上述方法外,还可以采用统计模型和时间频率分析等方法进行噪音消除。

统计模型方法利用大量的样本数据,建立噪音和原始音频信号之间的映射关系,通过参数估计或者概率推导等方法,去除噪音。

时间频率分析方法将音频信号转换到时间频率域中,分析噪音和原始音频信号在时间频率上的分布情况,并做出相应的处理。

如何排除电脑音频杂音问题

如何排除电脑音频杂音问题

如何排除电脑音频杂音问题随着科技的进步,电脑已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

在使用电脑过程中,我们经常会遇到一些音频杂音问题,如噪音、爆音、电流声等,这些问题不仅影响我们的听觉体验,还可能对我们的工作和娱乐带来困扰。

那么,如何排除电脑音频杂音问题呢?下面我将从硬件和软件两个方面为大家详细介绍。

一、硬件方面的排除方法1.检查音频线松动或损坏:首先,我们需要检查音频线是否插紧,是否有断裂或损坏的情况。

如果发现问题,可以尝试更换音频线,确保线路连接良好。

2.检查音箱或耳机:如果使用外接音箱或耳机,我们需要检查它们的连接是否稳固,是否有松动或损坏的情况。

可以尝试更换音箱或耳机,看是否能够解决问题。

3.隔离电源干扰:电脑音频杂音问题往往与电源干扰有关。

我们可以尝试将电脑和音箱或耳机连接到不同的电源插座,或者使用电源滤波器来隔离电源干扰。

4.检查声卡驱动程序:声卡驱动程序的问题也可能导致音频杂音。

我们可以通过设备管理器或官方网站下载最新的声卡驱动程序,并进行安装和更新。

二、软件方面的排除方法1.关闭其他应用程序:有时候,电脑同时运行多个应用程序可能会导致音频杂音。

我们可以尝试关闭其他不必要的应用程序,以释放系统资源,从而减少音频杂音的出现。

2.调整音频设置:我们可以进入系统的音频设置界面,检查音频输出设备的设置是否正确。

可以尝试调整音量、均衡器和音效设置,找到最佳的音频效果。

3.使用音频增强软件:有些音频增强软件可以帮助我们优化音频效果,减少音频杂音的出现。

可以在官方网站或应用商店下载这些软件,并按照说明进行安装和设置。

4.更新操作系统:操作系统的更新通常会修复一些已知的问题,包括音频杂音。

我们可以定期检查并安装最新的操作系统更新,以确保系统的稳定性和音频质量。

综上所述,排除电脑音频杂音问题需要从硬件和软件两个方面入手。

在排除过程中,我们需要仔细检查硬件设备的连接情况,确保线路连接良好;同时,我们也需要调整音频设置,使用音频增强软件,以及定期更新操作系统,从而提升音频质量,减少音频杂音的出现。

