都有分频的功能,同时分频频率是用数字形式显示的,一目了然,让人看着明白,而且分频的精度和信号的信噪比大大提高了。更关键的是这些数字分频的方法不同于以前的电子分频器,我们以dbx 260数字音箱处理器为例作下比较,假如我们需要构建一个四分频的高档次音响系统,在2路标准全音频信号输入到dbx 260数字音箱处理器后,我们可以分成四个频段提供给不同的音箱工作:
1、 dbx 260数字音箱处理器输出信号的第1路提供给超重低音音箱使用,设置工作频率范围在30Hz—150Hz,分频点设在90Hz左右。
2、 dbx 260数字音箱处理器输出信号的第2路提供给低音音箱使用,设置工作频频率范围在130Hz—450Hz,分频点设在220Hz左右。
3、 dbx 260数字音箱处理器输出信号的第3、4路提供给低中音音箱使用,设置工作频频率范围在400Hz—800Hz,分频点设在500Hz左右。
4、 dbx 260数字音箱处理器输出信号的第5、6路提供给中高音音箱使用,设置工作频频率范围在750Hz—20000Hz,分频点设在2000Hz左右。
大家可以发现,使用数字处理可以在设定一个分频点后再设置一个最佳的工作频率范围,如此精确的分频是电子分频器中模拟电路无论如何也做不到的。当然以上说的例子中工作频率范围和分频点不是固定的,要根据音箱和声场来做精细的调整。但通过上面的例子大家应该明白:专业音响数字化时代迟早要到来,作为我们音响师来说必须不断地学习,掌握最新的电声技术,固步自封是不行的!
五、使用电子分频器时需要注意的问题:
1、 分频点:如果在一个2分频的音响系统中,对分频点的调整实际上不取决于低音音箱,而是要看中高音音箱。因为低音音箱在300Hz以下工作都可以,但有些中高音音箱由于扬声器口径太小,动态范围不够大,必须在200Hz以上工作才能保证它们的安全,如果此时分频点分在130Hz附近,那么这些中高音音箱工作起来就很危险了。
2、 音量控制:不管是输入电平还是输出电平,调整的时候都要有一个度,不要开的太大。如果是电子分频器上的各个音量旋钮都开到很大了,系统的声压还不够,那就要调整电子分频器前面信号的电平或者调整电子分频器下面功放的电平和音量衰减开关了。这个要格外注意,否则电子分频器内的信号产生失真就容易损坏下级设备了。
3、 有一些电子分频器上有一个:X10的按钮,大家注意不要轻易按下它。例如我们的分频点调整在200Hz的话,按下此按钮200 X 10就变成2000Hz了,因此除非是需要,否则一般不要按下此按钮。 4、 有些电子分频器后面板有一个低音模式的选择,它可以把立体声2路信号合成1路输出,这样可以减少低音箱之间的声干涉。大家可以适当利用下。当然要是低音分频点分的较高,那么低音音箱发出的声音就会有一定的指向性了,此时还是要在2路立体声信号的状态下工作较好。
5、 立体声工作模式和单声道工作模式:目前我们使用的大多数电子分频器都是2分频的居多,考虑到灵活性和多功能性,这些电子分频器的后面板一般会有一个立体声和单声道的工作模式转换开关,如果把此开关放在单声道工作模式下,那么此时这台电子分频器就从一台双通道2分频的电子分频器变成了一台单通道3分频的电子分频器了。因此除非必要,否则不要轻易转换此工作开关,要不然电子分频器后面信号输出口所输出的频率信号就会大不一样了!轻者恶化了音质,重者还会损坏设备! 6、 系统中低音信号的输出和中高音信号的输出一定不要搞混了,否则高音信号给了低音音箱,低音信号给了高音音箱,那样南辕北辙的做法音响系统中就真的没有声音出来了,因为频率不对呀!搞不好还会烧坏音箱呢! 7、 主音箱是否经分频:上面说了主音箱是不是要经过电子分频器,大家应该有各自的主见,不明白的时候可以多次对比试验一下再决定,在心里没底的情况下不要盲目的下决定。
8、 在使用数字处理器来分频时,一定分清哪个是分频点,哪个是工作频率范围。另外在工作频率范围的起始点和结束点那里都会有一个频率衰减强度的选择,如6dB、12 dB、24 dB、48 dB、几种选择,我们要灵活运用,一般在24 dB还是比较合适的。
通过以上的介绍和例子大家应该对电子分频器有所了解了吧,在实际运用上还是要多灵活运用,我只是把多年来使用电子分频器的技巧和心得写出来,希望能对大家有所帮助!
