音响系统中干扰声和啸叫声产生的原因与排除方法
声反馈啸叫全解析:教你解决音箱啸叫问题
声反响〔啸叫〕全解析:教你解决音箱啸叫问题声反响是一种扩声系统〔P.A.〕中经常出现的不正常现象,他是扩声系统所特有的声学问题,对于声音再现来说真可谓是有百害而无一利。
从事专业音响的人尤其是现场扩声专业的人,对音箱啸叫真可谓是深恶痛绝,因为由于啸叫而引来的费事举不胜举,广阔专业音响工作者为了消除它几乎是绞尽了脑汁,但是,仍不可能将啸叫全面消除掉。
声反响啸叫产生的原因声反响啸叫是声音能量的一部分通过声传播的方式传到话筒而引起的啸叫现象,在没有出现啸叫的临界状态,会出现振铃声,此时一般也认为存在啸叫现象,将音量衰减6dB后,定义为无啸叫现象发生。
扩声系统啸叫的出现要同时具备三个条件:1、话筒与音箱同时使用;2、音响放送的声音可以通过空间传到话筒;3、音箱发出的声音能量足够大、话筒的拾音灵敏度足够高。
在扩声系统中当使用话筒拾音时,由于话筒的拾音区域与音箱的放音区域不可能采取声隔离措施,音箱发出的声音很容易通过空间传到话筒中而导致啸叫。
一般来说,只有在扩声系统中才存在啸叫问题,在录音和复原系统中根本不具备产生啸叫的条件。
如录音系统中只有监听用音箱,录音棚中花筒的使用区域与监听音箱的放音区域是互相隔离的,不具备声音回授的条件;而在电影还声系统中几乎不使用话筒,即使遇而使用话筒,也在放映室中作语音近讲拾音,放映音箱距话筒很远,所以也就不可能发生啸叫情况。
扩声系统出现啸叫的主要原因是系统中某些频率的声音过强,当提升话筒录音量时,由于这些过强的频率先到达啸叫所需要的强度条件,假如该频率的反响类型恰恰为正反响,那么必然在此频率上出现自激振荡现象,自激振荡的频率的上下,表现为啸叫声音音调的上下不同。
总体来说,导致系统中某些频率过强的原因主要有以下三个方面:1、房间由于共振和声反射等原因使得房间中某些声音的频率过强任何一个房间都可以被认为是一个声学共振腔体,共振会使某些频率的声音被格外地加强。
建筑声学告诉我们,不同体型和容积的房间简正共振公式,可以计算出一个房间的共振频率;还有,吸声材料对不同频率的反射和吸收也是不同的,不同的材料对不同频率的吸音系数差异很大,吸声构造的不同也会导致对不同频率的吸收不尽一样。
音响系统中的声反馈(啸叫)的成因和解决
音响系统中的声反馈(啸叫)的成因和解决核心提示:1. 音响系统中的声反馈:当话筒接入音响系统中,在提高音响系统的放声功率的过程中,音箱发出的声音通过直接或间接的方式又进入话筒后,使整个扩声系统形成了正反馈,即声音啸叫。
这种现象对音响扩声极为不利。
1. 音响系统中的声反馈:当话筒接入音响系统中,在提高音响系统的放声功率的过程中,音箱发出的声音通过直接或间接的方式又进入话筒后,使整个扩声系统形成了正反馈,即声音啸叫。
这种现象对音响扩声极为不利,它破坏了整体音响扩声效果,同时这种啸叫声还容易造成音箱的损坏。
此外,扩声系统一旦出现声反馈,系统的扩声功率便无法再提高,声功率受到限制,使得机器效能无法正常发挥。
2. 引起声反馈的主要原因:(1.)建筑声学设计不合理,存在声聚焦问题。
(2.)音箱布局不合理。
(3.)音频设备选配不当,设备之间连接欠佳。
(4.)音响扩声系统调试不好(没有调好平衡)。
3. 声反馈的解决方法:(1.)反馈抑制器是解决话筒(尤其是会议电容鹅颈话筒)啸叫的方法之一。
通过其自身的特性自动检测声反馈信号,当信号被捕捉到后由中央数字处理器立即告知数字信号处理器去设定频率,并在数字滤波器中找到此频率,然后将此频率给予约-40DB的衰减。
从而抑制了啸叫的问题,增加了传声增益(扩声音量)。
(2.)手拉手会议话筒:手拉手会议话筒通过控制主机,可实现一只话筒开启,其余话筒关闭的工作状态(自动)。
这样可以防止因话筒开启过多而产生的啸叫问题。
(3.)会议话筒自动混音台:通过智能电路来实现自动关闭非使用话筒的通道和自动打开或关闭使用中的话筒通道。
这样也可以防止因话筒开启过多而产生的啸叫问题。
(4.)使用扩展器(噪声门):扩展器(噪声门)是通过设定扩展阈值门限,来实现控制话筒开启或关闭的音频设备,当话筒所拾取的信号电平超过此阈值门限的时候,话筒被开启,当话筒所拾取的信号电平没有超过此阈值门限的时候话筒被关闭。
(5.)通过均衡器的衰减和提示来调整音响系统的平衡,可有效的解决啸叫。
声反馈及消除方法
声反馈及消除方法声音反馈是指在音响系统中,扬声器的输出声音通过麦克风再次输入到扬声器中,形成闭环回音回路,并产生明显的嗡嗡声或尖锐的啸叫声。
这种声音反馈会干扰音乐或对话的正常播放,给用户带来不便。
常见的声音反馈的原因有:声音信号被反馈回麦克风,扬声器的音量过大,麦克风和扬声器之间的距离过近等。
为了有效消除声音反馈,可以采取以下方法:1.调整音量:声音反馈的主要原因之一是扬声器音量设置过高。
降低扬声器音量可以减少反馈的可能性。
此外,也要确保麦克风音量不会过高,以避免过多的声音被反馈。
2.改变麦克风和扬声器的位置:麦克风和扬声器之间的距离越近,声音反馈的可能性就越大。
