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麦克风全词汇单

2022-01-27 09:15:04    1282次浏览

8字型

8字型拾音模式话筒分别从话筒前方和后方拾取声音,但不从侧面(90度角)拾音。8字型拾音模式话筒通常为铝带或大振膜话筒。

EQ均衡器

均衡(EQ)或音调控制是用某种理想方式塑造频率响应(或音质)。均衡器能够在特定频率范围内提升或能量(幅度)。它可用于实现整个系统的平坦的频率响应,或创造性地用于修饰特定乐器的声音。

聆听建议

建议使用高保真扬声器、耳机或头戴式耳机以完全分辨话筒型号之间的差异。

音频文件以立体声、192 kbps速率和MP3格式进行录制。

全方向形

全方向形话筒对所有角度都有相同的灵敏度。这意味着它可以从所有方向均衡地拾取声音。因此,话筒不必指向某一个方向,特别适用于领夹式话筒。全向型话筒的缺点是无法避开不必要的声源,如广播扩音器等,所以可能会有产生啸叫。

分贝dB

分贝(dB)并不是像英尺、英寸、磅那样的测量单位。分贝是两个值之间的比较,是电学和声学测量的一种常用表达方式。分贝是代表两个数量值(如电压)比率的数字。它实际是对数比率,旨在将较大的度量范围缩至较小且便于使用的范围。电压的分贝关系公式是:dB = 20 x log(V1/V2)

分集

所谓“分集”的无线电接收器具有两根单独的天线,确保信号连续接收。如果某一根天线上的信号变弱或嘈杂,则另一根天线可进行接收,避免漏码和嘈杂信号。

动圈话筒

动圈话筒构造相对简单,因此经济耐用。它们能承受极高的声压,且几乎不受极端温度或湿度的影响。

动圈话筒利用振膜、音圈和磁铁捕获声音。振膜后端与包围在磁场中的音圈相连。振膜拾取的声音使磁场中的音圈发生振动,就产生感应电流。

动态范围

是使用话筒的声压级与小声压级的差值表征的,上限指的是容许声压级的值。下限则取决于它的等效噪声级,度量单位为分贝(dB)。

半心形

“半心形拾音模式”话筒通常是安装于平坦表面上的界面话筒。它们采用心形拾音模式,但仅拾取表面上方的半球形范围内的声音。

压缩

不同类型的数字压缩格式如下:

AAC——苹果压缩格式

FLAC——无损压缩格式

Ogg——Vorbis压缩格式

MP3——的压缩格式

WAV——无压缩和损失的数字音频格式

WMA——Windows压缩格式

压限器

压限器是一种装置,缩小了音频信号的动态范围。首先设定一个阈值。如果音频信号大于该阈值,则减小其增益。增益减小的数量取决于压缩比率设置。

例如,若比率设为2:1,则每增加2 dB的输入电平只会造成输出电平有1 dB的变化。压缩器的许多其他参数也会影响特定信号的处理性能,触发时间、释放时间和其他因素也非常重要。

双向

双向拾音模式又称为“8字型”。8字型拾音模式话筒分别从话筒前方和后方拾取声音,但不从侧面(呈90度角)拾音。8字型拾音模式话筒通常为铝带或大振膜话筒。

反馈

任何声音系统在正常工作期间,扬声器所产生的声音可以被话筒拾取。这样,声音会重新进入系统,经扬声器再次放大并发出。然后,又一次被话筒拾取,如此循环往复。这就是所谓的反馈,其实就是声音“返回”到系统中。某些时刻,这会让系统产生嘈杂、持久的“啸叫”。

大振膜

小振膜和大振膜两个术语用于电容话筒。大振膜的直径至少为1英寸(2.54厘米)。大振膜话筒经常用于人声录音,因为它们能够为声音添加谐波,让声音听起来更加平滑。小振膜话筒具备平坦的频率响应,声音更加自然,因此,普遍用于乐器录音。

宽心形

主要从前方和侧方拾取声音,对后方声音有一定的抑制作用。其定向性不如心形话筒,更像是一种具有少量后方声音抑制作用的全向话筒。

小振膜

小振膜和大振膜两个术语用于电容话筒。大振膜的直径至少为1英寸(2.54厘米)。大振膜话筒经常用于人声录音,因为它们能够为声音添加谐波,让声音听起来更加平滑。小型振膜话筒具备平坦频率响应,声音更加自然,因此,普遍用于乐器录音。

