线阵主扩音箱超低音音箱,后场补声音箱,舞台返听音箱

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更新时间:2022/7/23 1:39:07

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线阵主扩音箱超低音音箱,后场补声音箱,舞台返听音箱在舞台灯光系统中,灯光经常会遇到不受控制的现象,这里简单的介绍几种不受控制的原因和解决方法。
在这里我简单的介绍下灯光系统的控制流程,首先调光台,然后信号分配放大器,最后是各路灯具,灯具与灯具之间手拉手连接,设备之间通过信号线连接。
我们知道,灯光不受控制只需要从灯具往调光台逆推,一级一级查问题就可以找到原因。我们可以通过灯光失控的现象来具体解决问题。
1、1路灯具中有1只灯具失控其他正常,且灯具信号输入输出接口均连接设备
这个现象基本确定故障出在灯具这里,因为前后都没有问题说明线路连接正常,其他灯具正常说明信号分配器和灯控台正常。
解决方法:
检查失控灯具地址码是否正常,如果,显示不正常,灯具有故障;如果地址码显示正常,则是灯具地址码拨码不正确,更改回来即可。

2、1路灯具中有1只灯具失控其他正常,且只有信号输入接口连接设备
这个现象可能是灯具问题,也可能是线路问题,大概率是灯具本身问题。解决方法:检查灯具地址码是否显示,显示正常问题如1,更改地址码即可;不正常则先检查信号线接头是否正确,不正确则更改正确;如果更改正确依然不显示地址码,则是灯具本身故障,需要送修。
3、 有1路灯具部分失控其他正常,灯具数量适中
这个现象主要是线路连接问题,因为其他路正常,灯具数量适中没有超过承载,另外由于线路串接,单只灯具故障并不影响整路灯具。
解决方法:检查失控灯具中第一个与正常灯具连接的灯控线,接头针脚是否焊接有问题,线路本身是否短路等等,单只局限与这一段线路。

4、线阵主扩音箱超低音音箱,后场补声音箱,舞台返听音箱有1路灯具部分失控其他正常,灯具数量较多

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这个现象主要是信号衰减问题,灯具数量过多,超过传输负载会造成信号失控问题,而且失控部分越往后失控越严重。
解决方法:首先检查线路是否正确,如果线路正确,则证明确实因为信号传输过载造成,将此路灯具分为多个路数共同承载。
5、某几路灯具失控,剩余几路灯正常这个现象主要是信号分配放大器到灯具这一部分故障,如果信号分配放大器距离灯具较远,则说明信号衰减,需要增加信号分配放大器;如果信号分配放大器距离灯具适中,则是信号分配放大器本身接口故障。解决方法:更换正常灯与失控灯对应的路数,依旧如此,说明信号放大器本身没问题,只是线路过长导致信号衰减,由此失控,需要增加信号放大器增强信号;更换正常灯与失控灯对应的路数,原来正常的失控,原来失控的灯具能正常受控,则是信号放大器本身接口问题,需要更换信号放大器。
6、信号放大器上的所有灯具失控,但是灯具地址码显示正常
这个现象主要调光台到信号放大器这部分故障,连接信号放大器后灯具拨码可以正常显示,说明信号放大器正常。
解决方法:检查调光台到信号放大器之前连接的信号线及接头,如果信号线与接头没问题则是调光台问题;有问题,则更换即可。
以上现象可能会同时出现需要,依据上述解决方法及现场经验排查解决。

音响系统的调试过程中会遇到本底噪声过大的问题。需要注意的是,这里的噪声不是因为施工不严谨或是外部干扰的形成的噪声,而是音响系统固有的噪声。

本底噪声的大小主要取决于设备的信噪比,即输出信号与输出噪声的比值,信号经过电子设备放大处理后然后输出,电子设备本身的噪音会混入。信噪比越大,说明噪声越少,设备质量越高。在音响系统中我们的电声信号会经过多级设备,每一级设备都会有本底噪声,前级设备的本底噪声一级一级的叠加放大到最后放大到音箱转变成噪音放出来。
这里简单介绍三种本底噪声过大情况及其解决方法。
一、有限话筒线距离过长
     在音响系统中,舞台距离控制室过远的情况,舞台上需要有线话筒,信号经过线路会有衰减,在进入调音台的时候,信噪比变小,为了提升信号大小,噪声也一并提升,造成只要开启话筒,本地噪声就过大。

