音频处理器调试教程

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音频设备调试技术手册

音频设备调试技术手册

音频设备调试技术手册

一、前言

音频设备调试是确保音频系统正常运行的重要步骤。本手册旨在介绍音频设备调试的基本原理和技术要点,帮助用户快速准确地完成调试工作。

二、准备工作

在开始调试之前,需要准备以下工具和设备:

1. 音频发生器:用于产生特定频率和信号形式的音频信号。

2. 音频测量设备:如示波器、频谱分析仪等,用于准确测量音频信号的参数。

3. 扬声器或耳机:用于测试音频设备输出效果。

三、连接与配置

1. 连接音频设备与发生器:使用合适的音频线缆将音频发生器与音频设备连接。确保连接稳固可靠。

2. 配置发生器参数:根据实际需要,设置发生器的频率、幅度、波形等参数。

3. 连接音频测量设备:将音频测量设备与需要测量的信号源相连。

四、调试步骤

1. 信号源设置:根据需求设置音频发生器输出的信号参数,包括频率、幅度、波形等。

2. 信号传输测试:将音频信号从发生器经过音频设备传输至音频测量设备,通过测量设备观察信号传输过程中是否存在损耗、失真或干扰等问题。

3. 频率响应测试:使用频谱分析仪等设备对不同频率的音频信号进行测试,观察音频设备在不同频率下的响应情况。

4. 音量平衡测试:通过调节音频设备的增益和平衡参数,确保多声道音频的音量平衡和定位效果。

5. 降噪测试:使用噪声发生器模拟环境噪声,观察音频设备的降噪效果。

6. 回声测试:使用回声测试仪等设备进行回声测试,确保音频设备在不同场地均能正常工作。

7. 故障排除:根据实际测试结果,分析并解决音频设备可能存在的问题,如信号丢失、噪音过大等。

五、调试技巧和注意事项

音频处理器调试教程

音频处理器调试教程

音频处理器调试教程

音频处理器调试是一个关键的步骤,它对于确保音频信号的质量和效果至关重要。在这个教程中,我们将逐步介绍如何调试音频处理器,以确保其正常运行。请注意,本文中不会出现标题相同的文字。

第一步是检查音频处理器的硬件连接。确保所有音频输入和输出插孔正确连接,并且没有松动或损坏的连接。如果有必要,用新的插孔或线缆替换损坏的部分。

接下来,我们需要确认音频处理器的设置正确。打开音频处理器,并进入设置菜单。根据你的需求,调整音频输入和输出的音量、增益、均衡器和其他参数。确保这些设置与你所期望的音频效果相吻合。

在设置完参数后,我们需要进行一系列的测试来确保音频处理器的正常工作。首先,播放一段知名的音频音乐或录音,并使用耳机或扬声器来检查音频的输出质量。注意任何可能的噪音、刺耳声或失真,并调整参数以改善音频效果。

接下来,尝试使用不同的音频输入源来测试音频处理器的兼容性。连接其他音频设备,如吉他、麦克风或乐器,然后再次测试音频输出。检查音频处理器是否能够正确处理不同类型的音频信号,以及是否能够保持音频的清晰度和准确性。

同时,我们还需要注意音频处理器的响应速度。尝试快速改变音频输入源或调整参数,并观察音频处理器的反应时间。它是

否能够立即适应变化,还是需要较长的时间来调整?

最后,进行一次全面的测试,将音频处理器暴露在高负载下。同时播放多个音频源,并调整它们的音量和参数。观察音频处理器是否可以在高要求的情况下保持稳定和流畅的工作。

通过以上的调试步骤,我们可以确保音频处理器能够正常工作,并达到预期的音频效果。如果在整个调试过程中发现任何问题,及时进行修复和调整,直到问题完全解决。

音频处理器调试教程

音频处理器调试教程

音频处理器调试教程

音频处理器调试教程

笫一步:先用处理器成功地连接系统,并对输出通道分别控制哪个音箱做好备注, 例如你用3、4通道来连接超低音音箱,就要为其接好线,并进入到处理器的EDIT 页面开始进行接下来的设置。关于如何进入编辑页面,方式各有不同,我们可根据音频处理器的说明书,按照图示一步步进行操作,其中一步若有错误,按返回键即可。

第二步:利用处理器常用的ROUNT功能来决定输出通道的信号来自于哪里,如果你想要用立体声的形式来进行扩音,那么完全可以选择经典的1、3通道信号进入A,另外两个信号进B。信号往往会被分配在同一个产品的不同位置,因此我们此时同样可以参考说明书去找到正确的位置。