工作频率

每一种无线话筒系统都采用某个特定无线电频率传输和接收声音,这个频率就是工作频率。使用无线系统的关键是选择正确的工作频率。

您不能随意选择无线电频率进行组合,因为话筒可能会互相干扰,每个系统可能会出现噪音干扰和/或漏码(丢失无线信号)。而且,两个无线系统在同一个地点不能使用相同的频率。也不能使用一个接收机同时接收两个无线话筒。

先进的系统可以提供更多的频率选择,可以灵活组合更多接收机和发射机,提供更多的通道给到用户。

平衡/非平衡电路

话筒输出信号分为两类——平衡和非平衡。

非平衡输出通过单个导体(和屏蔽层)传输信号。这种电路很容易拾取到附近电源线的嗡嗡声和其他类型电流干扰,产生可听见的嗡嗡声,从而降低音质。

平衡输出则是通过两个导体(和屏蔽层)传输信号。两个导体上的信号电平相同,但极性相反(即一个为正,一个为负)。这种电路也会受到电流干扰,但平衡的话筒输入仅会放大两个信号之间的差值而拒绝导体上电平相同的信号部分。

音频-(-音频)=音频+音频和噪音-噪音=0。

这实际上抑制了电流噪音,为您提供更强的音频信号。

幻像电源

所有电容话筒都需要幻像电源才能工作。通常,由混音器通过话筒线缆向话筒提供48伏(有时为12伏)电压。有些电容话筒可依靠内部电池工作,因此适用于没有幻像电源的混音器和个人电脑声卡。

心形

心形话筒前端灵敏度强,后端灵敏度弱。这样可以隔绝多余的环境噪音,且消除回音的效果优于全向话筒。因此,心形话筒尤其适用于喧闹的舞台。

总谐波失真

总谐波失真(THD)用于测量装置产生的电流噪音强度,也许是除频率响应之外常见的音频度量方式。

测试时,已知谐波纯度的单正弦波频率通过测试装置,进入失真测量仪器。根据参考测量等级,仪器会计算出测试所采用的频率,然后将剩余信号通过一套根据带宽(通常为20 Hz-20 kHz)调整的频带限制过滤器。

后剩下的就是噪音,其中包括交流电线[电源]的嗡嗡声或干扰声等等,以及装置产生的所有谐波失真。

拾音模式

话筒的拾音模式是指话筒在各个方向或角度上对声音的灵敏度。简言之,即话筒在不同方向拾取声音的能力。常见的指向性类别为:全方向形、心形和超心形。

换能器

换能器可以将能量从一种形式转变为另一种形式。话筒换能器可以将声能变为电信号。常见的两种换能器类型为动圈换能器和电容换能器。

偏压

电容话筒的振膜(薄膜和后板)需要极化电压为电容器充电。如果将驻极体(合成的极化材料)与后极板相连,则无需由外部提供极化电压。然而,驻极体电容话筒仍需要电源(电池或幻像电源)提供给前置放大器进行工作。

灵敏度

是指话筒在某个声压级(SPL)下产生的电信号强度。大多数情况下,灵敏度采用94分贝(1 Pascal)的声压级进行测量。灵敏度越高,话筒音量越“响”。

灵敏度的单位为[mV/Pa]或[dB/Pa]。

电容/电容话筒

电容话筒灵敏度高,声音柔和自然,但需要电源驱动。一般采用带电的振膜和基板组合,形成声敏电容。

声音使振膜产生振动,振膜与基板之间的距离发生变化。距离的变化改变了电容的容量并产生电信号。

所有电容话筒都需要电源驱动:可以在话筒安装电池或通过幻像电源供电。

自身噪声

自身噪声是系统本身产生的电流噪音。只要温度超过零度,所有电子元件都会产生自身噪音。电子移动就会产生噪音。

元件噪音及其所在电路的噪音是音频轨迹的一部分,将两种噪音相加即得到装置的自身噪声。同样,把音频系统中所有这些装置组合起来,就可以得到该系统的自身噪声。

该自身噪声代表该装置或该系统的固有噪声。此噪音电平与装置中信号电平的差就是信噪比。

超心形

超心形话筒的拾音区域比心形话筒更窄,能够更有效地消除周围噪音。但这种话筒后端也会拾音,因此,监听扬声器必须正确放置。超心形话筒适用于在吵闹环境中拾取单一声源,能够有效地消除啸叫。

超高心形

超高心形话筒的拾音区域比超心形话筒更窄,能够更有效地消除周围噪音。但这种话筒后端也会拾音,因此,监听扬声器必须正确放置。超高心形话筒适用于在吵闹环境中拾取单一声源,能够有效地消除啸叫。

近讲效应

每个指向性话筒(心形、超心形)都有所谓的近讲效应。当话筒靠近声源时,低音响应增加,因此声音更加饱满。专业歌手经常利用这种效果。若想测试效果,则试着在唱歌时把话筒逐步靠近嘴唇,然后聆听声音的变化。