合理调整麦克风和扬声器的位置,保持一定的距离,可以减少声音反馈发生的可能性。
3.使用消声器:消声器是一种用于减少声音反馈的装置。
它可以吸收周围的声音,减少声音的反馈。
在安装扬声器或麦克风时,可以考虑使用消声器来减少声音反馈。
4.使用数字反馈抑制器:数字反馈抑制器是一种能够检测和抑制声音反馈的设备。
它可以实时监测声音输出和输入,并通过自动降低特定频率下的音量来消除声音反馈。
使用数字反馈抑制器可以有效地减少声音反馈的发生。
5.调整音频增益:通过调整音频增益,可以控制音频信号的增加或减少。
在音响系统中,适当调整音频增益可以减少声音反馈的可能性。
6.使用音频滤波器:音频滤波器可以过滤掉特定频率上的声音,以减少声音反馈的发生。
通过添加合适的音频滤波器,可以屏蔽掉扬声器输出的声音信号,减少声音反馈。
7.使用耳机或耳麦:在一些情况下,可以考虑使用耳机或耳麦来消除声音反馈。
因为耳机或耳麦只向个人发送音频信号,而不会经过麦克风再次输入到扬声器,所以可以有效地消除声音反馈。
为了确保系统的稳定性和正常运行,需要定期检查和维护音响系统。
对于音响系统中出现的任何故障或问题,应及时进行维修和处理。
通过以上方法进行调整和消除声音反馈,可以提高音响系统的音质和使用效果,给用户带来良好的音乐和对话体验。
声反馈(啸叫)的产生及处理
声反馈(啸叫)的产生及处理1 啸叫是扩声系统中经常出现的一种不正常现象,广大专业音响工作者为了消除它,做了大量的工作但仍不可能将声反馈完全消除掉。
笔者认为,消除声反馈应采取综合防治的方法,从研究声反馈发生机理入手,探索消除声反馈方法,只有这样才能逐步提高对声反馈的抑制水平。
2、声反馈产生的原因声反馈是音箱声音能量的一部分通过声传播的方式传到传声器而引起的啸叫现象,在出现啸叫前的临界状态,会出现振铃声(即声音停止后的高频尾声),此时一般也认为是声反馈现象。
将音量衰减6dB后,定义为最高可用增益,声反馈现象发生。
2.1 声反馈产生的条件(1)传声器与音箱同时使用;(2)音箱放送的声音能够通过空间传到传声器;(3)音箱发出的声音能量足够大、传声器的拾音灵敏度足够高。
在扩声系统中,当使用传声器拾音时,由于传声器的拾音区域与音箱的放音区域不可能采取隔离措施时,音箱发出的声音通过空间传到传声器,由于放大电路增益过高而导致声反馈(回授)。
一般来说,只有在扩声系统中才存在啸叫问题,在录音和还音系统中根本不具备产生啸叫条件。
如录音系统中只有监听用音箱,录音棚中传声器的使用区域与监听音箱的确良放音区域是互相隔离的,不具备声音回授的条件;而在电影还音系统中几乎不使用传声器,即使偶尔使用传声器,也是在放映室中做语言近讲拾音,放映音箱距传声器很远,所以也就不可能发生声反馈。
扩声系统出现啸叫的主要原因是系统中某些频率的声音(信号)过强,当提升传声器通路增益时,由于这些过强的频率率先到达声反馈所需要的强度条件如果该频率的反馈类型恰为正反馈,则必然在此频率上出现自激振荡现象,自激振荡频率的高低,表现为啸叫声音音调的高低。
2.2 声反馈产生的原因(1)房间的形状及声学状况任何一个房间都可以被认为是一个声学共振腔体,共振会使某些频率的声音被除数格外加强。
按建声原理,不同体形和容积的房间其共振频率是不同的,通过房间简正共振公式,可算出一个房间的共振频率;另一方面,吸声材料对不同频率的反向和吸收也是不同的,不同材料对不同频率的吸声系数差异很大,吸声结构的不同也会导致对不同频率的吸收不尽相同。
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。
音响系统无声音输出及有杂音的处理方法
音响系统无声音输出及有杂音的处理方法专业音响扩声系统调试常见技术问题解决方法音响系统有杂音的处理方法音响系统无声检修程序音响系统有杂音处理方法音响系统在使用过程中经常会出现不同频率,不同程度的杂音,出现这种现象,可根据音箱发出的不同频率段的声音,用不同的方法进行处理,具体如下:1.如果音响发出的是低频嗡嗡哼声,则有可能是由于交流电不干净引起的交流声,先关闭其他设备只打开功放,看是否还有交流哼声,如果还有再切换功放后面板的接地方式,依然还有哼声,再断开系统供电的接地,以及检查设备附近有无大型电磁设备的干扰,按此方法一般来说便可以消除交流哼声。
2.如果音响发出的是中频的“滋滋“声,则有可能是系统设备之间的信号连接线异常引起的,因从功放开始往前端设备逐级排查,先关闭所有设备电源,断开功放与前端设备的连接线,看看有无”滋滋“声了,如果还有,关闭功放电源,插好功放信号线,断开周边设备与前一级的信号线,再开启功放与周边的电源,看看有无”滋滋“声,如还有,则继续按此方法往前端设备排查,直到问题解决。
3.如果音响发出的“丝丝”声,则有可能是某个前端设备的增益开的异常而引起的,需检查调音台上所有推子和增益旋钮,以及效果器类的输出等部分有无异常。
音响无声的检修程序音响系统在使用过程中经常会出现放不出声音的现象,一般来说这种现象都是由于系统中某一个设备未能正常工作,或者某个设备的信号连接线出现异常。
