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發布時間:2020-07-24 11:33  






常見一些玩家和工程師為音頻電路噪音所擾,這里就實踐中總結出的一些經驗與大家分享。限于篇幅,本文僅討論模擬類音頻電路,數字、D類電路僅供參考,高頻、射頻電路地線排布規則與低頻模擬電路不同,因此沒有借鑒意義。
(音響與功放)噪音與放大器相生相伴,是無可避免的,所謂降低噪音,目的是將其降低至可接受的范圍,而不是將其根1除:信噪比只能盡量提高,但不能大至無限。音頻電路噪音按來源可粗略分為電磁干擾、地線干擾、機械噪聲與熱噪聲幾類,下面來對噪音來源作簡要分析,并提出一些經實踐證明行之有效的解決手段,希望能與同行探討一些會議室音響、功放、話筒、線陣音響、舞臺音響等。
一、電磁干擾
電磁干擾主要來源是電源變壓器和空間雜散電磁波。
音頻電路尤其是早期的模擬音頻電路,多數是由市電提供電源,因此必然要使用電源變壓器。電源變壓器工作過程是一個“電—磁—電”的轉換過程,在電磁轉換過程中會產生一定的磁泄露,變壓器泄露的磁場被放大電路拾取并放大,最終經過揚聲器發出交流聲。
雜散電磁波主要來自交流電源線、強電流線、揚聲器及功率分頻器、無線發射設備,產生原因在這里不做深入討論。雜散電磁波在傳輸、感應的形式上與電源變壓器類似,雜散磁場頻率范圍很寬,有用家反映有源音箱夜晚時莫名其妙接收到當地電臺廣播就是典型的雜散電磁波干擾。
另外一個需引起重視的干擾源為整流電路。濾波電容在開機進入正常狀態后,僅在交流電峰值時補充電流,充電波形是一個寬度較窄的強脈沖,電容量越大,脈沖強度也越大,從電磁干擾角度看,濾波電容并非越大越好,整流管與濾波電容之間走線應盡量縮短,同時盡量遠離功放電路,PCB空間不允許則盡量用地線環繞,PCB走線適當拉開距離。
二、地線干擾
電子產品的地線設計是極其重要的,無論低頻電路還是高頻電路都必須要遵照設計規則。高頻、低頻電路地線設計要求不同,高頻電路地線設計主要考慮分布參數和地線阻抗,多為環地;低頻電路主要考慮大小信號地電位疊加(參考電位),強弱信號需獨立走地線。從提高信噪比、降低噪音角度看,模擬音頻電路應劃歸低頻電子電路,嚴格遵循“獨立走線、一點接地”原則,可顯著提高信噪比。
音頻電路地線可簡單劃分為電源地(功率地)和信號地,電源地主要是指濾波、退耦電容地線,小信號地是指輸入信號地線、反饋地線。小信號地與電源地不能混合,否則必將引發很強的交流聲:濾波和退耦電容充放電在電路板走線上必然存在一定壓降,小信號地與該強電地重合,勢必會受此波動電壓影響,也就是說,小信號參考點電壓不為零。信號輸入端與信號地之間的電壓變化等效于在放大器輸入端注入信號電壓,地電位變化將被放大器拾取并放大,產生交流聲。
增加地線線寬、背錫處理只能在一定程度上降低地線干擾,但治標不治本,個別未嚴格將地線分開的PCB由于地線寬、走線很短,同時放大級數很少、退耦電容容量很小,因此交流聲尚在勉強可接受范圍內,只是特例,沒有參考意義。舉例說明:設PCB某段地線直流電阻為75毫歐,退藕電容瞬間充電電流為20mA,該放大器放大倍數是40倍,則由于退耦電容充電電流引起的參考點(地線)電位波動,被拾取、放大后,在放大器輸出端有60mV的、與充電電流一致(這里要注意,地線引起的交流噪音是100HZ,而不是電磁感應的50HZ)的噪音波形,60mV的電壓信號,即使在小口徑、低頻響應差的揚聲器單元上,也足以引起可觀的噪音。
