扩声系统安装调试
超级完整大型演出现场扩声系统地调试流程
超级完整!大型演出现场扩声系统的调试流程2016-06-24现场扩声系统的调试与安装是个庞大的系统工程,尤其是在大型演出的扩声系统当中。
今天仅为大家简单讲讲在现场扩声系统中,关于传统的模拟系统调试和声音调试这两大部分中的一些基本步骤,希望对扩声领域感兴趣的朋友有所帮助,文中内容如有缺漏,欢迎大家留言更正。
一关于系统调试第一步:系统电平初步调试1线路检查按照系统线路图纸,仔细检查线路连接,确认线路均能正常运作。
2设备初始状态的设置将功放输入设置为最小,将所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。
按照从前级到后级的顺序通电(先不开功放),检查所有设备通电正常后,给功放通电。
3初步检查系统状态此时适当开大功放的增益控制,播放一张熟悉的CD,调整调音台输入电平到基本正常位置。
慢慢推起调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,是否失真,如果不正常立即关机检查。
4音箱及系统极性检测系统基本正常后,打开所有设备电源,功放电平设置在最大,拉下调音台输出推子,将相位仪发生器接入调音台输入通道,打开相位仪电源调整输出增益和调音台输入增益到调音台指示表为0分贝。
慢慢推起调音台输出推子,待音箱中发出"砰砰"声达到足够的响度(如果响度不够,测试结果有时不准确),用相位仪检测器检查每只音箱是否同相或与音箱说明书的描述一致。
检测时最好关闭其他的音箱,防止干扰,逐个检测比较准确。
如果有不正常的,检查音箱线是否接反或者是系统连接线是否有反相,可调转或更换后再检测。
5相位调整如果同时使用超低频和全频的组合,由于分频系统的存在以及安装位置的原因,可能会有交叉频率干扰或延时时间不同引起的相位问题,所以需要进行相位调整。
粉红噪声生器接到调音台输入通道,调整电平到正常位置,相位仪测试话筒放在场地中间,与音箱成等边三角形的位置。
推起调音台输出推子,检查频谱仪屏幕在全频与超低频音箱分频频率附近的频段有没有出现谷点。
扩声系统施工与调试
专业音响工程施工技术1.工程技术的特点:由于专业音响工程技术是汇集了多顶学科知识的一项综合技术,它随着专业音响相关技术的发展而发展的。
尤其是音响灯光设备的性能和档次越来越高,专业音响工程技术的重要性就越来越强,作一个比喻:专业音响工程的施工好比裁缝在剪裁一件衣服,专业音响设备好比衣服的面料,市场上什么样的面料谁都可以买到,可是好的裁缝能将一般的面料发挥出它的最大特点,做成一件好衣服;而再好的面料拿给一个蹩脚的裁缝,他也做不出一件象样的衣服。
专业音响工程的施工就好似这样,同样的造价,不同的设计,工程质量会有高低之分;同样的设备,不同的设施,工程质量也会有高低之分。
归纳起来音响工程的特点:工程量不大,但工程技术含量高;工程灵活性强,但承担的责任重。
要说专业音响工作量,行内的技术人员都知道:一个中型的工程,顺利的话有一,二百个工时就足够了;稍大型的工程几百个工时也就能完成,所以相比于其他行业的工程来说工程量确实不大。
但是在这不大的工程里却包含了较高的技术含量,需要严格的设计与选型,需要合格的预埋,穿管技术;需要可靠的焊接技术;需要科学的调试检测手段等等,要说工程的灵活性强也是事实,音响工程受客观因素的制约不是太大,反倒是用户或装饰单位一般要尽量的满足音响工程提出的要求,但是在这些灵活性里也包括了重大的责任,试想;动辄几十万上百万的工程交给你去施工,如果达不到要求或工程质量低劣,甚至留下工程隐患,那要负的一责任就大了。
2.工程技术的要求作为技术含量高,承担较大责任的专业音响工程在施工技术上有着特殊的要求。
首先,要拥有合格的施工队伍。
国为音响工程的施工必须是高效而可靠的,如果没有一个合格的施工队伍,不光设计方案不能得到有效的实施,而且施工质量也难以得到保证,在这只队伍里应该有:具有相关技术许可证的电工,焊工以及电子技术员等,同时尽量是一些有音响工程施工经验的人员,这样的施工队伍才能保证工程顺利地完成。
其次,工程的施工一定要严格按照设计进行。
扩声系统安装调试
扩声系统调试 本文档提供如何使用NTi Audio 设备进行扩声系统和疏散逃生系统的调试和服务。
您需要:Exel 声学套件• XL2 分析仪• M4260 量测麦克风• MR-PRO 信号发生器• ASD 缆线• 缆线测试插头• 主电源适配器• 系统工具箱TalkBox 声学信号发生器您可以:NTi Audio 仪器可用于下列测试:• 缆线测试• 测量 THD+N • 100V 阻抗测试 • 极性测试• RTA 实时频谱分析• 扬声器延迟设置• 噪声曲线• 混响时间 RT60• 语言清晰度 STIPA扩声系统安装声学套件TalkBox 声学信号发生器怎样测试缆线可以查出平衡XLR 线的任何缺陷,即便缆线已经被装到天花板,墙壁或地板内。