具体检修程序如下:1.首先按顺序打开所有设备电源,检查是否有设备没有通电。
若有设备没有通电,检查电源插头是否脱落,设备上电源连接插是否接触良好。
2.检查音源(播放器,电脑,话筒等)设备,是否有信号输入到混音设备(调音台,前级,音频矩阵等),看下电平指示灯有无闪烁。
如指示灯不闪烁,则因检查音源到调音台之间连接线是否完好,和确认音源设备是否在正常工作。
3.检查周边设备(音频处理器,均衡器,反馈抑制器等)有无信号输入,也是看电平指示灯。
音响系统的干扰排除方法
音响系统的干扰排除方法家庭音响在播放中会受电气干扰的影响产生严重的干扰噪声,严重时还会损伤设备。
音响器材最常见的干扰来自同一线路上挂接的空调器、电冰箱以及日光灯的启动闪烁等。
除此之外,还有声音干扰、无线电干扰等,都会影响听音效果。
电源干扰空调器、电冰箱、日光灯在开关瞬间会在电源线路上产生尖峰脉冲,并通过电源线路窜入音响设备,产生噪声干扰。
对于这种干扰,可以采取以下措施加以克服:.在音响设备的电源输入端使用电源滤波器,滤除其它电器启动时的高频干扰;.在可能情况下,采用独立的电源线路为音响设备供电或使用净化稳压器为音响设备单独供电;.采用隔离变压器,也可以在一定程度上降低电源干扰的影响;.音响设备中的功率放大器采用单独供电,以减少功率放大器负荷动态变化对前置放大器的影响;.在功放单元单独供电的同时,注意话筒、唱头、卡座、CD机和频率均衡器、混响器等器材的接地线,不要与功放混在一起。
将这些设备的接地线接在一起后,再与功放单元的地线连在一起。
.无线电干扰.居室和居室中的音响器材总是处于电磁场包围之中,如日光灯闪烁的高频磁场、周围电机的火花辐射、无线电话的高频干扰等都会对音响效果产生影响。
连接电缆或接头感应的高频信号对音响设备进行屏蔽。
日光灯、空调器、电冰箱的电源线经绞合后走线,使其电磁感应互相抵消或大幅度降低;.将音响设备之间的信号线屏蔽层单端接地;.视听室最好远离电气配电房。
.噪声的种类与排除方法.干扰音响设备的噪声有白噪声、爆裂声、交流声、感应声等。
除采用各种降噪和消噪电路外,还应采取以下措施排除:.白噪声是一种不规则的连续“沙沙”声,这是元器件工作时产生的热噪声,来自音响设备内部。
应找出白噪声严重的元件并将其更换;.爆裂声是一种间断的“劈啪”声,它由电路跳火产生,交流声是一种听感低沉单调的“嗡嗡”声,多因电源滤波或接地不良引起。
为此必须加强滤波,重新调整整机的接地安排并使用去耦滤波器,以有效地解决;.感应噪声是一种刺耳的交流声,它来自机内的电磁感应,或由于前置放大器屏蔽不良而产生电磁感应。
难忍的音响杂音,原因、排查和解决小窍门,都在这里了!
难忍的音响杂音,原因、排查和解决小窍门,都在这里了!有没有遇到这样的情况无论听音乐还是看电影,音箱会发出一些杂音,甚至什么都不做,只要音箱是开启,也会发出或大或小“吱吱”的声音。
多数情况下,我们笼统地称这种杂音为“电流声”,那么,电流声是如何造成的呢,应该怎么解决?实际上,造成音箱杂音的原因很多,比如受到干扰、接触不良、音箱本身质量差,等等。
由于放大器的缘故,出现杂音的情况在有源音箱十分普遍,几乎是不可避免的,成因大概有以下几种:一、电磁干扰,主要有电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。
1、电源变压器干扰由电源漏磁造成,可以通过为变压器加装铁型材料制作的屏蔽罩来阻挡漏磁,也可以使用外置变压器。
最根本的,还是要选择大品牌、用料扎实的产品。
2、杂散电磁波干扰杂散电磁波干扰是比较常见,电脑主机、音箱导线、分频器、无线设备都可能成为音箱的干扰源,在条件允许情况下,应将主机箱尽量远离电脑主机、手机等电子设备。
二、机械噪音这种噪音是有源音箱特有的,类似于日光灯镇流器所发出的嗡嗡声,由电源变压器工作时,交变磁场引起的铁芯震动造成,可在变压器和固定板之间加装橡胶减震层。
三、热噪随着时间推移,电位器的金属刷与膜片之间的灰尘堆积和磨损会造成接触不良,从而产生噪声。
另外,如果螺丝没有旋紧、倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时也会产生机械噪音。
怎样处理热燥呢?可以通过更换低噪声元件、降低元件工作负荷和降低工作温度来解决。
比如降低元件工作负荷,当音量调得过大时,由于音箱本身功放输出功率较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号,就会出现噪音,此时只要将音量调小就不会出现噪音了。
其他造成杂音的原因:1、插卡不正由声卡没有同主板扩展槽严密分离造成,很常见,只要将声卡插正就解决了。
2、线路输入不实有源音箱,无论是2.0声道的还是2.1声道的都有从音源到音箱的线路输入信号线,如果这根线接入不实,就可能造成杂音。
另外,有些声卡只有一个输出端,兼顾Line-Out和Speaker且默许方式常常是Speaker,需要调整跳线。
音响系统“啸叫”的形成原因与消除方法