正確的布線方法是,選擇主濾波電容引腳作為集中接地點,強、弱信號地線嚴格區分開,在總接地點匯總。
廣州市詩樂電子有限公司創建于2000年,是一家集研發、生產、銷售、工程于一體的專業音箱廠家,榮獲“十佳音響知名品牌”獅樂音響專業品牌,公司涉足產品包括:會議音響、專業音箱、舞臺音響、KTV音響、專業功放、KTV功放、調音臺、有線無線話筒、點歌機、戶外拉桿音箱、等周邊設備!經過18年的高速發展獅樂音響已培養了一支高素質軟件技術,芯片技術,工藝設計的研發團隊。公司多次國家創新專利證書,先后通過ISO9001、14001、18001、ROHS、FCC、CE等質量管理體系認證資質。
消除設備的連接不當引起的噪聲
詩樂公司相繼推出諸多外觀新穎、功能多樣化產品,一直以來詩樂以行業的姿態向前沖刺,獅樂以客戶至上的原則為廣大用戶提供滿意的服務。主營:會議室音響系統、舞臺演出音響系統、KTV音響套裝、專業音響、專業功放、專業話筒、專業調音臺、音響系統等設備廠家價格,歡迎電聯洽談!
在音響系統普遍存在設備的互連問題,如果連接不當,輕者使系統指標下降,產生噪聲,嚴重時甚至導致設備不能正常工作。連接時要做好以下幾點:
1、阻抗匹配:在音響系統中,幾乎所有設備都采用跨接方式,即設備的輸出阻抗設計的很小,輸入阻抗很大。這是由于在系統中,除非信號作遠距離傳輸外,一般都當作短線處理。而且信號電平底,要求信號能高質量的傳輸,且負載的變化基本不影響信號的質量。當將信號源設計為一個恒壓源,或者說負載遠大于信號源內阻抗時,能滿足上述要求。事實上,專業音響設備的阻抗都是按上述原則設計的,設備互連采用跨接方式,這就是音響設備的阻抗匹配。在對擴聲系統設計時,一般不必考慮阻抗問題。但當一臺設備的輸出端需要連接多臺設備時,即一個信號源驅動幾個負載時必須采用有源或無源音源信號分配器,以滿足設備阻抗匹配的要求(若為兩臺設備,一般可直接并在前級設備的輸出端)。功放與音箱是按照標稱的輸出阻抗和音箱的輸入阻抗來連接的。功放的的輸出阻抗有4Ω和8Ω兩種,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。接4Ω音箱時,功放的輸出功率較8Ω時大。兩只8Ω音箱可并接在功放輸出端,為4Ω工作狀態。必須注意,音箱并接時,阻抗會減小,其并聯等效阻抗不的小于功放標稱的最1小輸出阻抗,否則會造成功放負載過負荷而無法正常工作。當采用4Ω負載阻抗時,所要求的傳輸線阻抗比8Ω的要低一倍。在高質量的音響系統中,4Ω輸出時的傳輸阻抗不的超過0.2Ω(不計放大器內阻),若傳輸小于100m,則要求其截面不小于9mm2。若要減小其截面,需用8Ω輸出代替4Ω輸出,這時線纜截面積可減半。還要求傳輸線兩端的接觸電阻小。在一次演出準備音響系統時,發現噪聲大,把傳輸線兩端的接插件更換為更好的鍍金的接插件,噪聲明顯變小。
2、電平匹配:音響設備互連時,電平的匹配也同樣重要。如果匹配不好,或者會是激勵不足,或者會發生過載而產生嚴重的失真,會使系統不能正常工作。要做到電平匹配,就是不僅要在額定信號信號狀態下匹配,而且在信號出現尖峰時,也不發生過載。優質系統峰值因數至少應按10dB來考慮。現代音響設備都是按標準設計的,只需在設備選型和系統調音時加以注意,即可滿足電平匹配的要求。