笫三步:这也是最关键的一步,我们可以依据所购买的音箱特性或者具体的工作环境来对音箱的频段进行合理的设置,人们常说的“分频点”就是指该种行为。它的具体步骤为:设定工作频段-设置滤波器-设置分频斜率。

第四步:当以上的参数全部设置完毕之后,此时我们就要对通道的初始电平进行细致的查看了,在这一个步骤里,要确保所有参数电平都已调到0。

第五步:接通信号发声,在这里我们还需要用到一个相对专业的仪器一极性相位仪,通过这个工具的帮助我们可以把音箱的极性有机地统一起来,必要时棋至可以利用极性翻转功能进行操作。

第六步:最后一步还是要借助STA等工具测量相关的传输时间和距离量,同时对EQ 进行均衡调节调好之后就要小心保存数据,以备调用。

音频处理器对音频处理的基本原则

1、音频处理设备,主要借助减小动态范围的方法来抑制噪声,其中包括对节LI 信号的压缩、峰值限制与削波、多频段压缩和频率可选择的限制及均衡功效。压缩的主要LI的是缩小节LI动态范围,增加声音的密度,尽量使音频信号峰点幅度均匀一致。峰值限制是压缩的一种及其形式,但它压缩比高,起动和复原时间较快,主要目的是

电脑音频设备设置技巧与调校方法

电脑音频设备设置技巧与调校方法

电脑音频设备设置技巧与调校方法在现代科技的快速发展下,电脑成为我们日常生活中不可或缺的设

备之一。然而,在使用电脑时,我们经常会遇到音频设备设置不当或

者调校不到位的问题,从而影响了我们的音质体验。本文将介绍一些

电脑音频设备的设置技巧和调校方法,帮助大家优化音质,提升听觉

享受。

一、硬件设备选择与连接

首先,选择合适的音频硬件设备是关键。根据个人需求,可以选择

外置音箱、耳机、麦克风等设备。在连接过程中,应确保设备与电脑

之间连接稳定,没有松动现象,避免接触不良导致音质问题。

二、驱动程序安装与更新

安装与更新正确的音频驱动程序也是优化音质的重要一环。首先,

确认自己的电脑型号和操作系统,前往官方网站下载对应的驱动程序。安装过程中要注意选择正确的驱动版本,并按照提示逐步完成安装。

定期检查更新,及时升级驱动程序,可以避免因旧版本驱动导致的兼

容性问题,提高音频设备的性能。

三、系统音频设置

Windows系统下,可以通过以下步骤进行音频设置:

1. 右键点击任务栏的音量图标,选择“音量调节器”;

2. 点击“混音器选项”;