音响系统“啸叫”的形成原因与消除方法【摘要】对于音响啸叫问题,相信大多数人都有切身体验,这是一种尖锐的,尤为刺耳的声音。
音响系统啸叫问题的存在,不仅会影响到音响的整体效果,严重的还有可能威胁到音响的设备安全。
因此,采取何种方法将音响系统啸叫问题解决便成为了工作人员所面临的一项重大课题。
本文首先对音响系统“啸叫”的形成原因和危害进行分析,并在此基础上探讨音响系统“啸叫”的消除方法,以此来为今后音响系统的合理设计提供一定的参考依据。
【关键词】音响系统;啸叫;形成原因;消除方法音响系统“啸叫”是音响系统设备运行过程中的一个常见问题,虽然目前对该问题解决办法的研究有很多,但是这些研究中大部分都是凭借经验角度介绍的,却忽略了原理层面的说明,虽然有明确的解决办法,但基本都是介绍声学途径上的“啸叫”,却忽视了其他方面的影响因素。
本文则从以上问题为出发点,对音响系统“啸叫”的形成原因和消除办法进行分析探讨,从而更好的确保音响系统的整体效果。
1.音响系统“啸叫”的形成原因体会过音响系统“啸叫”的人都知道,在“啸叫”问题出现的时候,大多数都是在用失真的时候;也有人会有这样的经验:站在离音响较近的地方,“啸叫”就会出现,反之,则会消失;还有就是站在不同位置的时候,所产生的“啸叫”声音是不一样的;此外,不同的音色所产生的“啸叫”声音也不相同。
从以上分析我们能够看出,音响系统“啸叫”的形成原因有很多。
归纳起来,主要体现在以下几个方面:1.1 房间的形状及声学状况房间的具体形状和实际的声学状况,都有可能是音响系统“啸叫”的形成原因。
从具体分析来看,每一个房间我们都可以将其视为一个声学共振腔体,在共振的作用下,某些声音会在原本基础上的程度上加强。
通过建声原理的分析我们可以知道,根据房间形状和容积的不同,所产生的共振频率也是不尽相同的。
除此之外,一个房间的具体吸声材料如何对不同频率的反向和吸收也是不相同的,而且之间的差异也很大,吸声结构的不同也会导致对不同频率的吸收不尽相同。
音响系统“啸叫”的形成原因与消除
音响系统“啸叫”的形成原因与消除摘要:音响啸叫问题是音响系统运行期间常见的现象问题,音响系统啸叫问题的存在会大大将对音响整体效果,严重时可能会对音响系统运行安全构成威胁。
为全面消除或者缓解音响系统啸叫问题,本文主要立足于音响系统啸叫问题的形成原因,对音响系统啸叫问题危害以及消除措施进行总结与归纳,以期可以给相关人员提供一定的借鉴价值。
关键词:音响系统;啸叫问题;形成原因;消除措施;分析前言:啸叫问题一旦发生往往会对音响系统传声器通路以及音箱功率放大器等结构部件造成不利影响。
如果是现场演出环境,一旦音响系统出现明显的啸叫问题,就会对现场演出造成恶劣性影响。
结合当前音响系统运行应用情况来看,因啸叫烧毁音响高音单元的情况不在少数。
一般来说,当啸叫问题出现时,强烈的信号会促使功放出现削波失真现象。
其中,失真现象越明显会越加剧高频谐波的产生量,容易造成音圈烧毁等问题出现。
由此不难看出,音响系统啸叫问题所带来的危害性影响较多。
针对于此,建议相关工作人员应该明确掌握音响系统啸叫问题的形成原因,并主动结合原因表现采取针对性措施加以消除或者缓解。
1音响系统啸叫问题的形成原因及分析1.1 房间形状及声学情况房间形状以及声学情况可导致音响系统啸叫问题形成。
从客观角度上来看,建筑房间可以视为声学共振腔体的一种表现形式。
在共振的驱动作用下,某些声音会在原本基础上明显增强。
再加上房间形状与容积存在不同,因此在共振频率方面也存在不同现象。
最重要的是,房间所配置的吸声材料会对不同频率的反向及吸收会产生明显影响。
由此不难看出,房间形状及声学情况往往会对音响系统声反馈作用产生至关重要的影响[1]。
1.2 音响频响起伏与振铃模态扬声器基本上可以视为音响系统的主要发音单元,在一定程度上可对音响系统发声效果以及运行效果产生至关重要的影响。
国内市面上的扬声器种类可根据材料与设计结构的不同表现形式细化分为多个类型。
然而,从实际应用角度上来看,扬声器在使用过程中均会受到自身结构的影响,无法保障扬声器频响曲线的平直性。
分析四个“啸叫”产生的原因,分享五个解决“啸叫”的办法。
分析四个“啸叫”产生的原因,分享五个解决“啸叫”的办法。
分析“啸叫”产生的原因,大家都会有这样的体会,一般“啸叫”的出现都是在用失真的时候。
(有时也会出现在用延迟混响的时候。
)是输入信号的过载引起的,这是第一个原因。
大家也会有这样的经验:有时只要站得离音箱远一点“啸叫”就没有了。
离音箱的距离太近,这是第二个原因。
站在不同的位置上“啸叫”的声音不一样,音箱与弦的角度不对,这是第三个原因。
不同的音色会有不同的“啸叫”,也就是说,音的频率不对。
这是第四个原因了。
知道了“啸叫”的四个原因,过载量,距离,角度,频率。
我们消除反馈啸叫就要从产生反馈啸叫的必要条件入手,只要能破坏其中一个条件,就可达到目的。
一、调整距离法使用无指向性的话筒,将话筒尽量靠近声源拾音,这是既避免啸叫又能提升扩音音量最有效的方法之一。
在这里明确一下,指向性话筒(尤其是锐指向性话筒)远距离声源的拾音衰减很小,调整距离对提升扩音音量和防止啸叫的作用不大。