音响系统中干扰声和啸叫声产生的原因及排除办法

音响系统中干扰声和啸叫声产生的原因及排除办法

音响系统中干扰声和啸叫声产生的原因及排除办法1.干扰声的产生原因:a)环境干扰:周围环境中的电磁干扰、无线电频率干扰等都会影响音响系统的信号传输。

b)不合适的连接:使用低质量的电缆、连接器或不正确连接电缆会导致信号传输过程中的信号衰减和噪声增加。

c)电源问题:电源传递的电流可能不平稳,导致噪声的产生。

2.干扰声的排除办法:a)在设计环境时排除电磁干扰:确保音响设备远离发射干扰的设备,例如无线电或电视发射器。

此外,使用屏蔽电缆和电源滤波器可以降低电磁干扰。

b)替换低质量的电缆和连接器:选择质量更好的电缆和连接器,保证连接的质量和稳定性。

避免使用过长的电缆,因为信号传输距离增加可能增加噪声。

c)检查电源问题:使用稳定的电源,并确保电源线路和插座正常。

可以尝试使用电源滤波器来消除电源噪声。

3.啸叫声的产生原因:a)反馈回路:高音频输出被麦克风或音响设备的输入捕捉并再次放大,形成闭合循环,产生啸叫声。

b)不正常的耦合和增益:音响设备的耦合和增益可能设置不正确,导致啸叫声的产生。

c)设备故障:音响设备的电子元件损坏或接触不良也会引起啸叫声。

4.啸叫声的排除办法:a)距离和位置调整:将音响设备与麦克风或扬声器的距离保持足够远,可以减少反馈回路的发生。

同时,调整设备的位置可能也有助于减轻啸叫声。

b)正确设置耦合和增益:确保耦合和增益设置正确,避免过高或不合理的增益引起啸叫声。

可以参考音响设备的说明书来设置。

c)修复或更换设备:如果出现啸叫声的设备出现故障,必要时需要修复或更换。

例如,检查麦克风和扬声器是否正常工作,替换损坏的电子元件。

总结起来,解决音响系统中的干扰声和啸叫声可以通过正确连接和使用高质量设备,调整环境和位置,以及确保设备设置正确和故障修复。

通过采取这些措施,可以提高音响系统的质量和听觉体验。

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音频系统噪声源分析及排除方法
在录音扩声或音频传输过程中噪声是具有一定频率的纹波电压通过电源线路窜入音频设备的供电回路,普遍存在又非常令人头痛和不易解决。

通常组成音频设备的设备越多或信号传输距离越长,系统的噪声就越大;甚至使得音频系统无法进行正常的录音或扩声工作。

音频系统噪声形成的机理较为复杂,针对系统噪声产生的主要原因和解决办法尤其重要。

噪声产生的主要原因
电磁辐射干扰噪声
环境的杂散电磁波辐射干扰,如手机、对讲机等通信设备的高频电磁波辐射干扰,电梯、空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射,演播厅灯光控制用可控硅整流控制设备的辐射都会通过传输线直接混入传输信号中形成噪声或穿过屏蔽不良的设备外壳干扰机内电路产生干扰噪声(实践表明在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等,如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重)。

电源干扰噪声
除电磁辐射外,电源部分引入干扰噪声也是产生噪声的主要原因(城市电网由于各种照明设备、动力设备、控制设备共同接入,形成了一个十分严重的干扰源(如接在同一电网中的灯光调控设备、空调、电机等设备会在电源线路上产生尖峰脉冲、浪涌电流、不同频率的纹波电压),通过电源线路窜入音频设备的供电电源,总会有一部分干扰噪声电压无法通过音频设备的电源电路有效的滤除,将必然会在设备内部形成噪声(尤其是同一电网中的电磁兼容性能达不到要求的大功率设备是干扰音频设备的主要原因)。

接地回路噪声
在音频系统中,必须要求整个系统有良好的接地,接地电阻要4欧姆。

否则音频系统中设备由于各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流入大地,从而形成噪声电压叠加到音频信号中。

在不同设备的地线之间由于接地电阻的不同而存在地电位差,或在系统的内部接地存在回路时,则会引接地噪声,2个不同的音频系统互连时,也有可能产生噪声,噪声是由2个系统的地线直接相连造成的。

设备内部的电路噪声
由于内部电子元件产生的电噪声在一台设备单独工作时,可以达到要求的指标。

但是当多台设备级连时其噪声就会积累增加。

实践应用中,有些低档次的设备会因为内部电源滤波不良,使得设备本身的交流声增大,在系统中有时会形成很严重的噪声。

排除噪声的办法
系统的正确连接
在音频系统中,一般连接的设备很多。

不同设备有不同的接口形式,使用的接插件各不相同。

有平衡和不平衡的输入输出形式,为有效地屏蔽外界的电磁辐射干扰,必须统一使用屏蔽电缆并采用正确的方法连接。

众所周知,当音频信号传输采用平衡式传输方式时,则外部干扰源对电缆内的2根信号线的每根线产生的共模干扰电平对地环路几乎相等。

在设备内部放大器的输入端,2根信号线上的共模电压将换成差模电压而相互抵消,形成不了干扰电压。

所以应尽可能使用平衡式的连接方式。

在与不平衡的输出设备连接时,可直接用单芯屏蔽电缆,将平衡设备的端口和不平衡设备的端口连接。

而不采用平衡--不平衡变换器。

屏蔽层感应的噪声混入到音频信号中,从而增加噪声。

这将是引入噪声的一个主要途径。

建议采取的方法是,无论采用平衡或不平衡的传输,都采用双芯屏蔽电缆,并且屏蔽层只在平衡输出或输入的一端接地,如图1。

当两端都是不平衡的连接时,如果传输距离较远,最好使用平衡--不平衡转换器或音频隔离变压器转换为平衡式传输,如图2所示。

现在的音频设备的连接普遍采用电压跨接方式连接。

即所有音频设备的线路输出都是低阻输出,而作为负载的线路输入端则都采用高阻抗输入,除了功放和音箱的连接外,一般不需要专门考虑阻抗匹配。

图1平衡端与不平衡端连接
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图2不平衡转换为平衡传输
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良好的接地处理
为使带屏蔽层的电缆能够屏蔽外界的杂散电磁干扰。