3、平衡與不平衡:音響設備通常有平衡與不平衡兩種連接方式。當有共模干擾存在時,由于兩個平衡端子上所受到的干擾信號值差不多,而極性相反,所以干擾信號在平衡傳輸的負載上可以相互抵消。因此平衡電路具有較好的抗干擾能力。在重要的演出活動由,要盡量采用平衡輸入輸出。
4、屏蔽:設備的金屬外客應當妥善接地,接地電阻要小于4Ω,不能因為接地而引入干擾噪聲。外界強大的高頻無線電波也會對音響系統造成高頻電波的干擾,尤其是當使用無線話筒時,外界的電波如公1安、消防、出租車呼叫系統的無線電波都會對無線話筒的接收造成干擾,并產生噪聲。建議選用發射頻率和接收頻率都可以自由地調整選擇的無線話筒。
音響系統如果接地不良,則會使噪聲送入下一級的設備,有時還會感應進來電臺廣播的聲音。所以接地對于消除噪聲有重大影響。對此也有一定的技術要求:音響系統的接地點不要和電源的地線接在同一個點上,以免電網電源的噪聲干擾串進音響系統;接地線最1好采用多股紡織線,焊接點的面積要足夠大,要求焊接良好,避免假焊、虛焊、脫焊。焊接時不要使用焊油,應使用酒精松香。如果使用焊油等,焊接后應使用酒精清洗焊接點和附近電路,防止腐蝕元器件和電路板;音響設備不應該在輸入端和輸出端同時接地,構成接地線回路,容易產生感應自激;接地要求在輸入端單點接地,因為此點信號電平較小,噪聲電平也最1小,在此點接地,將噪聲對地短路而清除。如果在輸出點接地,此時信號電平較大,噪聲電平也較大,所以對消除噪聲不容易徹底清除。
音響確切的說,就是廠商推出的整體性的音響套裝機,其功能盡可能齊全,使用方便,外觀華麗。組合音響的所有的組成部分,如音箱、功放、話筒、調音臺都是由一家廠商提供的,整體的配合性較好,并且在外形上也比較統一、美觀;購買之后也不需要用戶花很多的時間去進行調試,一般來說直接就可以使用,在操作上較為方便,功能性也比較齊全。
如何選購專業的舞臺音響?
首先是要堅持實用的原則,嚴格地講:每一樣成型了的質量過硬的產品都是實用的產品,但是實用的產品不等于什么地方場合都實用,它必須在一定的場合,配合一定的其它設備才能稱為實用,否則只能是浪費、閑置.例如:設計中要未的聲壓和電聲功率確定后,功放和音箱的功率也應該以此為依據,參考不同的用途適當增加一些.如果不考慮計算結果,照著大功率型號來選取,這就是不實用。
其次就是要堅持適用的原則,同樣要說具體的哪一個設備是否適用,是不太確切的,只能說某個設備的選用不適合某一個具體的場合二適用性主要取決于工程的用途和特點,只要是與工程的用途相比的選型。都有可能造成不適用的結果,與實用性不太一樣的是,選型實用性不高,設備也許還偶爾用得著;要是適用性不好的話,設備基本上是浪費.例如:為一個娛樂用的歌舞廳配備專來錄音用的8軌錄音機,似乎就不太適用;為一個面積不大的舞臺設置大型演出用的子500W迫光或1000W的星空燈·同樣也是不適用.要避免不適用的錯誤,不光需要設計人員對多數設備的特點有全1面的了解,而且需要在工程的設計選型中充分向用戶進行設備性能的介紹。
再者就是要保持設備檔次性能的一致性,具體講就是:在所焦的一系列音響燈光設備中,基本上應該使它們的風格一致,價位相當,性能統一,或者說般配”。因為許多著1名產品都有一些與之有較好搭配的相關設備,而且這些搭配方式都經過了許多專業人士的檢驗,所以要做到“般配”這點并不難,是設計人員要有豐富的經驗,否則只能是憑感覺去選配,這樣就難免有不統一的地方。