      解决方法:在话筒信号输入下一级设备前加上一个噪声消除器,消除噪声,可以有效去除噪声。
二、信号电平不匹配

    线阵主扩音箱超低音音箱,后场补声音箱,舞台返听音箱由于前一级设备输入信号过小,下级设备信号电平增益调节过大,造成噪音也随之变大,整个系统由于电平不匹配造成噪音变大。类似的情况有吉他没有接di盒,整体输入电平过低,增大电平,本底噪声就大了。

    解决方法:这个情况需要从前往后梳理系统,首先检查各个输入源的电平,检查每一级输入信号的指示灯,调整合适的增益即可。
三、设备问题
     一般来说,如今的电子设备很少会有这种情况,本底噪声过大的情况。但是由于使用设备过长,电子元器件老化,本地噪声就会增大,这就是为什么一些使用时间比较长的会议室,噪声问题特别严重的原因。

     解决方法:最好的方法是所有设备重新更换,没有预算,则需要找到出问题的设备,更换该设备。
在专业音响工程中,我们经历设计、施工及调试以及运行等等过程的,常常会遇到一些各式各样的难题,这对于追求完美的我们造成很大的困扰,在此我简单的介绍下我们在专业音响过程中遇到的问题。
1、 厅堂建声问题
在设计之初,我们需要勘查现场,装修已经完毕,但是现场建声环境比较恶劣,主要常见的有:墙面、地面及天花没有做吸声处理,混响较大,语言清晰度差;墙面一些建筑造型处理,造成声聚焦现象,引起声缺陷等等。

线阵主扩音箱超低音音箱,后场补声音箱,舞台返听音箱这些问题比较常见,若是重新更改装修成本较大,只有后期增加材料来弥补;因此在厅堂设计音响工程时尽量在装修前提出设计方案,减少后期成本。
2、 施工冲突问题建设厅堂场所时,专业音响工程只是其中一块,同时还在建设的有其他系统,如果前期设计缺少有效沟通容易造成施工冲突问题,例如:同一个地方安装不同的设备;或者设备安装位置影响其他系统;布线位置被截断,预算成本增加等等;
在设计音响系统时一定要兼顾其他系统,多交流沟通避免上述问题发生。
、 系统供电问题

专业音响工程是电声系统,需要考虑供电,常常因为供电产生问题,例如:音响系统与其他系统共用一组电,产生相位差造成不同电流干扰;电源本身不干净,造成电流噪声等等;

在设计音响系统时各个系统原则上避免共用一组电,各系统用电不同,共用的话易产生相位差,造成干扰,干扰电信号在音响系统中转化为噪声信号,因此音响系统需要单独供电;发电站在发电的时候及传输时会有谐波干扰,一般系统使用没有显著问题,但是供电给音响系统后,电信号放大转化为噪声就比较明显,需要增加电源滤波净化器滤除这些谐波。

4、 线路干扰问题
专业音响工程线路十分脆落,极容易造成线路干扰,常常就因为线路问题影响音响效果。例如:强电线路与弱电线路混搭布置,造成电路干扰;接线端子接法不符合规范要求;布线杂乱无章,没有达到布线标准等等

线阵主扩音箱超低音音箱,后场补声音箱,舞台返听音箱首先在音响系统布线时,强电弱电分开布线,有条件最好交叉布置;接线端子接法按照规范要求,确保平衡接法和非平衡接法正确;最后布线做到进线出线有序分明,这样可以避免大部分干扰问题。
5、 音响开关机顺序问题
专业音响工程中,设备的开关机时有顺序的,常常会因为开关机顺序错误造成瞬时电压冲击损坏设备。音响系统中一般按照线路流通顺序开启的,逆流通方向关闭的。具体有先开启拾音设备,依次开启调音台、音频处理器及周边设备,最后开启功放;关闭顺序正好相反。简单的方法就是配置一台电源时序器,可以一键操作。
6、 信号分配问
专业音响工程中,因为成本问题,节省前级设备或通道路数,造成一路信号推多路信号现象,常见有音频处理器1路输出连接多台功放,造成阻抗不匹配、电平无法匹配及音箱功率不足等等问题,影响音响效果。
在音响中,遇到这种问题最好建议是增加设备或更换通道数更多的设备,成本确实不足时,需要查看前级设备和后级设备的阻抗,确保阻抗匹配后适当分配。