将缆线测试适配器连接到缆线的公头将MR-PRO信号发生器连接到缆线母头在MR-PRO 上,从菜单中选择CABLETEST 缆线测试会有醒目的提示信息显示缆线是否完好检测到断开线路缆线中两条线路连接错误,如PIN 1 和 PIN 2查错提示,请看 附录 A怎样测量THD+N您系统中的某个组件可能会在信号通道中增加非预期的谐波,失真或噪声,也可能该组件没有正确安装或接地,增益过小或过大,又或者组件损坏或有质量问题。
您都可以用XL2 的THD+N功能测量总谐波失真和噪声。
将XL2 连接到系统输出端将MR-PRO 连接到系统输入端在M R-PRO 上,从主菜单选择GENERATOR 信号发生功能,选择WAV 中的SINE 正弦信号,将电平设置为0.00dBu,频率设置为1.000kHz。
在XL2 上,从主菜单选择RMS/THD+N 功能,选择零计权滤波器(测量所有频点的平坦响应),设置LVLRMS单位为dBu,THDN单位为%.显示输入信号是否平衡。
LVLRMS 值显示原始信号的增益或损失:0.0dBu 表示没有增益会损耗。
FREQ 值显示XL2 探测到的频率。
如1.00000 kHz.THDN 值是一个比率,表示XL2 收到的信号中有多少不是来自这1kHz 的正弦信号。
论述鄂尔多斯体育中心体育场扩声系统安装与调试
论述鄂尔多斯体育中心体育场扩声系统安装与调试摘要:本文将以鄂尔多斯体育中心体育场扩声系统工程设备配置、设备安装、系统调试、系统测量、及使用效果进行论述。
关键词:体育场;扩声系统;安装调试前沿:鄂尔多斯体育中心以体育场为主,体育场总建筑面积11.3万平方米,设有座位60000席,是按照国内大型甲级体育场的标准设计,可举办全国性和国际性的单项比赛,场内设400米环行跑道,标准足球场及各类田径比赛场地体育场按甲级体育建筑设计,可满足举办全国综合性和单项国际赛事的要求,也可承办文艺演出及其他体育文化活动。
1、系统设备选型鄂尔多斯体育中心体育场是进行体育文化交流的重要场馆,首先考虑传送的语言清晰度,同时还应保证在声场均匀一致的情况下有极好的频响宽度及极小失真的响应。
所以,音箱系统的选用是重中之重。
设备选型时不只是看功能,重要的是看指标,并要求指标的真实性,系统的噪声和频响失真均应在设计时加以注意,为此系统全部采用业内主流品牌产品为设计实施保障。
音箱与功放系统采用业内主流品牌LAX产品以确保音质音色和良好的频响特性。
考虑了系统品质一致性和通用性的问题,调音台是系统前级的设备,是系统的指挥中心,选择了业内主流的品牌Soundcraft、YAMAHA调音台,以确保今后举行活动时调音师能有充分的发挥。
系统选用的周边处理设备、话筒、重放设备均采用了有较长生产历史和知名度的audio-technica、SHURE、TASCAM、DENON、BSS、DBX等主流品牌,集成系统的水准为同一技术平台。
图22、体育场扩声系统设备安装与调试2.1设备安装一般在体育场扩声系统的施工包含以下几方面:(1)线管及相关桥架的敷设安装;(2)音箱线、信号线、光纤、电源线等线缆的敷设;(3)扬声器的吊装;(4)机房设备的安装。
在以上几方面中,扬声器的吊装尤为重要,因为吊装质量的好坏不仅会影响扩声效果还会直接危及到观众的人生安全及棚顶钢结构的安全。
多功能厅扩声系统调试分析
多功能厅扩声系统调试分析摘要:随着科技的进步和人们对音乐、演讲等活动需求的不断增加,多功能厅的应用越来越广泛,而多功能厅的音响设备也成为其不可或缺的一部分。
其中多功能厅扩声系统是为了保证听众能够听到清晰、逼真的声音,而设计的一套高科技音响系统,具有优质音效、高度可靠性、良好的灵敏度等特点。
但是,由于多功能厅的使用场景不同,声音的反射、吸收、折射等都会对音响系统产生影响,因此本文主要对多功能厅扩声系统调试进行分析。
关键词:多功能厅;扩声系统;调试前言:多功能厅扩声系统是一个重要的音频设备,能够在大型活动场馆中提供清晰、高质量的声音。
然而,扩声系统的性能会受到许多因素的影响,包括音频信号的输入、扩声器的布局和调试等,一旦没有做好扩声调试工作,就会影响整体效果。
基于此,本文主要研究多功能厅扩声系统的调试,探讨在调试过程中需要考虑的各种因素,以及如何优化扩声系统以实现最佳性能,以供相关人士参考。
一、多功能厅扩声系统调试的意义多功能厅是一种集会议、演出、展览、宴会、舞蹈等多种功能于一体的综合性场馆。
其建筑结构一般为宽敞、通透,能够容纳大量的人员和设备,同时还需具备良好的视觉和听觉效果。
其中多功能厅扩声系统调试的具有重要意义,因为它可以确保音响系统在正常运行时提供最佳的音频质量和声音均衡,主要有以下几点意义:(1)确保音响系统的性能:调试可以帮助确保音响系统都正常工作,并确保信号传输和处理正确无误,这可以确保听众获得最佳的音质和音量效果。
(2)适应不同的活动类型:不同类型的活动需要不同的音响设置,因此调试可以确保扩声系统在不同的活动类型下适应不同的声音需求。