3. 确认输出设备和输入设备的设置,并进行调整。

在这里,我们可以根据使用情景,调整系统的音量大小、均衡、增

益等参数,实现个性化的音质效果。

四、音频软件设置

除了系统音频设置,有些专业的音频软件也提供了更多细致的调优

选项。例如,音频处理软件Adobe Audition、音频播放器Foobar2000等。通过这些软件,我们可以进行更精确的音频调校,包括均衡器、

时延、混响等效果的调整,以满足个人对音质的不同追求。

音频设备的调试操作规程

音频设备的调试操作规程

音频设备的调试操作规程

一、引言

音频设备的调试是确保其正常运行和提供良好音质的重要步骤。本

文将介绍音频设备调试的操作规程和注意事项。

二、设备准备阶段

1. 确认音频设备的型号和规格,并准备相应的调试工具和设备。

2. 检查设备是否完好,包括电源线、信号线、插头等,确保连接正

常并无损坏。

3. 确保工作环境符合调试要求,避免噪声等干扰因素。

三、信号源设置

1. 确定所需的音频信号源类型,如CD播放器、调音台、笔记本电

脑等。

2. 连接音频信号源到音频设备的输入端口,确保连接牢固可靠。

3. 检查信号源的音量设置,确保信号输入适中并不会引起失真。

四、音频设备设置

1. 检查音频设备的各个部分,如音量控制、均衡器、效果器等,并

确保处于适当的位置和状态。

2. 根据实际需求调整音频设备的参数,如音量、增益、频率范围等,确保音质优良。

3. 检查设备间的连接,如扬声器与功放之间的连接,确保连接正确,无杂音或断电现象。

五、音频信号测试

1. 进行音频信号的测试,确保所有音频设备都能播放正常。

2. 检查音频设备的声音是否清晰、无杂音,并调整相应的参数以达

到最佳音质。

3. 测试各个声道的平衡性,确保左右声道声音均衡。

六、效果器设置

1. 如有使用效果器,根据需要调整相应效果器的参数。

2. 进行效果器的音频信号测试,确保效果器工作正常并不影响音质。

七、录音测试

1. 如有需要进行录音测试,连接录音设备并进行录音。

2. 检查录音效果,确保录音无失真、无杂音,并调整相应参数以达

到预期效果。

八、最终调试

1. 综合检查所有音频设备和参数的设置,确保整个系统工作正常且

数字音频处理器的调试

数字音频处理器的调试

现在数字音频处理器越来越多地运用到工程当中了,对于有基础有经验的人来说,处理器是一个很好用的工具,但是,对于一些经验比较欠缺的朋友来说,看着一台处理器,又是一大堆英文,不免有点无从下手。其实不用慌,我来介绍一下处理器使用步骤。以一个2进4出的处理器控制全频音箱+超低音音箱的系统为例:

1、首先是用处理器连接系统,先确定好哪个输出通道用来控制全频音箱,哪个输出通道用来控制超低音音箱,比如你用输出1、2通道控制超低音,用输出3、4通道控制全频。接好线了,就首先进入处理器的编辑(EDIT)界面来进行设置,进入编辑界面不同的产品的方法不同,具体怎么进入,去看说明书。

2、利用处理器的路由(ROUNT)功能来确定输出通道的信号来自哪个输入通道,比如你用立体声方式扩声形式,你可以选择输出通道1、3的信号来自输入A,输出通道的2、4的信号来自输入B。信号分配功能不同的产品所处的位置不同,有些是在分频模块里,有些是在增益控制模块里,这个根据说明书的指示去找。

3、根据音箱的技术特性或实际要求来对音箱的工作频段进行设置,也就是设置分频点。处理器上的分频模块一般用CROSSOVER或X-OVER表示,进入后有下限频率选择(HPF)和上限频率选择(LPF),还要滤波器模式和斜率的选择。首先先确定工作频段,比如超低音的频段是40-120赫兹,你就把超低音通道的HPF设置为40,LPF设置为120。全频音箱如果你要控制下限,就根据它的低音单元口径,设置它的HPF大约在50-100Hz,。处理器滤波器形式选择一般有三种,bessel,butterworth和linky-raily,我以前有帖子专门说明过三种滤波器的不同之处,这里不赘述。常用的是butterworth和linky-raily两种,然后是分频斜率的选择,一般你选24dB/oct就可以满足大部分的用途了。

音频处理器调试教程

音频处理器调试教程

音频处理器调试教程

音频处理器是一种专门用于处理音频信号的设备或软件。调试音频处理器是为了确保其正常运行和优化其性能。下面是一个简单的500字的音频处理器调试教程。

1. 连接硬件设备:如果你使用的是外部音频处理器硬件,首先将其正确连接到计算机或音频设备上。确保所有的连接线缆都插好,并且连接正确无误。

2. 安装驱动程序:如果你使用的是外部音频处理器硬件,需要安装驱动程序。将驱动程序光盘放入计算机的光驱中,然后按照屏幕上的指示进行安装。如果你使用的是软件音频处理器,只需下载并安装软件即可。

3. 调整设置:打开音频处理器软件或控制面板。在设置中,你可以调整诸如音频输入和输出设备、采样率、声音效果等参数。确保所有设置都与你的需求和硬件设备相匹配。

4. 检查音频输入:播放一段音频文件,例如一首歌曲或声音片段。观察音频输入是否正常。如果你无法听到音频或听到异常的声音,检查你的音频输入设备是否正确连接,驱动程序是否已安装,以及音频处理器的输入设置是否正确。

5. 调整音频效果:音频处理器通常具有各种音频效果,如均衡器、压缩器、混响等。尝试不同的效果设置,观察音频输出的变化。根据自己的喜好和需求,调整这些效果,并找到最佳的音频效果设置。

6. 检查音频输出:将处理后的音频信号播放回外部音频设备或计算机的扬声器。再次观察音频输出是否正常。如果你仍然遇到问题,检查音频输出设备是否正常,音频处理器的输出设置是否正确,以及音量控制是否适当。

7. 测试不同场景:在实际应用中,音频处理器可能会在不同的场景下使用,例如录制音频、混音、剪辑音频等。尝试在不同的场景中使用音频处理器,并确保其在不同场景下的性能和效果都符合预期。