5、专业反馈抑制器的使用技巧
一、反馈抑制器的作用
既然要了解反馈抑制器的作用,我们当然有必要了解下声反馈的产生和声反馈的抑制方法。
(一)、声反馈的产生
我想作为我们音响师来说,最令我们头痛的就是声反馈问题了,而声反馈产生的原因又是多种多样的,大体上导致音响系统中产生声反馈的原因主要有以下3种:
1、第一个是由拾音器产生的:也就是话筒拾取的声音经过扬声器发出来之后,这种声音又通过扬声器的直接或间接辐射再一次进入话筒,如此话筒和扬声器之间就会形成了一个环路。当这种信号被不断的循环放大,超出了一定范围,产生了正反馈并形成振荡,这样声反馈就产生了。实际上一套音响系统能发出的音量是有一定限制的,就像一个气球要是给它吹太多的气它就会爆炸一样,我们也不可能给一套音响系统无限制的增加音量而不产生问题。
2、第二个是系统内部出现的声反馈:一般是由效果通道引发的。比如在一个调音台里我们从AUX 1-2发送信号给效果器,经过效果器处理后假如输出了2路信号输入到了调音台的23-24路,那么此时23-24两个通道中的AUX 1-2旋钮就不要再打开了,否则刚才经过效果器处理后的信号就又流回到了效果器里,如此AUX和效果器之间就又形成了一个循环,当环路电平增益超出了一定范围,这样也会产生声反馈。
3、第三个原因是乐队乐器产生的声反馈:一般出现在电吉他和电贝司上,因为这两种乐器里面也装有拾音器,自然也有可能产生声反馈。通常情况是在此乐器无人操作时,而此乐器的音量又正常的通过了扬声器,没有关掉,此时受扬声器所发出音量的震动,在某些频率上产生了频率共振,当超出一定范围时,也会产生声反馈。因此当乐队乐器在无人操作时,我们应该把相关乐器的音量关掉,一个可以减少噪音,一个就是避免声反馈。
(二)、声反馈的抑制方法
1、最早处理声反馈的方法是采用移频器,就是把将要产生声反馈的频率点移开一些,以达到避免声反馈的目的。但采用此方法会严重的损害音质,因此现在已经很少使用。
2、后来音响工作者经常使用多段模拟房间均衡器来抑制声反馈,但是由于模拟房间均衡器的可调频率点是固定不变的,当对某一频率进行大幅度调整时,也会严重影响临近的频率点,如315Hz频率处出现了声反馈,我们对其衰减了9dB,如此大的调整势必影响到了与它相邻的250Hz和400Hz 的频率特性;再一个现在使用的多段模拟房间均衡器的倍频程一般也是固定的,通常为三分之一倍频程,这样只能是进行宽频带的而不是较窄频带的调整。因此也势必会影响到音质。鉴于以上不足,音响工程师又开发出了一种数字参量均衡器,这种均衡器的频点是随意可调的,而且倍频程也是可变的,如此我们就可以对某个频率点进行更精确的调整了,但此种数字参量均衡器也有它的不足之处,比如操作起来不如模拟均衡器直观、方便,调整速度由于要经过不同的菜单因此也会变慢,而且由于没有模拟均衡器中的多段推拉键,在没有相关仪器时,利用数字参量均衡器寻找声反馈频率点是比较麻烦的,因此音响工程师又开发出了一种最新、而且可以自动寻找反馈点的设备:数字反馈抑制器。