例如,音乐会和演讲活动需要不同的声音设置,调试可以确保音响系统在不同情况下都可以充分发挥作用。
(3)避免音响问题:调试可以检测和解决音响系统中的任何问题,例如噪声、回声和静音等问题。
如果这些问题不得到解决,将会影响音响系统的性能和效果。
(4)优化声音均衡:调试可以确保扩声系统中的各个声音源在不同位置具有适当的声音均衡。
杭州大剧院歌剧院扩声系统的设计、安装与调试
扩声 系统 su d a l ig ss m 歌剧 院要 求去 进 行设 计 ,因 为它 需 要兼 顾 综 艺 表 o n mp f n yt i y e 设计 ds 安装 is lt n eg i n ntl i aa o
调 试 t trn e u s
一
演、 戏剧 戏 曲以及会 议等 扩声 的要 求 。 因此 , 根据 对
作 为主 扩调 音 台 ,选 用 美 国C e u i 的V1 大 长距 离 传输 时会存 在 信 号损耗 和 电磁干 扰 的问题 。 rs A do t 2 台 ,同样 选用 美 国C etA do 的X — ntr系 器转 成 数 字信 号 , 经 网络 传 输 介 质 ( 双 绞线 或 rs u i Mo i o 再 如 列专 业返 送 调音 台 ,除控 制 室 调 音 位 和下 场 门 调 光纤 ) 输 到 目的地 , 后 通 过D/ 传 最 A转 换 器将 数 字 音位 外 , 观众 厅 中 央设 有 一个 现 场 调 音位 , 乐 信号 转换 为模 拟信 号 , 在 在 或直 接输 入给 数字 设备 。采 池也设 有一 个乐 池 调音位 。 用数 字 网络传 输音 频信 号 ,优点 是 信号损 耗小 、 抗 为 了提高 系统 的信 噪 比 , 系统 配置4 路话 筒 放 干扰 能 力强 , 是 , 可靠 性 不及 模 拟 传输 , 外 , 8 但 其 另 大分 配 系统 ,所 有 的话 筒信 号 均 经 该 系统 进 行 预 成本 也 稍 高 , 经综 合 考 虑 , 后 决 定采 用 多 芯 电缆 最 放大 , 分配到控制室 、 送调音位 、 再 返 现场 调 音 位 传输 。
二、 系统构 成与设计
歌 剧 院观众 厅 大致 呈 长 方体 结 构 , 长约 3 .米 35 ( 舞 台 口到观众 区后墙 最远 处 ) 从 ,宽 约为2 米 , 5 高 约2 米 , 众厅 的容 积约 为 19 4 方米 ( 括面光 0 观 07 立 包
电扩声系统的配接和调音方法课件
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遵循设备制造商的建议,按照一定周期进行专业维护 保养。
05 电扩声系统的常见问题及 解决方案
声音失真问题及解决方案
总结词
还需要根据信号源的特点和要求,调整信号电平的大小,以保证扩声效果的质量。
功率放大器的配接
功率放大器是电扩声系统中的重 要组成部分,负责将信号源输出 的信号放大,驱动扬声器发声。
在配接功率放大器时,需要选择 合适的功率放大器型号,并确保
其与信号源和扬声器的匹配。
还需要根据实际情况调整功率放 大器的音量控制和均衡器等参数 ,以保证声音的清晰度和平衡性
信号处理设备可以对信号源输 出的信号进行进一步的处理和 调整,如均衡器、效果器、混 音器等。
在配接信号处理设备时,需要 选择合适的型号和数量,并遵 循正确的连接顺序和接线方式 。
还需要根据实际情况调整信号 处理设备的参数,以保证声音 的质量和效果。
03 电扩声系统的调音技巧
音量调节
音量调节是电扩声系统调音的基础,通过合理调节音量,可以平衡不同声源的响 度,使整体声音更加和谐。
效果处理
效果处理是电扩声系统调音的辅助手段,通过添加混响、 延迟等效果,可以丰富声音的表现力和艺术感。
在效果处理时,应根据实际需求选择合适的效果类型和参 数,如混响时间、延迟时间等。同时,还需注意效果与主 信号的融合度,避免效果过于突兀或不自然。通过合理的 效果处理,可以提升整体声音的艺术表现力。
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特点
扩声系统实验报告
一、实验目的1. 了解扩声系统的基本组成和原理。
2. 掌握扩声系统的安装、调试和维护方法。
3. 通过实验验证扩声系统的性能指标。
二、实验原理扩声系统是一种将声音信号进行放大、传输和还原的设备。
其基本原理是:将声音信号输入到放大器中,放大后的信号通过扬声器播放出来,使听众能够清晰地听到声音。
扩声系统主要由以下几部分组成:1. 演讲者或音乐播放设备:提供原始声音信号。
2. 麦克风:将声音信号转换为电信号。
3. 放大器:对电信号进行放大处理。
4. 扬声器:将放大后的电信号还原为声音。
三、实验仪器与设备1. 扬声器2. 麦克风3. 放大器4. 音频信号发生器5. 测量仪器(示波器、万用表等)6. 连接线、电源等四、实验步骤1. 系统连接(1)将麦克风与放大器相连,连接线选用质量较好的音频线。