屏蔽层必须要有正确的连接和良好的接地。

实践中,所有的设备悬浮,是在没有专门的地线条件下最常采用的一种措施。

但这是一种极不稳定的工作状态,往往会产生不稳定的随机噪声,所以整个系统要良好接地。

首先应设有专门的地线,且接地电阻小于4欧姆。

不能采用电源的零线作为音频系统设备的地线。

在室外场所,可以考虑埋设临时性地线,最简单的办法是用一根一米长左右的钢管或铝合金管插入地下,并做侵盐处理,效果很好。

一般的系统都是有多台设备通过电缆连接起来的链路系统。

很容易由其屏蔽系统组成链式接地方式。

当某台设备上产生电磁辐射或静电感应噪声时,会由于传输线的屏蔽层和铁质设备外壳组成的接地系统使得整个系统产生感应电压。

进而使系统产生一定的噪声电平,此类干扰在链路较长的音频系统上尤为明显。

所以系统要尽量避免使用链式接地方式,而应使用星型接地方式。

即每一台设备通过专门的地线接到统一接地点上,这就要求连接所有设备的音频电缆的屏蔽层要一端接地。

接屏蔽层处各设备的地线通过专门的导线一个接地点连接,如图3所。

图3设备星型接地方法
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如果信号传输线两端的屏蔽层都接地,必然形成接地回路。

当该回路受到其它设备的电磁辐射干扰时,在电缆的屏蔽层必然会出现感应电流,以致产生严重的干扰噪声,形成地回路噪声干扰,如图4所示。

图4地回路形成示意图
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为保证系统不出现地环路结构,要求各设备间只能有一条接地导线互连,在要求不严谨的场合。

可以让不平衡设备悬浮,通过音频信号线共用下一级设备的地线。

也就是采用链形接地,但这种链形接地的级数不能太多,一般不超过2级。

否则将使噪声严重增加。

机壳间的相连问题也应引起重视,比如许多设备安装在同一机架上,如果每个设备单独连接了地线,2台设备因为安装在同一机架上而使得机壳相连,当然形成了接地回路。

系统的隔离
在一些大型的音频系统中,往往由以多台调音台为中心的子系统组成,或要和视频设备系统互连。

有时还要向远端的声视频系统传输信号,广播电台甚至常用电话线路传输音频广播直播信号。

这些远距离的连接,由于不同的子系统都有各自独立的接地系统,每个子系统一旦地线相连,必然形成接地噪声,如图5所示;另一方面,由于传输的距离较长,传输线屏蔽层的接地电阻会增大,甚至用了非屏蔽传输线等等,就容易引入大量的外界电磁场辐射干扰噪声。

在实际应用中,如果每个系统单独工作,噪声可通过合理的连线和接地控制在允许的电平内,但当多个子系统互连后,即使用了单端屏蔽接地或长线分段接地处理,也没有办法解决长距离传输造成的辐射干扰噪声。

尤其用庞大的电话网络传输时,这时最好的措施就是采用隔离的办法。

在多个系统间加装音频隔离变压器使之互相隔离。

多个子系统的地线不得相连,用光隔离的办法彻底隔离不同的子系统,如图6所示,效果较好。

图5系统间的隔离处理
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图6有2台MD录音机组成的光隔离方法
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电源净化
为了隔离公共电网形成的干扰噪声,最好或一般采用隔离净化电源或隔离变压器,隔离变压器或净化电源的接地端一定要保证有可靠、良好的接地。

否则隔离的效果不好。

要和一些干扰较强的大功率电器隔离,单独供电,或在音频设备的电源输入端加装滤波器将干扰噪声滤除。

有时也可以通过改变单相供电的音频设备的火线和零线输入的位置,找到噪声最小的一种连接插法。

这样也可以使一些噪声干扰降低,还要注意音频传输线不得和电源线平行布线,要将音频线和电源线交叉布线,也可可降低交流噪声干扰。

结语
本文主要就音频和扩声设备实际应用的外部干扰噪声问题作了部分探讨。

当然有些噪声是由设备内部的电路产生的热噪声。

有些是输入信号源中直接含有的或传声器拾取的现场环境噪声等。

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