3、最早的反馈抑制器应该是赛宾公司开发生产的901数字反馈抑制器了,经过多年来的更新换代,现在最新的产品型号已经是:2420了。反馈抑制器是一种能最大限度抑制声反馈发生的一种音频处理设备,在技术上它是通过波滤波器抑制啸叫的。最新的反馈抑制器都是由微电脑控制的多段波滤波器的自动处理装置,当系统出现声反馈时,此装置可以在极短的时间内自动检测出声反馈的频率,并锁定此频率,然后利用波滤波器对此频率进行窄带、大幅度的衰减,从而达到较完美抑制声反馈的目的。用个形象地比喻来说:利用传统模拟多段均衡器调整声反馈时,由于其频率点和倍频程都不可变,因此调整后的频率也是参差不齐、有高有低的;但利用现在的数字反馈抑制器来处理声反馈就精确了很多,而且还具有自动调整、窄带处理等优点。形象来说:假如我们采用模拟多段均衡器处理声反馈时,就好像在一条公路上,挖了几个面积较大、较宽的坑,即使不算太深,但也会对通过的车辆造成影响;而假如我们采用数字反馈抑制器处理声反馈时,就好像在一条公路上,挖几个面积较窄的坑,即使非常得深,也不会对通过的车辆造成影响。如此的比喻和对比大家应该就很好理解了。
二、反馈抑制器的使用方法
(一)反馈抑制器的连接方法
1、像均衡器等周边设备那样串接在音响系统中,这样连接的优点是:连接和操作简单,适用于比较简单的系统中。但缺点是:此连接法在抑制话筒声反馈时也影响到了通过反馈抑制器的其它音源信号;再比如我们把一台反馈抑制器串接在调音台的主通道输出里,那此时这
台反馈抑制器只能抑制此信号通道的声反馈,对别的通道如AUX输出、编组输出等是不起作用的。
2、利用调音台通道里的INS插入/插出接口将反馈抑制器串接在相应的通道里,这样连接的优点是:可以最大限度对反馈抑制器进行调整,不用顾及会影响其它音源。缺点是:利用这种连接法一台反馈抑制器最多才可以控制调音台的2个通道,设备得不到充分的利用。
3、利用调音台编组里的INS插入/插出接口将反馈抑制器串接在相应的编组通道里,这样连接的优点是:可以对编进此编组内的话筒进行集中处理,也不用影响到其它音源。缺点是:容易产生误操作,比如:一个调音台1-8路都是话筒,我们把这8路话筒编到调音台的1-2编组进行集中处理,但如果1-8路话筒中的任何一路不小心又编到3-4编组,假如3-4编组里又没有反馈抑制器,那此时也有可能产生声反馈。因此要对调音台很了解、操作起来又很认真才可以采用此方法。总起来说由于这种方法可以充分的利用反馈抑制器,因此也是目前采用最多的连接方法。
4、假如有一些调音台的编组通道里没有INS插入/插出接口,我们又不想把反馈抑制器串接在主输出通道里,又想对话筒进行集中控制处理,那我们可以采用一种看起来不太规范、教科书里没有的方法,比如:一个调音台1-8路都是话筒,我们可以把这8路话筒的音量通过相应的AUX发送到反馈抑制器里,假如是AUX 5-6通道吧。通过反馈抑制器处理后再流回到调音台的相应通道里,假如是23-24通道吧。这样连接法和连接效果器差不多,都要求AUX要设定在推子后发送,还要求23-24通道中的AUX 5-6不能再打开了,否则会产生信号环路;但不同的是此时1-8通道的音量不能编进任何编组和主通道,也就是主通道的L-R,编组通道的1-2、3-4、5-6??单通道等相应按钮都不要暗下去,让这8个通道的音量纯粹只通过AUX5-6发送出去,然后经过23-24路混入调音台,最后调音台再通过相应的信号通道输出。这样也可以起到很好的作用,只不过感觉上这种方法有点离经叛道,但我的观点一向是强调:灵活和实用。
5、还有一种方法就是采用两台调音台,一台专门连接话筒,通过反馈抑制器处理后再把音量输入到另外一台调音台里。这样的优点是:最大限度的对话筒进行了集中控制处理,而且彻底避免了对别的音源的干扰;缺点是:专门用来处理话筒的通常是小型的调音台,其质量一般不如大台,而且功能也不够丰富,因此在处理质量上可能不够理想;还有就是两个调音台操作起来有些麻烦,不熟练的音响师往往会被搞得手忙脚乱。