(2)将放大器与扬声器相连,连接线选用质量较好的音频线。
(3)将音频信号发生器与扬声器相连,连接线选用质量较好的音频线。
2. 系统调试(1)打开电源,调整麦克风灵敏度,使麦克风能够正常拾取声音信号。
(2)调整放大器增益,使扬声器输出的声音信号足够大,但不过载。
(3)调整扬声器音量,使声音清晰、自然。
3. 性能测试(1)使用音频信号发生器产生一个稳定的正弦波信号,输入到扩声系统中。
(2)使用示波器观察放大器输出端的信号波形,分析信号放大效果。
(3)使用万用表测量扬声器输出端的电压和功率,分析扬声器的工作状态。
(4)调整系统参数,使扩声系统达到最佳性能。
五、实验结果与分析1. 放大器输出波形稳定,无失真现象,说明放大器性能良好。
2. 扬声器输出电压和功率满足设计要求,说明扬声器工作状态正常。
3. 通过调整系统参数,使扩声系统达到最佳性能,声音清晰、自然。
六、实验总结1. 通过本次实验,掌握了扩声系统的基本组成和原理,了解了各部分的作用。
2. 学会了扩声系统的安装、调试和维护方法,提高了实际操作能力。
3. 通过实验验证了扩声系统的性能指标,为今后的实际应用提供了参考。
如何调试扩声系统_扩声系统调试步骤
如何调试扩声系统_扩声系统调试步骤
扩声系统的基本组成基本组成如下图:
系统流程:
影响扩声系统调试六大因素扩声系统调试两大方面扩声系统的调试步骤一般分为两个方面,首先是系统客观性能方面的调试,然后是主观效果方面的调试。
一、系统客观性能的调试主要目的是针对系统中的产品特性进行合理的设置并且针对系统可能存在的缺陷进行补偿,使系统的安全性有所保障并且提供较高的还原度。
这部分的调试包括以下几个方面:
1、根据音箱的频响特性设置分频器中的高通和低通滤波器(HPF和LPF),目的是给音箱提供其能够表现的工作频段,同时切除其不能表现的频段,使音箱应有的表现能力得到正常发挥并且不承担超出其能力之外的工作,提高安全性。
2、进行音箱传输时间测量,校正不同音箱之间的时间差,这步的目的是利用延时器对不同安装位置的音箱到达主要听音区域的传输时间进行一致性校正,减少因为传输时间不同造成的相位干扰引起的系统内耗。
3、利用频谱测量工具对扩声系统的频响特性的缺陷进行测量,并利用均衡器进行补偿,目的是减少由于设备自身缺陷及环境缺陷引起的扩声系统频响特性缺陷,提高系统还原能力。
4、利用限幅器对系统信号强度进行控制,避免过大电平信号进入功率放大器,目的是避免功放输入了过大的信号导致消波失真,从而损坏音箱。
完成上述步骤,即完成了系统客观性能调试。
此时,从话筒一直到音箱整个环节都将呈现出和谐的状态。
二、主观效果调试这是基于一个还原性良好的系统,对主观听音效果进行艺术化加工的过程。
分话筒调音和其他音源调音和声部平衡处理三个方面。
卡拉OK扩声系统解决方案
卡拉OK扩声系统解决方案一、介绍卡拉OK扩声系统是一种专门用于卡拉OK场所的音频设备,旨在提供高质量的音乐播放和歌唱体验。
本文将为您详细介绍卡拉OK扩声系统的解决方案。
二、系统组成1. 主机:卡拉OK扩声系统的核心设备,负责音乐播放、音频处理和调音等功能。
2. 麦克风:用于歌唱的输入设备,通常采用有线或无线麦克风。
3. 混音器:用于调节音频信号的音量、音调和效果等参数,以实现音乐和人声的合理混音。
4. 功放器:负责将音频信号放大后输出到扬声器,以提供足够的音量和音质。
5. 扬声器:用于将放大后的音频信号转化为声音,使其能够被听众清晰地听到。
三、系统特点1. 高音质:卡拉OK扩声系统采用先进的音频处理技术和高品质的音频设备,能够提供清晰、逼真的音乐和人声效果。
2. 稳定可靠:系统采用稳定的硬件和软件设计,具有良好的抗干扰能力和稳定性,保证长时间的稳定运行。
3. 灵活性:系统支持多种音频输入和输出接口,可以与不同类型的设备进行连接,满足不同场所的需求。
4. 易操作:系统具有简单易懂的操作界面和人性化的操作逻辑,即使对音频设备不熟悉的用户也能够轻松上手。
5. 多功能:系统不仅可以用于卡拉OK场所,还可以用于演唱会、酒吧、咖啡厅等场所,满足不同场景的音频需求。
四、系统安装和调试1. 安装:根据场所的实际情况确定主机、混音器、功放器和扬声器的安装位置,确保其能够提供最佳的音频效果。
2. 连接:将主机、混音器、功放器和扬声器按照正确的接口进行连接,确保信号传输的稳定和可靠。
3. 调试:根据实际需求,调节混音器的音量、音调和效果等参数,使音乐和人声的混音达到最佳效果。
五、系统维护和保养1. 定期检查:定期检查主机、混音器、功放器和扬声器的工作状态,确保其正常运行。
2. 清洁保养:定期清洁设备表面和内部的灰尘和污垢,保持设备的良好外观和工作状态。
3. 维修更换:如发现设备故障或损坏,应及时联系专业维修人员进行维修或更换。
现场扩声系统如何调试_现场扩声系统调试步骤教程
