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采取输出压缩的原因有两个:限制输出电平以保护听力或设备;或者打造出更流畅的整体混音,实现更“精致”的音效。MGP32X 和TF 系列调音台都在立体声主控总线上提供了压缩器,TF 系列还在所有辅助输出中提供了压缩器。
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,主调音师必须具有丰富的现场经验、宏观且清晰的系统思路、过人的胆识与处变不惊的平稳心境,以及每位团队工作者细致、严谨的工作习惯。
对如此复杂且庞大的系统工程,想要化繁为简的描述几乎是不可能的,今天我们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。大型会议音箱
有两个理由:房间因素影响喇叭的声音,未处理音场的房间某两处低频音量的差异就可能超过±10 dB,某些低音频率–称为驻波–它的残响时间很长,因此会在房间内营造:低音能量。
坚硬的墙壁,地板,天花板产生的反射作用对听音乐造成的影响是无法想象的,人脑想要分辨反射音与直接音,但是不可能,因为反射音的延迟时间很短,他会让音响迟钝,不能让我们完全享受到美好的音响系统,使用数字的音场修正系统,也许,可以化解聆听室大部分突显的低音频率音量,但是不幸的是:它对驻波残响过长的问题一筹莫展,为什么?因为声音从喇叭发出来之后,就一直存在于空间里,直到自己消耗殆尽为止,把突出的频率音量降低并没有解决它停留在室内空间的时间问题。大型会议音箱
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建议大家可以先把麦克风摆在和人中同一高度,再根据自己需要和喜好在起始点附近找的位置。比方说:近因为***鼻音比较重,那可以把麦克风高度适当地拉低一点点,来避开鼻音的部分,让录出来的音色相对来说保持一个比较不错的状态。
相信通过以上的分享大家对如何录出比较好听的人声有一个简单的了解,当然这只是一个大概的情况,具体麦克风应该摆在哪个距离和高度,还是要根据自己的喜好和录音环境的情况来定。大型会议音箱
市面上的音箱形形***,但无论哪一种,都是由喇叭单元(术语叫扬声器单元)和箱体这两大基本的部分组成,另外,绝大多数音箱至少使用了两只或两只以上的喇叭单元实行所谓的多路分音重放,所以分频器也是必不可少的一个组成部分。当然,音箱内还可能有吸音棉、倒相管、折叠的“迷宫管道”、加强筋/加强隔板等别的部件,但这些部件并非任何一只音箱都必不可少,音箱基本的组成元素只有三部分:喇叭单元、箱体和分频器。大型会议音箱
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谐波失真是由功放中的非线性元器件引起的一种失真。这种失真使音频信号产生许多新的谐波成分,叠加在原信号上,形成了波形失真的信号。将各谐波引起的失真叠加起来,就是总谐波失真度,其值常用输出信号中的所有谐波均方根值与基波电压有效值之比的百分数来表示。在这里,基波信号就是输入信号,所有谐波信号为由非线性失真引入的各次谐波信号。显然,该百分数越小,谐波失真越小,电路性能越好。目前,Hi-Fi功放的谐波失真一般控制在0.05%以下,许多功放的谐波失真已小于0.01%,而***级音频功放的谐波失真度一般控制在0.03%以下。事实上,当总谐波失真度小于0.1%时,人耳就很难分辨了。另需说明的是,对于一台的音频功放而言,例如,某音频功放的总谐波失真指标表示为THDlt;0.009%(1W)。初看起来,似乎总谐波失真很小,但它只是在输出功率为1W时的总谐波失真,这与在有关标准要求的测量条件下所得的总谐波失真值是不同的。所以,在标明音频功放的总谐波失真指标时,一般都会注明测量条件。大型会议音箱
面对如此复杂且庞大的系统工程,想要化繁为简的描述几乎是不可能的,今天我们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。大型会议音箱
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