铝带/铝带话筒

铝带是铝带话筒中捕捉声音的元件,通常是一片非常薄的导电铝箔,悬挂在一个强磁性装置的两极之间,一端接触极点接地,另一端绝缘。这种设计能使导电铝箔在密集磁场中振荡时产生信号电压。

铝带话筒是典型的双指向话筒。话筒分别拾取前方和后方的声音,但不会拾取侧面(90度角)的声音。

阻抗

是指电路对交流(电流)通过的阻碍程度,单位为欧姆。阻抗越低,通过话筒的电流越多。话筒的输出阻抗应远小于话筒输入混音器的输入阻抗。

频率

是指声音或无线电波在一秒内振荡的次数,通常以赫兹(Hz)为单位。声音振荡的频率与我们所听到的音高直接相关。频率及其相关数值能够客观地评价声音特性,而不是仅仅指音高。

在无线话筒系统中,音频是通过特定频率的无线电波传播的。发射机和接收机必须设为相同的频率。

频率响应

是指话筒能够拾取的从到的频率范围。它还描述了话筒对特定频率的灵敏度,例如,可能对某些频率的灵敏度特别高。频率响应一般分两类:

平坦频率响应: 由话筒同等拾取所有可听见的频率(20 Hz – 20 kHz)。这适用于不得改变或“修饰”原声的声音还原应用,例如录音。

特定频率响应: 特定响应通常在特定应用场合用于强化声源。例如,话筒在2 – 8 kHz范围内可能有个峰值,以提高现场人声的清晰度。

驻极体

驻极体话筒与电容话筒相似。电容话筒的振膜需要极化电压为电容供电。驻极体是一种极化的合成材料。它与后极板连接,即不需要外部极化电压。然而,驻极体电容话筒需要电源(电池或幻像电源)提供给前置放大器才能工作。