扩声系统的基本组成基本组成如下图:系统流程:扩声系统调试的工具1、硬件工具2、软件工具现场扩声系统调试步骤教程第一步:系统电平初步调试1、线路检查按照系统线路图纸,仔细检查线路连接,确认线路均能正常运作。
2、设备初始状态的设置将功放输入设置为最小,将所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。
按照从前级到后级的顺序通电(先不开功放),检查所有设备通电正常后,给功放通电。
3、初步检查系统状态此时适当开大功放的增益控制,播放一张熟悉的CD,调整调音台输入电平到基本正常位置。
慢慢推起调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,是否失真,如果不正常立即关机检查。
4、音箱及系统极性检测系统基本正常后,打开所有设备电源,功放电平设置在最大,拉下调音台输出推子,将相位仪发生器接入调音台输入通道,打开相位仪电源调整输出增益和调音台输入增益到调音台指示表为0分贝。
慢慢推起调音台输出推子,待音箱中发出“砰砰”声达到足够的响度(如果响度不够,测试结果有时不准确),用相位仪检测器检查每只音箱是否同相或与音箱说明书的描述一致。
检测时最好关闭其他的音箱,防止干扰,逐个检测比较准确。
如果有不正常的,检查音箱线是否接反或者是系统连接线是否有反相,可调转或更换后再检测。
5、相位调整如果同时使用超低频和全频的组合,由于分频系统的存在以及安装位置的原因,可能会有交叉频率干扰或延时时间不同引起的相位问题,所以需要进行相位调整。
粉红噪声生器接到调音台输入通道,调整电平到正常位置,相位仪测试话筒放在场地中间,与音箱成等边三角形的位置。
推起调音台输出推子,检查频谱仪屏幕在全频与超低频音箱分频频率附近的频段有没有出现谷点。
如有,提升均衡器相应频段,如果无法提升,则存在相位问题。
出现相位问题会直接影响音质,而且用均衡器无非解决。
要解决相位问题就需要调整分频器的相位角或音箱之间的延时时间。
调整时,注意看频谱仪显示,首先调节低频分频器的相位角,看看有没有改善,如果有改善,确定一个最佳的数值后再调节延时时间,延时时间调整要看现场情况,如果低频音箱距离坐席近,就需要对低音做延时调节,同样也是看频谱仪屏幕,调整延时时间使曲线尽量平一点。
扩声系统调试基础知识
第二章 一 二 二
扩声系统调试
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
扩声系统调试工具 扩声系统调试步骤 调试目标
音音频信号线的焊接
线路号码管标识
设备安装工工艺布线规范
实践证明: 建筑声学设计是任何扩声系统的基础,它为扩声系统正常、稳定地运行 提供必要保障。二者关系如同:路(声学)与车(扩声)的关系。
欢迎大家!
讲解人:呼金雷
前言
扩声系统调试工作,不但涉及到音响行业(电声)知识的 方方面面,还涉及到建筑声学(建声)行业的知识,是音响 行业技术综合能力要求比较广的一份工作。 想要学习好扩声系统调试工作或成为一名扩声系统工程师 ,首先要从音响行业最基础的知识学起,从了解和清楚扩声 系统工程设计、系统施工安装,到最后对扩声系统进行检测 和调试的每一个环节;加上你的个人的工作经验、个人对音 乐的理解能力;才能把扩声系统调试好,并达到最佳状态。
扩声系统设备 选用的档次 扩声系统设计 的合理性
扩声环境条件 的好坏
影响扩声系统 调试6大因素
调试人员的技 术能力 调试工具的准 确性 工程施工质量 的优劣
第一章 系统调试需要了解的事情 一 二 三 四
音响扩声基础知识 扩声系统设备特性和使用 扩声场所功能定义及音箱的布局、摆位 影响系统调试的注意事项
第一个层次:(基本要求)
第二个层次:(理想的音响效果)
人声真切,有很好现场
实 践 是 最 好 的 老老 师
扩声系统安装方案
扩声系统安装方案目录一、项目概况 (3)1.1 项目背景 (4)1.2 项目目标 (5)1.3 项目范围 (6)1.4 用户需求分析 (6)二、设计依据和标准 (7)2.1 设计依据 (8)2.2 相关标准 (9)2.3 设备选型标准 (10)三、扩声系统功能需求 (11)3.1 直播间语音扩声 (12)3.2 室外活动扩声 (13)3.3 会议系统扩声 (14)3.4 紧急广播扩声 (16)四、设备选型与配置 (18)4.1 音频处理器 (20)4.2 音箱系统 (21)4.3 声源设备 (22)4.4 控制系统及周边设备 (24)4.5 信号处理设备 (24)4.6 辅助设备与配件 (26)五、系统布线图 (27)5.1 网络结构图 (28)5.2 设备分布图 (29)5.3 音箱系统布线图 (30)5.4 信号线路布线图 (30)5.5 电源与接地系统布线图 (32)六、系统安装步骤 (33)6.1 基础施工 (35)6.2 设备安装 (36)6.3 设备调试 (37)6.4 系统联调与优化 (37)七、技术文档与培训 (39)7.1 安装说明书 (40)7.2 维护手册 (41)7.3 操作教程 (42)7.4 技术支持与培训安排 (43)八、项目进度表 (44)九、预算与报价 (44)9.1 硬件设备报价 (45)9.2 安装与调试费用 (45)9.3 后续维护与服务费用 (46)9.4 总预算与说明 (47)一、项目概况随着现代科技的不断发展和应用,扩声系统在各类场所的应用越来越广泛,如会议室、教室、演唱会、体育场馆等。