(二)反馈抑制器的工作原理
不同的反馈抑制器虽然调整方法各有不同,但原理都是一样的,这里我们以赛宾的FBX 2420反馈抑制器为例给大家进行一下简单的介绍:
赛宾的FBX 2420反馈抑制器采用的SMART Filter技术可以在节目演出期间,而不是在系统调整期间进行反馈处理。它内置了一种非常先进的自动参数调整装置,此装置的滤波器可以自动寻找反馈频率、精确地锁定反馈频率、建立一种带宽极窄、吸收深度足够的滤波器,从而自动地消除烦恼的啸叫声。FBX2420自动化水平很高,而且它的调整速度也比其它的反馈抑制器更快。
那反馈抑制器到底是如何工作的呢?当然最重要的是要看反馈控制滤波器的品质。滤波器的品质可以用它的调整速度、精度、分辨率和声音的一致性来衡量。
1、速度:在全新的FBX 2420中运行的SMART Filter算法的数字信号处理器的速度优势明显,可以在不到30秒的时间内完成各种参数的自动调整。工作时,FBX 2420会连续监视反馈,当发现反馈点时能自动的进行处理。
2、精度:一些反馈抑制器有时候很难判断哪些是有用音乐信号哪些是有害反馈信号,这是反馈控制器最难解决的问题。错误的判断意味着浪费滤波器还会影响音质。FBX杰出的性能总是能精确地判断,新的SMART Filter技术使它更为出色。FBX 2420使用的专利技术可以分析节目的谐波分量,因为谐波分量上的反馈是低的,而音乐和语言节目都包含丰富的谐波分量,因此FBX可以正确的解答是音乐还是反馈的问题。
3、分辨率:这是一个大问题,我们知道反馈是一种偶然事件,我们需要精确地锁定反馈点,但很多反馈抑制器一般把滤波器调整到到反馈频率的附近,然后依靠增加滤波器的带宽和衰减深度来消除声反馈。而FBX 2420采用了一种更复杂的解决方法,它可以做到1Hz的分辨率,真正做到了:快速和精确。
4、声音的一致性:赛宾对数字滤波器的创新处理是工业系统中独一无二的创举,提供数字滤波器的数量恰好使声音更佳,具有更小的相位失真和平滑的频率响应。赛宾滤波器在所有的吸收深度上维持声音的一致性,提供真正的恒定Q值的特性。
(三)反馈抑制器的调整方法
反馈抑制器在调整方面一般采用自动调整,有的也设有手动调整方法,这里我们还是以赛宾的FBX 2420反馈抑制器为例给大家说一下简单调整方法,调整的顺序如下:
1、把话筒放置在几个主要的表演区域内,可以用话筒架固定,也可以让演员模拟演出。
2、按下复位RESET DYNAMICS键直至所有指示灯熄灭以清除前一次的滤波器设置, 此时Clip电平指示灯将闪烁,这一步也就是把以前调整的参数给清理掉。
3、 由于声场内两个通道的音箱摆放位置不同,所以产生声反馈的频率也会不同,所以要一个一个通道来调整,否则会浪费滤波器的数量。此时我们可以用Bypass按钮先关掉其中一个通道。按下STEUP键正式进入需要进行调整通道的Active激活模式,也就是准备就绪,可以调整了。
4、缓慢的推起话筒通道的推子,当产生声反馈时反馈抑制器就会自动进行抑制,与其相对应的其中一个滤波器指示灯也会点亮。如此反复操作,当滤波器通道完全激活以后,系统自动暂停工作。此时READY 键中的蓝色灯开始亮起,表示设置基本完成。然后将这个通道Bypass,再去调试另一个通道。
基本上大的顺序就是这样,当然里面还有一些细节还需要大家参考产品说明书。实际上利用反馈抑制器来处理声反馈和利用多段模拟房间均衡器处理声反馈的方法基本一样,只不过一