它们体积小巧,且与电容话筒一样灵敏,声音柔和自然。

  • 。当出现小的问题时就要及时维修了,因为牵扯到整个音响的电压和电流强度,不慎的话,功放板又因为电流大冲掉的,专门从SONY索尼维修的正规单位从事SONY索尼维修10多年,对SONY索尼品牌机器电路异常熟悉,常见故障均可当面报价,现场维修。高素
    15-07-27 23:22:12
  • 数字音响设备经多次复印和重放, 声音质量不会劣化。传统的模拟盒式磁带录音, 每复录一次,磁带所录的噪声都要增加,致使每次复录要降低信噪比约3 dB,子带不如母带, 孙带不如子带, 音质逐次劣化。数字音响重放系统由于时基校正电路作用, 旋转系
    21-08-21 09:24:01
  • 连接方法在HI-FI音响器材中,器材的连接是依靠各种接插件来完成的,常用的接插件有以下几种。音P14。1.二芯插头:主要用来传输各种器材之间的信号以及作为话筒输入信号的输入插头。按其直径分为有2.5mm、3.5mm、6.5mm三种。2.莲花
    21-12-04 21:03:01
  • 保养1.用户应将功放放置在干燥、通风的地方,避免在潮湿、高温、油烟化学制剂有腐蚀性的环境中工作。2. 用户应将功放放置在、平稳、不易掉落的台面或机柜中使用,以免碰损或跌落在地上,将机器损坏或引起更大的人为灾害,如火灾、触电等。3.用户应将功
    21-09-22 17:45:01
  • 具体包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、激励器等)、扬声器(音箱、喇叭)、调音台、声源(如麦克风、乐器、VCD、DVD)显示设备等等加起来一套。其中,音箱就是声音输出设备、喇叭、低音炮等等,一个音箱里包括高、低、中三种扬声器,三
    21-08-21 11:06:01
  • 有些功放听起来让人感到烦躁,感觉疲劳,就是失真较大所引起的。对功放影响的就是失真度,一般高保真要求谐波失真在0.05%以下,越低越好。除了谐波失真外,还有互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,相位失真等,它们是影响功放质量的罪魁祸首。考核
    21-09-22 18:51:01
  • 中置声道音箱的摆放前方中置音箱一般都放在尽量靠近图像屏幕中心的位置.中置声道音箱对电影对白的音质影响,为了保证对白准确地定位在屏幕中央且声音还原好,应该使用专门为中置声道设计的单独音箱,而不要用普通的书架音箱或电视机内部的扬声器来代替.信号
    21-12-04 12:42:01
  • 音响系统大体包含:1、声源设备(DVD、CD、MP3、MP4、电脑、手机、麦克风等声源输出设备);2、音频信号动态处理设备(压限器、效果器、调音台、音频处理器、均衡器等音频信号处理设备);3、音频信号放大设备(前级功率放大器、后级功率放大器
    21-08-21 12:33:01
  • 声音的保真度较高。一般传统的喇叭,它的形状为音响圆锥形,当它振动发出声音时,往往将声音集中在喉部,经过压缩,再传播出来,而人们所听到的声音,是经过压缩而变形的声音。平板式喇叭就不会有上述问题,只因为人们以往听太多失真的声音,所以一旦接触到平
    21-08-21 14:51:01
  •   例如我们现在有一个18时的纸盆扬声器单元,装置在一个用木材造的音箱内,而这音箱的面板面积是 l平方米,即这面板的高度及宽度均是l米。我们怎样计算这音箱的高、中、低频率呢?首先我们要计算这音箱面板的对角长度,是2的方根=1.414m,任何
    15-07-27 23:01:26
  • 使用较多的是被称"智能型发烧线"的"OFC"线,它是通过采用电化学法、PN结植入法、同位素辐照改性法等高科技方法,改变铜的金属结构,使铜线的表面产生特有的金属结构,使同一根铜导线的表面适合传输5000Hz以上的频率信号,而其中心只适合传输5
    21-12-04 09:33:01
  • 信噪比,数值越大越好,一般用(S/N)表示,用信号功率Ps与噪声功率Pn的比值的分贝数表示,S/N=10lgPs/Pn=20lgVs/Vn(db),式中Vs、Vn分别为信号电压与噪声电压。信噪比与输入信号电平的增加,信噪比也逐渐加大,但当输
    21-09-22 14:48:01
  • 谐波失真度,这是功放一项极重要的指标,谐波失真是非线性失真的一种,它是放大器在工作时的非线性特征所引起的,失真结果是产生了新的谐波分量,使声音失去原有的音色,严重时声音发破。谐波失真还有奇次和偶次之分,奇次谐波会使人烦躁、反感,容易被人感知
    21-09-23 02:12:02
  • 左右声道主音箱的摆放这两只音箱的摆放与中置声道音箱的位置有一定关系。为了保证声象左、右移动的平稳性,它们应分别摆放在中置声道音箱的两侧,并且这三只音箱应与屏幕前听音者的位置保持相等的距离。一般来说,中置音箱的摆位应该比左、右两只音箱退后一段
    21-12-04 18:06:01
  • 中置声道音箱的摆放前方中置音箱一般都放在尽量靠近图像屏幕中心的位置.中置声道音箱对电影对白的音质影响,为了保证对白准确地定位在屏幕中央且声音还原好,应该使用专门为中置声道设计的单独音箱,而不要用普通的书架音箱或电视机内部的扬声器来代替.左右
    21-12-04 11:24:01
  • 超低音音箱的摆放通常把超低音音箱放在前方墙角附近,离墙角1m以上,这样可减小驻波的干扰.也可将超低音音箱放在聆听位置的两侧,保持适当的距离,因为超低音波长长,所以此时超低音不会干扰到前方三个声道原有的声象定位.当然,的摆放位置还是应通过试验
    21-12-04 22:27:01
  • 众所周知,金属中银的电阻率为小,导电性能,但如果使用银作为发烧线的制作材料,其价格是非常昂贵的,不是大多数发烧友所能接受的。铜作为一种常用的金属材料,其导电性能较好,使用较为普遍,但由于铜含有较多的杂质,其中大部分是氧化物,因而影响了铜的导
    21-12-05 07:33:02
  • 有些功放听起来让人感到烦躁,感觉疲劳,就是失真较大所引起的。对功放影响的就是失真度,一般高保真要求谐波失真在0.05%以下,越低越好。除了谐波失真外,还有互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,相位失真等,它们是影响功放质量的罪魁祸首。考核
    21-09-22 23:09:01
  • 信号电平的匹配:在连接音响器材时一定要注意各器材之间的输入、输出信号电平的差异。如果前级器材输入信号的电平过大,会产生非线性失真,反之则会降落氏重放系统的信噪比,甚至无法推动下一级器材的放大器,因此在配接时要注意器材之间的电平不应相差过大。
    21-12-04 09:48:02
  • 信噪比高数字音响记录形式是二进制码, 重放时只需判断“0”或“1”。因此, 记录媒介的噪声对重放信号的信噪比几乎没有影响。而模拟音响记录形式是连续的声音信号,在录放过程中会受到诸如磁带噪声的影响,要叠加在声音信号上而使音质变差,尽管在模拟音
    21-08-21 10:00:01

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