扩声系统的主要功能是将音频信号放大,使其能够覆盖到更广泛的区域,满足不同场合的音量需求。
本项目旨在为某公司或机构提供一套高效、稳定的扩声系统安装方案,以满足其日常办公、教学和活动的需求。
扩声设备:包括扬声器、功放器、混音器等设备,用于实现音频信号的放大、混合和输出。
音响布线:包括音频线的敷设、插座的安装等,确保扩声设备的正常运行和连接。
扩音、背景音乐系统
C.L.6 扩声、背景音乐系统
(编码:031206)
说明
一、本章包括扩声和背景音乐系统设备的安装调试。
二、调音台种类表示程式:1+2/3/4。
其中:“1”为调音台输入路数;“2”为立体声输入路数;“3”为编组输出路数;“4”为主输出路数。
三、扩声全系统联调费,按人工费的30%计取。
四、背景音乐全系统联调费,按人工费的30%计取。
五、如果扩声系统中使用SISTM空间成像三声道输出调音台,则分系统的调试及试运行的人工费乘以系数1.3。
工程量计算规则
一、安装调试扩声系统设备、扩声系统设备级间调试、背景音乐系统设备以“台”为计量单位。
二、安装专用机柜、机房配线箱、接线箱、风扇单元以“个”为计量单位。
三、调试传声器以“只”为计量单位。
四、调试耳机以“副”为计量单位。
五、扩声系统调试与试运行、背景音乐系统试运行以“系统”为计量单位。
专业音响安装调试4
专业音响安装调试4音响安装调试专业音响系统的安装与调试第四节扩声系统的运行和维护扩声系统的专业人员既要对播出的音响效果负责,又要对设备的正常运行负责。
因此,对于从事现场扩声工作的音响师,应该对设备的维护、故障的分析判断、发生故障时的应急措施都要有所掌握,这样才能应付现场扩声工作中可能出现的各种实际情况。
本节主要包括系统检修方法和常用设备的检测。
一、系统的运行1.系统维护音响系统中电声设备的保养维护,主要是防潮、防振、防过载。
而音响设备本身与一般的电子设备并无什么大的差别,作为系统的保养有异曲同工之处。
需要注意的是:(1)调音台、功放的衰减器,即调音台上的推子和功放上的衰减器,在系统开机、关机时都应置于衰减量最大的位置,待系统电源接通,启动后再按要求慢慢调整到合适位置;(2)应防止液体,杂物和灰尘等落入调音台推子的缝隙中;(3)防止系统各级设备严重过激励而损坏输入级;(4)防止信号过强而损坏功放和音箱系统。
2.应急措施在音响系统运行过程中,出现故障是难免的。
此时应采取应急措施,确保主声场有足够的声音。
常用的应急措施有以下三种:(1)简化系统最简单的系统只要有调音台、功放、扬声器即可进行扩音。
甚至在使用灵敏度高的电容式传声器时,将电容传声器的输出直接接到功放的输入端都能勉强地进行工作。
(2)启动备用系统由于音响系统中的设备一般都是按立体声方式配置的,在实际扩音中多不作立体声扩音,若一路设备损坏、可以用另一路完好的设备带动两路后级。
例如对原有两路均衡器的系统,损坏了一路则可临时接成单声道形式。
当然这样连接时只能作单声道扩声。
另外要注意前级设备一路输出带后级若干个负载时应保证后级输入阻抗的并联值不应太低,通常只要不低于600欧则可以保证前一级设备的安全运行。
对于功率放大器也是如此,如果系统中两台功放损坏一台时,往往可将扬声器全部接到一台功放上,但要注意扬声器并联后的阻抗不应小于功放规定的最低负载阻抗(一般是4欧)。
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扩声系统调试 本文档提供如何使用NTi Audio 设备进行扩声系统和疏散逃生系统的调试和服务。
您需要:Exel 声学套件• XL2 分析仪• M4260 量测麦克风• MR-PRO 信号发生器• ASD 缆线• 缆线测试插头• 主电源适配器• 系统工具箱TalkBox 声学信号发生器您可以:NTi Audio 仪器可用于下列测试:• 缆线测试• 测量 THD+N • 100V 阻抗测试 • 极性测试• RTA 实时频谱分析• 扬声器延迟设置• 噪声曲线• 混响时间 RT60• 语言清晰度 STIPA扩声系统安装声学套件TalkBox 声学信号发生器怎样测试缆线可以查出平衡XLR 线的任何缺陷,即便缆线已经被装到天花板,墙壁或地板内。