扩声系统是否容易啸叫,与话筒的灵敏度没有直接关系。
只不过高灵敏度的话筒都是锐指向性的,容易产生啸叫罢了。
缩短发声设备与听众的距离,实际上可以提升扩音的响度。
可适当的减小系统的总增益。
若同时辅以指向性宽的近场音箱,话筒稍微离远点就能避免啸叫。
对于扬声器的直接反馈声场来说,就是话筒距扬声器越远越好,扬声器距听众越近越好。
话筒应放在扬声器辐射方向的背面,如果话筒有可能被拿着四处走动,扬声器应放在话筒无法靠得很近的地方。
二、频率均衡法亦可称作宽带陷波法,由于话筒拾音和发声设备的频率曲线不是理想平坦的直线(特别是一些质量比较差的放音设备),以及厅堂声场的声学谐振作用,使频率响应起伏很大。
这是我们可以用频率均衡器补偿扩声曲线,把系统的频率响应调成近似的直线,使各频段的增益基本一致,提高系统的传声增益。
应该使用21段以上的均衡器,在要求比较高的地方应该配置参量均衡器,要求更高时,可采用反馈抑制器。
实际上扩声系统在出现反馈自激时,其频率只是固定在某一点上的纯音,所以,只要用一个频带很窄的陷波器将此频率切除,即可抑制系统啸叫。
会议室啸叫的原因及6种常见的解决办法
会议室啸叫的原因及6种常见的解决办法会议室音响在的调试过程中,经常会遇到啸叫(声反馈)现象,啸叫严重时,会烧坏会议室音响设备,所以在调试时,一定要处理好啸叫问题。
啸叫(声反馈)形成的原因是发生声音的正反馈。
就是拾取的信号放大后,二次拾取的同相位的信号比最初的信号还大,这个循环信号会越来越大,称之为正反馈;反之,拾取的信号放大后,二次拾取的同相位的信号比最初的信号小,这个循环信号会越来越小,直至衰减为零,称为负反馈。
实际上在会议室内不可避免话筒拾取到音箱的声音,只要话筒拾取的信号同相,且比原信号大,就会形成正反馈。
在房间的扩声系统中,声反馈的正负与否,主要和传声增益有关。
因为传声增益是这样定义的:扩声系统达到最高可用增益时(临界增益减去6dB增益余量),在指定的各听众位置上测得的平均声压级与话筒处声压级的dB数差值。
我们可得,扩声系统搭建完毕后,传声增益为定值,若要更改传声增益,则需要更换设备或移动设备位置。
也就是说在会议室中话筒拾取的信号最大有一个临界值,超过这个临界值就会发生声反馈。
根据啸叫(声反馈)产生的原理,可以推断啸叫(声反馈)形成的条件有以下几种:1、话筒与音箱(扬声器)同时工作,扬声器发声能够传入到话筒才会反馈;2、话筒离音箱(扬声器)指向范围越近,二次拾取的信号越大,形成正反馈;3、话筒数量越多,放大的信号越大,越容易到达临界值,形成正反馈;针对啸叫(声反馈)现象,具有以下常见的解决方法:1、调整距离方式:避免话筒与音箱(扬声器)距离过近,避免话筒直对音箱(扬声器);选择的强指向性的音箱(扬声器)和话筒,避免直接反馈信号。
3、减少话筒方式:避免同时使用多个话筒,尤其是灵敏度过高的会议话筒,这个可以通过混音器解决。
4、反相抵消方式:采用两只同样话筒,一个拾取直达声,一个拾取反射声,反相反射声的话筒信号,可有效抵消反馈。
5、均衡调节方式:通过调音台或处理器,使用均衡器对衰减相应频率电平,避免正反馈。
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。
音响啸叫原因以及解决办法
会议室音响啸叫原因及其解决办法音响设备的安装和使用都有着一定的基本流程,当我们安装音响设备的时候选择的扩声系统不合理,或者是使用音响设备的环境和安装出现了不合理的布局,就会产生啸叫的现象。
一般来说,会议室里安装的音响扩声系统使用环境较为安静,只要布局合理就不会产生啸叫的现象,但是有些时候因为某些因素的干扰,啸叫现象也不可避免,下面,我们就为大家介绍一下会议室音响啸叫原因及其解决办法。
我们知道,任何一套语音扩声系统最终效果的战象都会受到两个方面的音响,一是扩声系统本身,另一个是使用环境。
所以音响系统产生啸叫很可能就是这两方面不利因素综合作用产生的结果。
一般情况下,分析啸叫的原因都需要结合现场分析,而其中比较常见的主要原因有:1.会议室四周墙面均为塑铝板等材质构成光滑的界面,声音反射是较强。
较强的反射声进入话筒,经系统放大产生正反馈,引起啸叫。
2.音箱安装位置不佳。
一对音箱放置于会议室两墙角,其发出的声音,由于高度与话筒高度相当,直达声或经墙面反射的声音较易进入话筒,产生啸叫也就必然了。
3.发言者离话筒过远,导致音轻,而提高音量,由于传声增益的限制,也会产生啸叫。
4.系统无电子声反馈抑制器,也易产生啸叫。
5.会议室空间狭小,声波扩散不良。
说完会议室音响啸叫原因,我们再来谈谈解决办法或者消除啸叫的措施。
实际上要完全消除啸叫不太现实,但采取以下措施可以减轻较易产生啸叫的现象。
1.系统增加电子声反馈抑制器,调整好各参数。
2.改目前音箱落地放置为屋顶吊挂,并调整其辐射方向,由于现有音箱较为笨重,影响美观及安全,更换会议专用音箱。
3.严格要求发言者嘴巴与话筒的距离控制在15厘米以内。
4.从环境上来说,增加具有吸声功能的挂件、软包等,并拉上厚重的窗帘等。