音频处理器的调节方法

音频处理器的调节方法

现在数字音频处理器越来越多地运用到工程当中了,对于有基础有经验的人来说,处理器是一个很好用的工具,但是,对于一些经验比较欠缺的朋友来说,看着一台处理器,又是一大堆英文,不免有点无从下手。其实不用慌,我来介绍一下处理器使用步骤。

以一个2进4出的处理器控制全频音箱+超低音音箱的系统为例:

1、首先是用处理器连接系统,先确定好哪个输出通道用来控制全频音箱,哪个输出通道用来控制超低音音箱,比如你用输出1、2通道控制超低音,用输出3、4通道控制全频。接好线了,就首先进入处理器的编辑(EDIT)界面来进行设置,进入编辑界面不同的产品的方法不同,具体怎么进入,去看说明书。

2、利用处理器的路由(ROUNT)功能来确定输出通道的信号来自哪个输入通道,比如你用立体声方式扩声形式,你可以选择输出通道1、3的信号来自输入A,输出通道的2、4的信号来自输入B。信号分配功能不同的产品所处的位置不同,有些是在分频模块里,有些是在增益控制模块里,这个根据说明书的指示去找。

3、根据音箱的技术特性或实际要求来对音箱的工作频段进行设置,也就是设置分频点。处理器上的分频模块一般用CROSSOVER或X-OVER表示,进入后有下限频率选择(HPF)和上限频率选择(LPF),还要滤波器模式和斜率的选择。首先先确定工作频段,比如超低音的频段是40-120赫兹,你就把超低音通道的HPF设置为40,LPF设置为120。全频音箱如果你要控制下限,就根据它的低音单元口径,设置它的HPF大约在50-100Hz,。处理器滤波器形式选择一般有三种,bessel,butterworth和linky-raily,我以前有帖子专门说明过三种滤波器的不同之处,这里不赘述。常用的是butterworth和linky-raily两种,然后是分频斜率的选择,一般你选24dB/oct就可以满足大部分的用途了。

DBX260处理器使用说明

DBX260处理器使用说明

DBX260处理器使用说明

一、连接设置

1.将DBX260的输入和输出连接到其他音频设备,如混音器和功放等。可以使用XLR或TRS插头进行连接。

2.确保输入和输出之间的连接是正确的,并且连接线质量良好以确保

音质的传递。

3.确保DBX260的电源连接稳定,并确保使用正确的电源适配器。

二、参数调整

1.打开DBX260的电源开关,并确保其正常工作。

2.在DBX260的前面板上,可以看到一系列控制旋钮和按钮。这些控

制旋钮和按钮用于调整音频处理器的参数。

3.首先,确定处理器的工作模式。DBX260有两种工作模式:全频带

模式和单频带模式。全频带模式将所有频段应用相同的处理参数,而单频

带模式可以为每个频段设置独立的处理参数。

4.使用频率选择按钮,选择要更改的频段。然后使用旋钮来调整该频

段的参数,如增益、压缩、限幅、延迟和EQ等。

5.DBX260还具有存储和调用用户设置的功能。您可以将处理器的参

数设置保存到存储槽中,并随时调用。这对于不同的音频场景和应用非常

实用。

三、使用技巧

1.在使用DBX260进行音频处理时,应先平衡输入信号。可以使用增

益旋钮调整信号的输入级别,以确保输入信号处于正常工作范围内。

2.使用压缩功能,可以平衡和限制信号的动态范围。通过调整压缩比

和阈值参数,可以控制信号的响度和透明度。

3.使用EQ功能,可以调整音频信号的频率响应。通过增强或削弱不

同频段的信号,可以改善音频的整体声音质量。

4.使用延迟功能,可以调整音频信号的声音到达时间,以解决声音传

播时间不一致的问题。这对于多扬声器设置和大型演唱会等应用非常重要。

音频处理器的调节方法

音频处理器的调节方法

现在数字音频处理器越来越多地运用到工程当中了,对于有基础有经验的人来说,处理器是一个很好用的工具,但是,对于一些经验比较欠缺的朋友来说,看着一台处理器,又是一大堆英文,不免有点无从下手。其实不用慌,我来介绍一下处理器使用步骤。

以一个2进4出的处理器控制全频音箱+超低音音箱的系统为例:

1、首先是用处理器连接系统,先确定好哪个输出通道用来控制全频音箱,哪个输出通道用来控制超低音音箱,比如你用输出1、2通道控制超低音,用输出3、4通道控制全频。接好线了,就首先进入处理器的编辑(EDIT)界面来进行设置,进入编辑界面不同的产品的方法不同,具体怎么进入,去看说明书。