将缆线测试适配器连接到缆线的公头将MR-PRO信号发生器连接到缆线母头在MR-PRO 上,从菜单中选择CABLETEST 缆线测试会有醒目的提示信息显示缆线是否完好检测到断开线路缆线中两条线路连接错误,如PIN 1 和 PIN 2查错提示,请看 附录 A怎样测量THD+N您系统中的某个组件可能会在信号通道中增加非预期的谐波,失真或噪声,也可能该组件没有正确安装或接地,增益过小或过大,又或者组件损坏或有质量问题。
您都可以用XL2 的THD+N功能测量总谐波失真和噪声。
将XL2 连接到系统输出端将MR-PRO 连接到系统输入端在M R-PRO 上,从主菜单选择GENERATOR 信号发生功能,选择WAV 中的SINE 正弦信号,将电平设置为0.00dBu,频率设置为1.000kHz。
在XL2 上,从主菜单选择RMS/THD+N 功能,选择零计权滤波器(测量所有频点的平坦响应),设置LVLRMS单位为dBu,THDN单位为%.显示输入信号是否平衡。
LVLRMS 值显示原始信号的增益或损失:0.0dBu 表示没有增益会损耗。
FREQ 值显示XL2 探测到的频率。
如1.00000 kHz.THDN 值是一个比率,表示XL2 收到的信号中有多少不是来自这1kHz 的正弦信号。
换句话说,就是被测组件产生的总谐波失真和噪声(THDN),表现在原信号中的比例。
THDN 的单位就是百分号,如0.0031% 就表示XL2 接收的信号中有0.0031% 是失真或噪声。
因此,XL2 探测到100% - 0.0031% = 99.9969% 的原始信号。
怎样测量THD+NTHDN 的单位还可以是dB,每 -6dB 表示失真和噪声占的影响因数为2。
查错提示,请看 附录 A怎样测试100V 系统(包括 25, 35, 50, 70, 100, 140 和 200V 系统)100V 系统中的扬声器一般并联且经常覆盖了广大区域。
使用MR-PRO 阻抗测试功能您可以定期检查所有扬声器是否正常。
将MR-PRO 连接至扬声器100V 功放注意:断开所有功放在MR-PRO 上,从主菜单选择IMPEDANCE 阻抗测试功能,选择POW,设置REF 为您系统的参考电平,将LVL 设为0.00 dBu ,频率设为1.000 kHz.为方便以后参考,请记录连接的扬声器和连接方式。
同样记录MR-PRO 的所有值。
将来,您可以按照记录重复设置,验证扬声器是否正常。
表示三个扬声器连接了两个表示三个扬声器连接了一个怎样测试极性应将相同型号的扬声器设为相同极性。
将XL2 置于扬声器前将MR-PRO 连接到系统输入端在MR-PRO 上,从主菜单选择GENERATOR 信号发生功能,选择WAV 中的POLARITY 极性信号。
调节系统和MR-PRO 的增益直到输出合适的音量。
在XL2 上选择极性测试功能,在二级菜单选择 界面。
将麦克风对准扬声器中心,距离扬声器的距离约等于扬声器的直径。
屏幕显示扬声器极性。
怎样测试极性各扬声器测得的极性可能会不同,即便它们都采用相同的接线方式。
这可能由于声音反射或麦克风位置不够准确造成。
此外,多音箱中的扬声器经常设计为混合极性。
因此,我们可以采用8 倍频程带观察更多的极性细节。
在XL2 上,选择二级菜单中的频谱视图扬声器 1极性频谱显示各个不同频带的独立相位。
每个频带的中心黑线标示这个频带的极性,而灰色带则表示这个频带的能量。
对扬声器1,因为大部分能量集中在下半部分,在界面显示的极性就是负。
扬声器 2对扬声器2,因为大部分能量集中在上半部分,在界面显示的极性就是正。
然而,由于频带分布的形状很相似(以中心水平线反转后频谱不再相似),我们可以得出结论,扬声器器1 和扬声器2 极性相同。
扬声器 3对扬声器3,因为大部分能量集中在上半部分,在界面显示的极性就是正。
然而,由于以中心水平线反转后频谱很相似,我们可以得出结论,扬声器器3 与扬声器1 和2 极性不同。
怎样测量实时频谱 RTAXL2具有实时频谱分析功能,您可以测量系统的音频和声学响应。
例如,您可以比较相同品牌型号扬声器的直达声反馈以验证错误。
将MR-PRO 连接到 系统输入端将XL2 置于每个 扬声器前在MR-PRO 上,从主菜单选择GENERATOR 信号发生功能,选择WAV 下的 PNOISE 粉噪声信号,选择模式为CONT 持续播放。
调节系统和MR-PRO 的增益直到输出合适音量的粉噪声。
在XL2 上,从主菜单选择SLMETER/RTA 功能,在二级菜单下选择 频谱视图。
量测参数设为LZS 和LIVE 。
分辨率设置为1/3 倍频程 。
放置好麦克风,使它能接收到大部分扬声器直接发出的声音(如距扬声器一米)。
在双路系统中,麦克风距高频和低频扬声器的距离应该相同。
在同样的相对位置测量每个扬声器。
怎样测量实时频谱 RTA选中 捕获实时频谱.将麦克风置于下一个待测扬声器位置。
整个频带上都会显示两个扬声器反馈的区别。
虚线显示的是扬声器1条状图显示的是扬声器2结果表明扬声器2 内的高频扬声器断开。
怎样设置扬声器延迟时间延迟扬声器可提高大型场馆的声音品质和语言清晰度。