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。
教你怎样解决噪音与啸叫问题
教你怎样解决噪音与啸叫问题在我们公共广播扬声器平常接触的项目调试中,很多时候会遇到以下问题:1、噪声问题;主要表现在扬声器在无音源的情况下有杂音,噪音或者电流声。
2、啸叫问题;主要表现在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。
好了,客户给我们反应了这样的问题。
我们“哒哒哒哒”,很快就跑去客户那里一看,嗯,系统已经搭建好了,线焊得没有问题,声音也能放得出来,而且声音相位那些都没有问题。
好了,那我们怎么去解决客户提的这两个问题呢?我们一个个来,先把噪音问题解决掉。
第一步,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。
第二步,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、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.......2、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,那就是设备的问题了。
音响系统中干扰声和啸叫声产生的原因及排除办法
精心整理音响系统中扰乱声和啸喊声产生的原由及清除方法专业音响系统中,略不注意,就会出现“杂音”。
这些杂音有些是外面环境惹起的扰乱声,有些是设施内部运作的噪音。
此中,扰乱声是指由外界电磁场扰乱音响设施后产生的噪声,啸喊声是指由声反应惹起音频放大电路自激震荡产生的噪音。
那么,碰到这些“杂音”应当怎么解决呢?扰乱声产生原理:电磁扰乱的传输门路主要经过空间辐射和导线传导。
空间辐射是电场和磁场在设施闭合环路中产生电磁感觉,环面积越大感觉电压越高,感觉电压随磁通密度矢量或电场作用方向与环平面法线的角度不一样而变化,同时频次越高产生的感觉电平越高,即高频信号更简单对环路产生扰乱。
导线传导是电磁场耦合到音响设施连线而进入的扰乱信号,传导方式是经过电路(包含杂散电容和互感等能够用集总参数表示的电路元件)传到受影响设施上,如脉冲扰乱、沟通声扰乱。
扰乱信号的电平高于音频放大器的敏感门限电平常,对音响系统产生扰乱。
1中低频扰乱音响系统的噪声扰乱除设施和传输线路自己的热噪声和叠加在其上的连续性“白噪声”外,扰乱源主要可分为脉冲扰乱和沟通噪声扰乱两大类。
脉冲扰乱是因为脉冲器件产生的强电磁场耦合进人信道所致,电机、空调、汽车发动机火花塞、开关电源和控制灯光的可控硅均会产生60Hz ~ 2MHz 的扰乱,这些扰乱的谐波重量会落入音屡次带内(2Hz ~ 20kHz )。
沟通噪声扰乱主假如因为地线系统不一样,接地址间存在电位差使地电流形成回路造成的,其典型表现为 50Hz 的工频沟通噪声和由之引来的100Hz 、 160Hz 段低频连续嗡声。
2中高频扰乱手机和其他的高频无线电发射设施发出的电磁能量以及从某些设施辐射出较强的杂散高频电磁能量都能对音频放大器形成扰乱。
特别手机高频辐射扰乱最为严重,由手机(以GSM 方式为例)发出的900MHz /l800MHz电磁能量作用在音频放大器的输入环路上,会产生间歇的或周期的扰乱信号,这些扰乱信号中含有丰富的谐波重量,此中一部分谐波重量落在300Hz ~ 3400Hz范围内。
音响有杂音的原因及解决办法
音响有杂音的原因及解决办法音响有杂音的原因及解决办法音响有杂音是什么原因导致的呢,该怎么解决呢,下面我们一起来了解关于音响有杂音的原因及解决办法,欢迎大家阅读。
音响有杂音的原因及解决办法篇11、由于音源的问题导致。
2、由于音响喇叭烧坏了导致音响播放时会有杂音。
3、由于输入输出线路接触的问题导致音响出现明显的杂音。
4、音响硬件的.问题导致了音响出现杂音。
音响有杂音的原因及解决办法篇21、如果是由于音源导致的杂音,我们直接找另一个音源试一试,用排除法的排除杂音问题的原因,这里说的音源是一个泛指,即指播放器、歌曲、乐器等。
2、如果是影响喇叭烧坏,我们可以仔细听是那一只喇叭,确认后打开取出,喇叭有声音这就说明没有坏掉,所以我们还可以修一下,最简单的方法就是用家用的菜油滴到喇叭铜圈里,然后再慢慢的随他的振幅一压一松的做几次,知道感觉顺畅为止,之后等待一会就安装上去,有回到了以前的感觉了。
但是不要拆掉喇叭,只点滴就行了,否则你的音响会被你弄得更糟。
3、如果是线路引起的问题,那么我们首先考虑换线,但我们还不知道是不是线路的'问题,所以我们可以尝试修复一下。
检查线路,看看是否有断裂的情况出现,有的话就直接重新给他接一下,重新缠上胶布。
如果没有,那个就只有检查接头了,接头很容易出问题,如果是塑料的胶头,那么我们只有换线吧,接了也不理想。
如是金属的我们可以自行修理,修完之后再逐一测试效果。
4、如果是音响硬件出现问题,直接去找人修咯,或者是重新再买一个吧。