2、利用处理器的路由(ROUNT)功能来确定输出通道的信号来自哪个输入通道,比如你用立体声方式扩声形式,你可以选择输出通道1、3的信号来自输入A,输出通道的2、4的信号来自输入B。信号分配功能不同的产品所处的位置不同,有些是在分频模块里,有些是在增益控制模块里,这个根据说明书的指示去找。

3、根据音箱的技术特性或实际要求来对音箱的工作频段进行设置,也就是设置分频点。处理器上的分频模块一般用CROSSOVER或X-OVER表示,进入后有下限频率选择(HPF)和上限频率选择(LPF),还要滤波器模式和斜率的选择。首先先确定工作频段,比如超低音的频段是40-120赫兹,你就把超低音通道的HPF设置为40,LPF设置为120。全频音箱如果你要控制下限,就根据它的低音单元口径,设置它的HPF大约在50-100Hz,。处理器滤波器形式选择一般有三种,bessel,butterworth和linky-raily,我以前有帖子专门说明过三种滤波器的不同之处,这里不赘述。常用的是butterworth和linky-raily两种,然后是分频斜率的选择,一般你选24dB/oct就可以满足大部分的用途了。

SVS D3010音频处理器操作手册

SVS D3010音频处理器操作手册

SVS D3010音频处理器操作手册

SVS D3010音频处理器流程:声源-- 麦克风-- 音频处理器、经过音频处理器中的功率放大-- 扬声器。

首先是对音频处理器的各个接口的功能有一定的掌握了解,在前端我们可以看到的是它的两个旋钮,一个是控制麦克风的音量,另一个是控制扬声器的音量,中间的按钮是静音,弹起取消静音;前端的最后一个就是音频处理器的开关。

在它的后端,从右至左依次是:电源、扬声器、网口、串口、USB接口、输出/输入接口、麦克风接口、48V的幻象供电。

扬声器:是由凤凰端子构成的,一个凤凰端子可以接一对音箱,可以接两对。

网口:是用于我们的PC和音频处理器之间的一个连接,在使用软件的过程中我们要将PC本地的IP地址改成和音频处理器在同一网段的IP地址。

串口:调试串口线的RS232 端口与双师系统调试串口连接,USB 端口与PC 的USB 口连接。串口号查询:桌面-->电脑-->鼠标右键-->属性-->设备管理器-->点击[端口] 确定控制调试串口线连接电脑的USB 串口号,例如COM6,通信端口是电脑自带端口,请不要选择。网线一端连接到双师系统的的LAN 口上,另一端连接到PC 端的LAN 口或交换机上。

麦克风:和扬声器一样,是由凤凰端子构成,同时可以插入4

个麦克风。

在软件上的操作:当连接设备进入主界面:MIC灵敏度中:我们可以同时调节4个麦克风的灵敏度,灵敏度就是之拾取声音的大小。输出输入音量模块中,一般是由音频处理器上前端的两个旋钮进行控制的,一般我们麦克的音量要比扬声器的音量要高。

多通道音频处理器使用说明书及技巧

多通道音频处理器使用说明书及技巧

多通道音频处理器使用说明书及技巧

一、使用说明书

Ⅰ.概述

多通道音频处理器是一种用于音频处理和效果增强的数字信号处理器。它可以对多个音频信号同时进行处理,且能够对信号的音质进行增强和精细调节,使之符合用户的要求。

Ⅱ.主要特点

1. 支持多通道输入输出,最多支持16通道;

2. 支持多种音效处理,如均衡器、压缩器、限制器、混响器、声场扩展器等;

3. 具有远程控制功能,用户可以通过电脑或手机进行远程控制;

4. 操作简单易懂,用户可以通过自主设置和编辑进行音效处理;