7、 限幅器设置问
业音响工程中限幅器设置出现问题,造成限幅器不起作用或作用过度反而导致反作用。阈值设置过高,信号过大无法限制,烧坏设备,限幅器完全不起作用;阈值设置过高,信号削波失真,或者压制过强,造成音质过差,影响正常使用。
限幅器设置需要按照步骤规范设置,并不是按照经验随意设置,在设置时需要参考设备参数,合理设置限幅器,可避免以上问题。
8、 系统电平设置问题
音响系统电平需要每一级设备均要合理设置,如果设置出现问题,极容易造成以下问题:设备的底噪过大、信号失真。简单解释就是每一级设备均具有底噪,每台设备的信噪比不同,超过限制,信号放大的同时噪声也同时放大,超过限制时,信号失真,噪声增多,造成以上现象。
具体解决方法,首先保证设备阻抗匹配,把粉红噪声信号接入音响系统,设置每一级设备电平时注意电平指示灯不冒红即可
9、 调音台问题
在音响系统中调音台时整个系统的操作中心,在这里常常会出现设置问题,推子前推子后设置问题,48v幻象供电关问题,eq设置无法还原造成音质过差等等。
之前音响工程采用的是模拟调音台,随着不同场景变化,这些问题经常出现,可以采用数字调音台可以保存场景,做到一键切换,可以很大程度上避免以上问题;实际的根源问题,还是操作人员使用不规范造成,在调试完毕后,一定要做好培训工作

10、线阵主扩音箱超低音音箱,后场补声音箱,舞台返听音箱无线话筒问题
在音响系统中无线话筒是拾音设备,拾取的型号关键取决于此,如果无线话筒出现问题,整个系统都会被影响。常见有无线话筒串扰问题,无线话筒接收不灵敏等问题
以上问题主要是无线话筒接收出现的问题,错开设置话筒频率,避免串扰;无线话筒与接收主机距离尽量缩短,有条件增加天线放大设备。
11、设备外壳带电问题
音响工程的运行必须要用电,偶尔会有出现设备外壳带电的现象,严重时会危害工作人员的安全。
一般是由两个原因产生的:第一,电源内部绝缘不良或空气潮湿引起的轻微漏电;第二,设备之间电磁干扰而产生电;对于第一种情况,就要考虑更换电源或保持环境干燥来消除故障。对于第二种情况,设备外壳做好接地,电磁干扰产生的感应电立即传导至地面,避免触电。
音乐厅堂音质设计一直存在一个矛盾问题,要求清晰度高,混响就短,对音乐丰满度要求高,混响就长。当时再想有没有一个折中的方式,便想到改变混响时间的衰减曲线,声源停止后开始时衰减幅度快,保证足够清晰度,后面则衰减幅度小,保证一定混响,满足音乐的丰满度。这种想法就是利用耦合空间,使得厅堂混响可变。
声学的耦合空间影响
能够产生声耦合现象的两个空间就互为耦合空间。准确地说,“耦合空间就是指多个独立的声学系统由开口或者透声隔墙相联系而组成整体的空间形式”。形状。简单来说,就是在厅堂周边建造一个或多个附属空间,在连通位置通过不同开启关闭条件,改变耦合程度,从而改变混响时间衰减曲线。

以下是耦合空间混响时间的衰减曲线图例:
耦合空间混响时间的衰减曲线图例

线阵主扩音箱超低音音箱,后场补声音箱,舞台返听音箱在这个例子中,主厅的混响时间衰减如斜率a所示,清晰度比较高,开启耦合空间后混响时间衰减曲线如斜率b所示,混响时间衰减较慢,音乐丰满度提高。