音响有杂音的原因及解决办法篇3解决电脑音箱有杂音的思路是首先排除是不是音箱本身的问题,然后排除系统和声卡驱动,均衡器设置等软件问题,如果以上方法均不是问题原因,那么可以考虑是不是主板上面的音频部分存在故障了,长期的静电场,底线间接地不良会导致这类情况的发生。
首先将音箱的电源单独连接供电,如用手机的USB充电器代替主机的USB供电给音箱供电,使用手机等设备连接音箱的`3.5mm音频接口测试音箱本身是否存在问题。
音响系统无声音输出及有杂音的处理方法
专业音响扩声系统调试常见技术问题解决方法音响系统有杂音的处理方法音响系统无声检修程序音响系统有杂音处理方法音响系统在使用过程中经常会出现不同频率,不同程度的杂音,出现这种现象,可根据音箱发出的不同频率段的声音,用不同的方法进行处理,具体如下:1.如果音响发出的是低频嗡嗡哼声,则有可能是由于交流电不干净引起的交流声,先关闭其他设备只打开功放,看是否还有交流哼声,如果还有再切换功放后面板的接地方式,依然还有哼声,再断开系统供电的接地,以及检查设备附近有无大型电磁设备的干扰,按此方法一般来说便可以消除交流哼声。
2.如果音响发出的是中频的“滋滋“声,则有可能是系统设备之间的信号连接线异常引起的,因从功放开始往前端设备逐级排查,先关闭所有设备电源,断开功放与前端设备的连接线,看看有无”滋滋“声了,如果还有,关闭功放电源,插好功放信号线,断开周边设备与前一级的信号线,再开启功放与周边的电源,看看有无”滋滋“声,如还有,则继续按此方法往前端设备排查,直到问题解决。
3.如果音响发出的“丝丝”声,则有可能是某个前端设备的增益开的异常而引起的,需检查调音台上所有推子和增益旋钮,以及效果器类的输出等部分有无异常。
音响无声的检修程序音响系统在使用过程中经常会出现放不出声音的现象,一般来说这种现象都是由于系统中某一个设备未能正常工作,或者某个设备的信号连接线出现异常。
具体检修程序如下:1.首先按顺序打开所有设备电源,检查是否有设备没有通电。
若有设备没有通电,检查电源插头是否脱落,设备上电源连接插是否接触良好。
2.检查音源(播放器,电脑,话筒等)设备,是否有信号输入到混音设备(调音台,前级,音频矩阵等),看下电平指示灯有无闪烁。
如指示灯不闪烁,则因检查音源到调音台之间连接线是否完好,和确认音源设备是否在正常工作。
3.检查周边设备(音频处理器,均衡器,反馈抑制器等)有无信号输入,也是看电平指示灯。
如指示灯不闪烁,因检查是否有MUTU (静音)按钮被按下,信号连接线是否完好,输入输出电平,GAIN (增益)是否开启。
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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音响系统中干扰声和啸叫声产生的原因及排除方法
专业音响系统中,稍不注意,就会出现“杂音”。
这些杂音有些是外部环境引起的干扰声,有些是设备部运作的噪音。
其中,干扰声是指由外界电磁场干扰音响设备后产生的噪声,啸叫声是指由声反馈引起音频放大电路自激震荡产生的噪音。
那么,遇到这些“杂音”应该怎么解决呢?
干扰声
产生原理:电磁干扰的传输途径主要通过空间辐射和导线传导。
空间辐射是电场和磁场在设备闭合环路中产生电磁感应,环面积越大感应电压越高,感应电压随磁通密度矢量或电场作用方向与环平面法线的角度不同而变化,同时频率越高产生的感应电平越高,即高频信号更容易对环路产生干扰。
导线传导是电磁场耦合到音响设备连线而进入的干扰信号,传导方式是经过电路(包括杂散电容和互感等可以用集总参数表示的电路元件)传到受影响设备上,如脉冲干扰、交流声干扰。
干扰信号的电平高于音频放大器的敏感门限电平时,对音响系统产生干扰。
1
中低频干扰
音响系统的噪声干扰除设备和传输线路本身的热噪声和叠加在其上的连续性“白噪声”外,干扰源主要可分为脉冲干扰和交流噪声干扰两大类。
脉冲干扰是由于脉冲器件产生的强电磁场耦合进人信道所致,电机、空调、汽车发动机火花塞、开关电源和控制灯光的可控硅均会产生60Hz~2MHz的干扰,这些干扰的谐波分量会落入音频频带(2Hz~20kHz)。
交流噪声干扰主要是由于地线系统不同,接地点间存在电位差使地电流形成回路造成的,其典型表现为50Hz的工频交流噪声和由之引来的100Hz、160Hz段低频连续嗡声。
2
中高频干扰
手机和其它的高频无线电发射设备发出的电磁能量以及从某些设备辐射出较强的杂散高频电磁能量都能对音频放大器形成干扰。
尤其手机高频辐射干扰最为严重,由手机(以GSM方式为例)发出的900MHz/l800MHz电磁能量作用在音频放大器的输入环路上,会产生间歇的或周期的干扰信号,这些干扰信号中含有丰富的谐波分量,其中一部分谐波分量落在300Hz~3400Hz围。
这里还须提到GSM手机采用时分复用的发射机理,GSM手机是通过发射脉宽为577us射频脉冲,周期为4.615ms,频率为216.7Hz向基站传递信息。
GSM手机除了高频辐射干扰外,还存在216.7Hz开关频率引起的低频干扰,造成喇叭发出216.7Hz谐波的“咔咔”干扰声。