5. 可以根据多种场景的需要设定不同的音效处理方案,实现音效效果的切换。

Ⅲ.使用方法

1. 连接音频输入输出

将音频输入信号通过插孔连接到多通道音频处理器的输入端,

然后将处理后的音频信号通过输出端口输出。

2. 选择音效处理

按照需要选择相应的音效处理模块,如均衡器、压缩器、限制器、混响器、声场扩展器等。

3. 设置音效参数

通过调节各个音效处理模块的参数进行音效调节和优化,比如调整均衡器控制各个频带的增益或比例、设置压缩器的阈值和压缩比、调整混响器的混响时间等。

4. 存储供以后使用

调节好音效参数后,将设置好的音效保存供以后使用,可以通过操作面板上的存储按键实现。

Ⅳ.技巧

1. 对于音效处理,尽量在原始信号上进行处理,因为处理后的信号可能会引起音频信号的损失。

2. 要保证音效处理器的动态范围不会损失原始信号,可以在处理前使用限制器进行动态控制。

3. 对于不同类型的声音,在调整时需要区分对待,如人声、打击乐器、弦乐器、管乐器等,有不同的频率响应和音色调节技

音效处理器配置技巧概述

音效处理器配置技巧概述

音效处理器配置技巧概述

音效处理器是现代音频制作和音乐制作中不可或缺的工具之一。它可以通过调整音频信号的各种参数来改善音质、增强音效效果,使音频更加丰富和生动。本文将概述音效处理器的配置技巧,帮助读者更好地利用音效处理器来实现理想的音频效果。

一、选择适合的音效处理器

在选择音效处理器时,应根据实际需求和预算来进行评估。市场上有各种类型的音效处理器,包括硬件设备和软件插件。硬件设备通常提供更高的音频处理能力和更低的延迟,而软件插件则更加灵活和便捷。根据自己的工作流程和预算情况,选择适合的音效处理器是关键的第一步。

二、了解音效处理器的参数和功能

不同的音效处理器具有不同的参数和功能。在配置音效处理器之前,应该了解每个参数和功能的作用和影响。例如,压缩器可以控制音频的动态范围,均衡器可以调整频谱的平衡,混响器可以模拟不同的环境效果等等。熟悉这些参数和功能将帮助你更好地配置音效处理器,达到理想的音频效果。

三、正确设置输入和输出增益

在使用音效处理器之前,正确设置输入和输出增益是非常重要的。输入增益控制音频信号的输入级别,而输出增益控制音频信号的输出级别。过高或过低的增益设置都可能导致音频失真或信噪比下降。通过适当调整输入和输出增益,可以保证音频信号的清晰度和准确性。

四、合理应用音效处理器

音效处理器的应用需要根据实际音频内容和效果需求来进行。例如,在音乐制作中,可以使用压缩器来控制声音的动态范围,使得音乐更加平衡和稳定。在电影

制作中,混响器可以模拟各种环境效果,增强音频的空间感。在语音录制中,均衡器可以调整声音的频谱平衡,使得语音更加清晰和明亮。根据不同的应用场景和效果需求,合理应用音效处理器将帮助你实现更好的音频效果。

音频处理器的调节方法

音频处理器的调节方法

音频处理器的调节方法(总2

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现在数字音频处理器越来越多地运用到工程当中了,对于有基础有经验的人来说,处理器是一个很好用的工具,但是,对于一些经验比较欠缺的朋友来说,看着一台处理器,又是一大堆英文,不免有点无从下手。其实不用慌,我来介绍一下处理器使用步骤。

以一个2进4出的处理器控制全频音箱+超低音音箱的系统为例:

1、首先是用处理器连接系统,先确定好哪个输出通道用来控制全频音箱,哪个输出通道用来控制超低音音箱,比如你用输出1、2通道控制超低音,用输出3、4通道控制全频。接好线了,就首先进入处理器的编辑(EDIT)界面来进行设置,进入编辑界面不同的产品的方法不同,具体怎么进入,去看说明书。

2、利用处理器的路由(ROUNT)功能来确定输出通道的信号来自哪个输入通道,比如你用立体声方式扩声形式,你可以选择输出通道1、3的信号来自输入A,输出通道的2、4的信号来自输入B。信号分配功能不同的产品所处的位置不同,有些是在分频模块里,有些是在增益控制模块里,这个根据说明书的指示去找。

3、根据音箱的技术特性或实际要求来对音箱的工作频段进行设置,也就是设置分频点。处理器上的分频模块一般用CROSSOVER或X-OVER表示,进入后有下限频率选择(HPF)和上限频率选择(LPF),还要滤波器模式和斜率的选择。首先先确定工作频段,比如超低音的频段是40-120赫兹,你就把超低音通道的HPF设置为40,LPF设置为120。全频音箱如果你要控制下限,就根据它的低音单元口径,设置它的HPF大约在50-100Hz,。处理器滤波器形式选择一般有三种,bessel,butterworth和linky-raily,我以前有帖子专门说明过三种滤波器的不同之处,这里不赘述。常用的是butterworth和linky-raily两种,然后是分频斜率的选择,一般你选24dB/oct就可以满足大部分的用途了。