在音乐厅的设计中,可以通过增加一个或多个附属空间,从而可设计一套可变混响的声学系统。

电声学的耦合空间影响

当音乐在录音棚录制后,在不同混响时间的厅堂重放时,整体也会产生类似耦合空间,不过这个是虚拟的,重放时,音乐会受到录音棚和厅堂混响时间的共同影响。具体影响如下:

1、叠加后的混响时间大于录音棚和厅堂两者中的任意一个混响时间;

2、叠加后的混响时间接近录音棚和厅堂两者中较长的那个;

3、叠加后的混响时间衰减曲线会有偏离,类似上图,偏离较小;

4、若是录音棚和厅堂两者混响时间完全一致,叠加混响时间会比它们的混响时间高20%左右;

5、立体声系统比单声道系统更加接近上述论断。
 
 专业音响系统的调试是一个既科学又艺术的系统性工作,根据音响系统越复杂,系统调试也相对复杂。今天我们为大家简单讲讲专业音响系统调试的基本步骤,希望能够为大家调试好音响系统效果起到抛砖引玉。

音响调试

1、线阵主扩音箱超低音音箱,后场补声音箱,舞台返听音箱检查线路
     根据系统图纸,对整个线路检查一遍,保证线路连接通畅。

2、检查设备通电
     通电前,先把功放输入控制旋钮设置为最小,调音台推子全部推倒底部,然后,从前级向后级依次按顺序给设备通电开启设备,一定要保证功放是最后通电的。然后按之前的开机顺序,反向关闭设备,一定要保证功放最先关闭。不过现在都有电源时序器进行开关,但是依然要检查通电顺序。

3、检查设备运行状态
     功放输入旋钮调节到正常位置,播放一段音乐,将调音台增益旋转到基本正常位置,缓缓地推起调音台推子,听音箱的声音是否正常,如果不正常立即关机检查。

4、线阵主扩音箱超低音音箱,后场补声音箱,舞台返听音箱设置限幅器
     限幅器主要防止信号过大而烧坏后级设备,主要起保护作用。首先将音箱与功放断开,功放输入电平旋钮调到最大,限幅器设为直通,然后输入粉噪,逐步推大粉噪信号,观察功放输入信号指示灯,直至削波指示灯亮起时,调节限幅器的启动电平,直至功放的削波信号灯消失位置,然后粉噪信号增加6db,再调节启动电平,使削波指示灯消失即可,如此这个系统是一个安全的系统。

5线阵主扩音箱超低音音箱,后场补声音箱,舞台返听音箱调平
     在做完以上调节后,接下来需要调节频响曲线。将测试话筒放在坐席区域内的主要听音位置,播放粉噪,观看频谱仪显示,对有缺陷的地方,利用均衡器进行修正。然后,将测试话筒放到不同的地方,多变化几个位置,反复调整均衡使各个区域的频响曲线都尽可能平直。

6、话筒电平调节
     话筒种类很多,每个话筒都需要调节,但是话筒的基本调试步骤一样。首先选择一种话筒,调音台输出设为静音,调节话筒输入增益,监听话筒信号,信号指示灯略微为黄即可,然后打开输出,并设为0db。调节当前话筒信号输入电平为0 db。查看话筒是否啸叫,若是啸叫则需要调节当前话筒的eq,直到不啸叫为止,同理其他话筒。

7、线阵主扩音箱超低音音箱,后场补声音箱,舞台返听音箱播放音源的电平调节
     播放音源的电平的调节相对简单,每种音源都需要调节,调试步骤一样,基本和话筒的调试步骤一样,因为播放音源没有声反馈,本身eq也无需调节,调试好输入增益即可。

 

   线阵主扩音箱超低音音箱,后场补声音箱,舞台返听音箱  无论音响系统规模的大小,以上7个步骤都是需要安规范操作的,这样才能保证系统安全、运行稳定,这些仅仅是调试音响的入门逐步。调音师面对不同的场所、不同规模的音响系统及要求,所需要的难度、技巧、经验是不一样的。但是有了以上7个步骤的引导,想必各位定会慢慢的走向大型规模音响调试的系统中去。

 

 


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