排除方法及解决方式:针对干扰声的类型和被干扰的传输途径,判断出属于哪一种干扰方式,然后采取相应的解决办法。
1
合理接地
把两个“地”电位不同的设备间的信号地线分离,避免设各直接连通形成地线环路。
如平衡式连接外屏蔽线只在—端接地,或两端都不接地等。
2
使用悬浮接地
就是该点电位与地相同,为零电位,但是该点又不是直接和地相连,是设备电路对地电位为零的点。
这个“地”与实际的地之间存在阻抗,而且是高阻抗,这样可以克服共模干扰。
3
弱与强(信号设备电源)分组连接
弱信号音源设备如CD、卡座、效果器、调音台、压缩限幅器和均衡器等同一组电源连接,强信号功率放大器与另一组电源连接,可以避免传导方式的电源交流噪声干扰。
4
电源干扰很严重,设备分相连接
把小信号的设备和监听设备电源连在一起,选择三相电源流声干扰最小的一相接入,其余两相接大信号功率放大器,可以降低来自电源的交流噪声干扰。
5
连接干净的电源供电
接入交流电源时,应采用隔离电源变压器,无条件时可使用独立一组电源供电,与空调、灯光等设备分开供电,避免灯光压降带来的交流低频干扰。
6
连接方式
超过2米的信号线全部采用平衡式接法或平衡隔离变压器的方式连接。
啸叫声
产生原理:扩声系统出现啸叫的主要原因是系统中某些频率的声音过强,当提升话筒音量时,由于这些过强的频率先达到啸叫所需要的强度条件,形成正反馈,在此频率上出现自激振荡现象。
自激振荡频率的高低,表现为啸叫声高低不同。
在扩声系统中当使用话筒拾音时,由于话筒的拾音区域与音箱的放音区域不可能采取声隔离措施,音箱发出的声音很容易通过空间传到话筒中而导致反馈啸叫。
一般来说,只有在扩声系统中才存在啸叫问题,在录音和还原系统中不具备产生啸叫的条件。
啸叫频率产生的途径
1
共振和声反射造成的啸叫
任何一个房间都可形成一个声学共振腔体,共振会使某些频率的声音被格外加强,同时经过房间反射面多次反射叠加形成不同强度不同啸叫点的反射频率,这些频点的频率信号反复被话筒拾取后产生自激震荡,出现不同音调的啸叫声。
2
音箱频率响应的起伏与振铃模态
音箱的发音单元为喇叭,由于材料和结构原因,任何—个喇叭都不可能保证频率响应曲线绝对平直,肯定会有某些频率峰值过高的情况。
音箱放音时,喇叭发出的声音就会出现某些频率声音过强的现象,这个过强频率的声音就可能造成啸叫。
喇叭安装在音箱中,音箱腔体的机械共振和腔体的声学共振会产生一种振铃模态RM,音箱存在的振铃模态会导致声染色的发生,也就是音箱发出的声音某些频率成分过强,在这些频率上也会产生啸叫。
3
话筒对某些频率的拾音灵敏度过高
话筒的频率响应是决定话筒声音风格和适用围的重要条件。
与喇叭一样,话筒的频率响应曲线也不可能保证绝对平直,对某些频率的拾音灵敏度过高的情况再所难免,造成对某些频率的声音输出过强导致啸叫现象。
排除方法
1
对房间的反射面做适当处理
室存在的弧度凹面会使声波反射引起声聚焦现象,而声聚焦会导致声场局部音量过强,当话筒在位于声聚焦的区域拾音时,由于声音能量的回授量很大,极有可能发生啸叫。
采用吸音材料对弧度凹面做适当处理形成漫反射结构,抑制声波反射。
2
正确摆放音箱的位置
尽可能地避免话筒与音箱相对或距离很近,让音箱处于话筒拾音区域以外。
如果话筒的使用位置不在音箱声音的辐射区域,音箱的声音就不容易传到话筒中,也不容易形成自激震荡。
3
话筒音量调节合适
最终结果以不出现啸叫为宜。
4
合理选用高品质的话筒和音箱
话筒和音箱的频率响应曲线出现峰凸也会引起啸叫,应当选用频率响应曲线平坦的话筒和音箱。
演唱和拾音应选用动圈式话筒,开会可选用方向性强、灵敏度高的电容式话筒。
5
有条件的可使用声处理设备
使用声处理设备能有效提高音量而不会产生啸叫,不同的声处理设备,各功能特点有所不同。
目前,能抑制啸叫声的设备各有压限器、均衡器、反馈抑制器和移频器。
压限器是一种根据输入信号的强弱自动改变输出信号放大量(增益)的设备,用于抑制啸叫时可以将压缩比调到∞:1(此时它为限制器),将阈值调到反馈临界点。
但是采用压限器抑制啸叫会带来声音动态损失,故应尽量少用这种方法。
均衡器和反馈抑制器都可以有效地衰减反馈频率点的增益(拉馈点),衰减这些过强的频率就能抑制住啸叫。
不同之处在于,均衡器需要音响师根据啸叫的频率手工将馈点拉下来,而反馈抑制器则可以自动发现啸叫频率并将其衰减,衰减的频带宽度和衰减量由反馈器根据实际情况自动决定,几乎不会对音乐造成影响。
频移器是—种可以改变声音频率的设备,工作原理类似变调器,它能够将声音信号增加5Hz,破坏了产生声反馈的条件,从而抑制了啸叫。
该设备的使用有局限性,在语言扩声时使用起来效果很好,对声音破坏很小,但是在演唱和乐器中就会有很明显的声音变调感。
这是因为语言的频率围是在130Hz~350Hz之间,仅仅5Hz频率的变化不会使人有明显的音调变高感觉,但是在声乐和器乐扩声时就会有变调的感觉了,因为声乐和器乐的下限频率20Hz左右,5Hz的音调变化人耳已经明显的感觉出来了。
故,扩声效果好的方法是会议话筒接入移频器,演唱和拾音话筒接入均衡器或反馈器。