SABINE AC AE 数字音频处理器快速指引说明书

SABINE AC AE 数字音频处理器快速指引说明书

感谢您选择SABINE AC/AE 数字音频处理器,本指引将让您快速了解如何使用本产品。一、设备接口连接 主机后面板示意图 (此图仅为示意,产品具体通道数量、标识等,均以实物为准) ① POWER 电源接口:连接110V—220V交流电源,翘板开关控制处理器电源。 ② ETHERNET 网络控制接口:通过连接此网口,客户端电脑可以调试和监控设备。 ③ RS232+RS485接口:连接控制终端或中控设备。 ④ GPIO接口:连接控制终端或中控设备。 ⑤ OUTPUT 信号输出接口:可以连接功放、有源音箱等设备。 ⑥ INPUT 信号输入接口:可以连接麦克风、DVD等设备。二、开机 接通电源,开机,电源指示灯亮起,等待系统状态指示灯进入闪烁状态,则设备启动完成。 ① PWR 电源指示灯 ② STATUS 系统状态指示灯 ③ USB声卡 设备接口三、客户端网络配置 处理器默认IP地址为:169.254.10.227子网掩码为:255.255.0.0,请确保客户端主机IP地址与处理器处在同一网段,以便客户端软件能正常连接处理器。(注:客户端软件搜索到设备后可以修改处理器的IP地址。)

四、下载软件

本机的安装软件程序是通过访问局域网内的同一网段的处理器来下载的;通过在 IE浏览器地址栏输入设备IP地址访问到处理器,找到下载链接将安装软件下载到本地完成安装;设备出厂

默认 IP 地址为:169.254.10.227 子网掩码:255.255.0.0;请先在 PC 中添加该网段的地址, 以

便设备正常连接;设备启动完成后,用浏览器访问地址“http://169.254.10.227/”。

dbxPA+数字音频处理器调试方法

dbxPA+数字音频处理器调试方法

dbxPA+数字音频处理器调试方法

作者:张怀军

来源:《科技传播》 2018年第7期

张怀军

文化工作和网络宣传教育中心,江苏南京 210000

摘要本文主要介绍 dbxPA+ 数字音频处理器的功能、参数及日常使用调试方法和维护常识等。

关键词数字音频处理器;参数;调试;维护

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2018)208-0061-03

dbxPA+ 数字音频处理器是集舞台音响调音台周边设备于一体的数字设备。

主要功能:均衡器、分频器、激励器、压限器、声反馈抑制器、延时器及内置部分品牌功放、音箱保护等功能。一台数字音频处理器即可代替众多的调边设备。但该设备调试操作较复杂且显示屏显示均为英文缩写。本文详细叙述调试操作步骤。1 面板介绍

1)前面板(图 1)。

如图 1 所示,①为 RTA(实时频谱分析)话筒输入。是卡侬平衡式 XLR 的输入端,主要用途是连接测试(RTA)话筒。扬声器所发送的粉红噪音能够对 PA+ 进行调试。自动均衡巷道 EQ 能够对室内音响进行全面的优化。

②为液晶显示屏显示所有处理信息。内部如果发生任何削波,均在屏上显示出来。

③为数据滚轮用于查阅预设菜单,选择预设、参数以及修改参数值。

④为所有编辑和导航功能在功能键组上可直接操作进入(图 2)。

⑤为电平显示(LED)(图 3)。

图 3 所示分别为:

输入动态余量表(INPUTHEADROOM)。系统内部两个独立的六分段输入信号电平显示,现有信号到零 dBFS(这个为最大输入范围),其主要目的就是对输入信号电平进行全面的检测。

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音频处理器调试教程

音频处理器调试教程

第一步:先用处理器成功地连接系统,并对输出通道分别控制哪个音箱做好备注,例如你用3、4通道来连接超低音音箱,就要为其接好线,并进入到处理器的EDIT 页面开始进行接下来的设置。关于如何进入编辑页面,方式各有不同,我们可根据音频处理器的说明书,按照图示一步步进行操作,其中一步若有错误,按返回键即可。

第二步:利用处理器常用的ROUNT功能来决定输出通道的信号来自于哪里,如果你想要用立体声的形式来进行扩音,那么完全可以选择经典的1、3通道信号进入A,另外两个信号进B。信号往往会被分配在同一个产品的不同位置,因此我们此时同样可以参考说明书去找到正确的位置。

第三步:这也是最关键的一步,我们可以依据所购买的音箱特性或者具体的工作环境来对音箱的频段进行合理的设置,人们常说的“分频点”就是指该种行为。它的具体步骤为:设定工作频段-设置滤波器 -设置分频斜率。