设置正确时,延迟扬声器就不会影响声音反向感。
将MR-PRO 连接到 系统输入端使用XL2 语音注释麦克风测量在MR-PRO 上,从主菜单选择GENERATOR 信号发生功能,选择WAV 下的DELAY 延迟测试信号。
调节系统和MR-PRO 的增益直到输出合适音量的延迟信号。
在XL2 上,选择延迟时间测量功能。
直接将MR-PRO 和XL2 连接,同步时钟信号。
XL2 显示“Sychronizing” 表示正在同步,可以测量后则显示“Measure“。
在要求进行下一次同步前,您有5 分钟测量时间。
将MR-PRO 连接到系统输入端。
通过主扬声器播放MR-PRO 信号,在XL2 上按 STORE本例中,XL2 到主扬声器的距离是80米,在温度为25°C 时,声音传播的时间是231.9 ms。
怎样设置扬声器延迟时间再通过延迟扬声器播放信号。
本例中,XL2 和延迟扬声器的距离为11米,温度为25°C 时声音传播时间是31.9 ms。
两者相差231.9 - 31.9 = 200.0 ms。
给延迟扬声器增加延迟(在相差时间的基础上再加15ms,即200 + 15 = 215 ms)为什么需要延迟扬声器? - 请看 附录 B怎样测量噪声曲线噪声尺度(美国)和噪声评价曲线(欧洲)定义了扩声系统背景噪声倍频程带的限度是否满足设计要求。
使用X L2测量6m或12m的格状空间确保室内安静。
选择XL2 中的项目文件“NoiseCurves”. *按开始按钮,保存每10s 的测量结果。
通过USB 线将保存的结果传到电脑,使用噪声曲线Excel 应用创建**您的报告* /support/xl2/download/Profiles/NoiseCurves.prfs**/Portals/0/data/en/NTi-Audio-AppNote-Noise-Curves.zip怎样测量混响时间 RT60混响时间是主要的室内声学特性之一并且会影响语言清晰度。
将MR-PRO 连接到 系统输入端使用X L2测量6m或12m的格状空间在MR-PRO 上,从主菜单选择GENERATOR 信号发生功能,选择WAV 下的PNOISE 粉噪声,模式选择 闸控,周期设置为3/3s *在XL2 上选择RT60 测试功能,二级菜单下1/1 倍频程分辨率运行。
在安静的室内,按SET这样就记录下了本底噪声,再在这基础上增加35dB,设置每个频带的电平标记。
使用MR-PRO 播放闸控粉噪声。
调节系统和MR-PRO 的增益,使声音能量足够超过大部分频带的电平标记。
警告:建议佩戴听力保护设备!提示:您可能需要调高系统的低频部分。
即便如此,也很难在63Hz 这个频带得到足够能量。
* 如果您测得的混响时间大于信号的周期,增加信号周期时间。
怎样测量混响时间 RT60在XL2 上按开始键。
状态(STAT) 变为ARMED。
MR-PRO 每播放完一个周期,平均值增加。
至少测量三个周期,确保每个频带上显示对号标记(可能除了63Hz 频带)。
在XL2 上按停止键。
在MR-PRO 上按静音键。
在XL2 上,从二级菜单选择Res 视图,显示RT60 结果。
选择CYC 检查每个周期的结果,删除无用的周期。
保存测试结果。
怎样测量语言清晰度 STIPA语言清晰度STIPA (S peech T ransmission I ndex for P ublic A d-dress) 衡量您扩声系统的语音清晰程度。
将TalkBox 放置在麦克风前, 一般演讲者说话位置。
使用X L2测量6m或12m的格状空间首先,如果背景噪声明显,记录噪声。
在XL2 上选择STIPA 测量功能,选择二级菜单中的Cor打开环境噪声修正功能。
在房间满员时,如果背景噪声符合您的预期,按MEASURE 测量背景噪音,如有需要,手动编辑每个频带的声压级值。
保存噪声文件。
在没人时(可能是夜里),测量STI 值。
选择XL2 二级菜单中的 视图。
选择TalkBox 内的STIPA 信号(编号1),对麦克风播放。
调节系统增益直到STIPA 信号值达到人耳收听的正常水平。
在测量STI 值的15s 内保持安静。
怎样测量语言清晰度 STIPA测得STI 值,包含了之前测量的噪声。
“Measured”一项显示的是不含噪声的STI 值。
如果测得STI 值接近设计要求的限制,选择XL2 二级菜单的Avr平均测量界面。
按ADD CYCLE 增加测量周期,在相同位置再次测量。
至少重复3次。
查看平均值 Δ 是否满足设计要求,否则请重新进行整个测量。
保存测试到默认文件夹。
如有需要,则到下一个测量点,选择 界面进行新的测量。
注意:如果场馆要求测量许多测量点,我们建议您使用追加模式保存数据 - 细节请看XL2 使用手册 *创建STIPA 报告一旦所有测量点测量完毕,通过USB线连接XL2和电脑,选择“Mass Storage”大容量存储。