既然明確了專業音響的使用地點和使用目的,因此我們可以初步判斷臺式音響大部分情況是播放電臺、流行音樂等人聲內容,因此對于音響的音箱工作頻段不必要求過低。通常音響系統最1低的表現頻率可以選定在40Hz以上,當然這是對于每只音箱僅有一只單元而言的。
如果每只音箱可以保證兩只單元(也有同軸音箱高低音相嵌在一起的音箱),那么聲音效果將會完善許多。就好像一件樂器始終不如一支樂隊的表現力更強一樣。
選擇合適的麥克風正變得越來越不容易。麥克風的種類越來越多,各有所長,質量也都很出色。因此選購時最1大的影響因素除了價格之外就是個人的喜好了。聯系我司可了解:家庭影院、會議室音響系統、卡拉OK音響套裝、專業話筒、戶外廣場舞音響、專業功放、KTV音響、等設備廠家價格,歡迎電聯洽談!下面我們就為大家介紹一下合理選購麥克風的參考要素。
①首要當然是最平滑的響應
選擇麥克風時,用戶首當其沖應關心其頻率響應特性。頻率響應必須足夠寬廣以拾取整個范圍內的聲音,使自然聲源質量沒有可聽的改變。
②電輸出阻抗非常重要
因為它應該與調音臺、磁帶錄音機或放大器的輸入阻抗匹配。此阻抗單位為Ω,通常在1kHz的頻率處。動圈式麥克風典型阻抗值為150Ω、200Ω或300Ω。作為一個經驗法則,設備的輸入阻抗應該至少是麥克風阻抗的3倍。目前市面上的所有調音臺都滿足這個要求。
此外,還有高阻抗麥克風及可在低和高阻抗之間切換的雙阻抗麥克風。與高阻抗麥克風相連的電纜長度不應超過7m,因為電纜電容會導致高頻衰減。
內置放大器的麥克風可插進高于或等于最1小負載阻抗的任何負載中工作。如果麥克風連接到帶一個低于最1小負載阻抗的負載之輸入端,頻率響應將受到損害。
③鄰近效應
鄰近效應是用近傳聲技術提升低音的效應,即麥克風置于離聲源幾厘米的位置。盡管在某些場合此效應會產生某些歌手喜歡的強烈豐滿的聲音,但有許多場合必須控制或完全避免低音提升,例如,在記錄談話時。鄰近效應可能使談話不可懂。有些麥克風裝備了低音濾波器以補償鄰近效應,應用在家庭錄音可避免日光管變壓器、冰箱、空調器等電器的低頻噪聲。
④選擇麥克風的指向性
在價格相同的各類麥克風中,全指向麥克風通常具有最寬廣、最平滑的響應,同時對喘1息、手持噪聲和風的靈敏度也較低。如果無過多的外部噪聲或太多的混響,它們都非常適用于大多數應用場合。例如,動圈式全指向采訪麥克風在記者中得到了廣泛使用。
雖然全指向麥克風很好地接受來自所有方向的聲波,但某些用戶可能喜歡接受來自一個(單向)或兩個(雙向、8字形)方向的的聲波。這意味著為了獲得直接聲與混響聲的相同比率,心型和雙向麥克風、超心型麥克風和銳心型麥克風位置離聲源的距離分別是全指向麥克風位置離聲源的距離的1.7倍、1.9倍和2倍。例如:會議用麥克風能夠拾取較遠距離聲源,電容式的采訪麥克風也能夠在遠距離獲取清晰的目標聲音,通常也用于大型演出的現場同期錄音。
⑤過載聲壓主要對電容式麥克風非常重要
電容式麥克風工作在一個一直到某個聲壓級(SPL)的線性狀態,此SPL稱為過載或最1大1(SPL),頻率通常在1kHz。聲壓超過此值,輸出信號將會由于諧波失真而變壞。
在最1大1(SPL),總諧波失真系數不應超過0.5%或1%。在通常的應用場合不可能過載動圈式麥克風,它們實際上永遠不會使信號失真。
靈敏度是某SPL下的麥克風輸出電壓。它一般在1kHz測量,單位是V/Pa或dBV。在某一增益設置下,較靈敏的麥克風發聲較大,但用戶此時應該仔細使用,因為反饋危險也隨之按比例增大。