第四步:当以上的参数全部设置完毕之后,此时我们就要对通道的初始电平进行细致的查看了,在这一个步骤里,要确保所有参数电平都已调到0。

第五步:接通信号发声,在这里我们还需要用到一个相对专业的仪器——极性相位仪,通过这个工具的帮助我们可以把音箱的极性有机地统一起来,必要时甚至可以利用极性翻转功能进行操作。

第六步:最后一步还是要借助STA等工具测量相关的传输时间和距离量,同时对EQ进行均衡调节调好之后就要小心保存数据,以备调用。

音频处理器对音频处理的基本原则

1、音频处理设备,主要借助减小动态范围的方法来抑制噪声,其中包括对节目信号的压缩、峰值限制与削波、多频段压缩和频率可选择的限制及均衡功效。压缩的主要目的是缩小节目动态范围,增加声音的密度,尽量使音频信号峰点幅度

均匀一致。峰值限制是压缩的一种及其形式,但它压缩比高,起动和复原时间较快,主要目的是保护后面声道的传输不出现过荷。

2、峰值削波处理是防止因声道处理电路过荷而造成的失真,瞬时地“切掉”超过阀值的高电平波峰部分的处理。峰值限制和削波如能出色匹配,将能在音频节目信号的密度和响度之间,处理好谐波失真和互调失真及信号带宽的负面影响作用问题。

3、在音频处理过程中将音频频谱划分为几个频段,并对每个频段分别进行压缩和限制。即“多频段压缩和可选择的限制”,如果设置正确、合理,将会有效消除频谱增益的互调。对于音频处理中的均衡,其作用是一方面利用均衡器来改变音频信号整体频带中相关频率的平衡,另一方面是通过改变其中“敏感频率”的响度来营造某种音响特征,以增加节目的喧染力,另外它还可以用作传输系统中的频响校正。

音频处理器的使用要点

广播节目音频处理成功与否,是由它的实际效果即听觉效应来判断的,如广播的播音效果能被听众接受,这种处理方式我们就认为是成功的,否则就是失败的。对此,我就音频处理器从其原理出发,结合实际使用情况,充分挖掘其潜在优势,更有效合理地发挥其效能,应从以下三个方面着手:

一、保持信号不失真的传输

在中波广播发射机前端,被音频处理器高度处理过的音频信号中,会含有不少类似方波的平顶波形。方波的波形对它所经过的传输通路的幅度和相位响应要求是比较高的。原理上讲在节目主能量的频率范围中,若平坦的幅度和群时延发生偏差,就会使处理过的音频信号平坦顶部产生倾斜,从而增加了峰值调制电压,但平均电平并没有增加。从峰/平比值看,该通路的平均电平减小了,因而响度就会被相应减弱。对此,我们要保持处理后信号波形的原形。首先采用的方法是,在传输信号电缆的使用上,尽量选择质量上乘,性能优良的传输电缆,要求其分布参数小、频带宽、采用线径粗、衰耗小,屏蔽好的铜芯传输线。这点非常重

要,也很有效果。另外,在传输连接中,尽量不添加任何附加设备及分支部件,如中间放大器、分配器等,以减小信号波形畸变,保证良好的传输质量。

二、音频处理系统设置

1、对音频处理器来说,它由两个电路组成,一是慢动的AGC,二是动作与恢复时间适中的压缩器,对每个频段根据需要设置调节较佳的时间常数。我们在实际使用中得出结论,适当地将低声频段时间常数设置的比高声频段慢一些(约200μs左右),此法在增加节目信号密度上起的作用较大

2、音频处理器在基本系统中还增加了一些辅助的组件,启用了音频处理器装在慢动AGC与多频段压缩器之间的频率均衡处理组件,来补偿中波广播信号典型存在的音频频响不佳的状况。适当地提升600Hz-1.2KHz声音能量在整个音频频谱中的分布,让这段声音在听觉上变得“较大”(人耳听觉最灵敏范围在

2KHz-8KHz)。可使听众感到声音变得真实动听。

3、我们还使用了音频处理器上称为的“抵削失真”装置,用它来提供的负峰值控制,防止了音频信号溢波,以消除听众最可能听得见的一些频段中的失真。

三、系统中音频处理器摆放的位置

在系统中对音频处理器所放置的位置,也是有讲究的,为了有效的保护被音频处理器处理过的峰值限制的波形,使其在传送到发射机的过程中不发生改变,应将音频处理器靠近发射机放置,并且是距离越短越好。以免在传输过程中因分布参数变化,引起寄生调制峰值,使已处理过峰值限制的波形发生改变,造成音频信号的波形失真。

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