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确保音响系统信号优质传输,这几点不容忽视

2025-02-28 | 来源:朗慕信息

      专业音响系统由众多功能各异的设备组成。完成系统设计和设备选型后,需按照设计要求将这些独立设备连接起来,形成一套完整且满足设计需求的音响系统。对于固定安装的音响系统,设备需安装于机柜内,并依据相关标准和规范,对系统连线进行固定安装。对于移动式音响系统,如演唱会、露天演出等临时场景,应采取有效的临时固定措施,确保设备与线缆的安全。音响系统的连接与安装涉及诸多工程问题,例如音响控制室的设计与建设、音响系统电缆的管线工程以及系统的供电等。在此,我们将探讨音响系统信号传输中需要注意的一些问题。

1.阻抗匹配

 

阻抗匹配是音响系统信号传输中的关键问题。信号输入端与输出端之间的阻抗匹配需符合设备的设计要求,以确保音频信号的最佳传输状态。若输入阻抗与输出阻抗不匹配,音响设备的工作状态会受影响,可能导致信号失真,甚至损坏音源设备。

 

理论上,输出阻抗与负载阻抗相等时,信号传输效率最高。若输出阻抗大于负载阻抗,信号电能会在输出电路中大量损失,不利于信号传输。因此,音响设备通常设计为输入阻抗大于输出阻抗。

 

 

 

在实际连接中,只要负载阻抗大于信号输出端阻抗,设备通常能正常工作。但输入阻抗不能过高或过低:过高会降低馈线的抗干扰性,过低则会使频响指标下降。

2.信号传输电平

 

音响系统连接的目的是传递信号,而音频信号的最佳传输状态要求信号源输出的电平值必须大于或等于输入接口的灵敏度。否则,信噪比会恶化。专业音响设备的线路输入、输出电路通常增益为0dB,即设备不对信号电平进行放大或衰减,以保持传输过程中的电平值不变,从而确保电平控制单元的调整有数值上的保证。

 

在系统连接中,需注意输出与输入电平的匹配。不匹配可能导致削波失真或激励信号不足,进而使系统信噪比下降。音响设备(如调音台、周边设备、功放)之间的连接通常以线路电平传递信号,常见的线路电平标准为+4dB1.228V)和0dB0.775V)。系统中最好统一采用一种电平标准,以便于调整和使用。

 

此外,一些声音处理设备(如效果器)为兼顾电声乐器与专业音响系统的需求,设置了接口电平转换功能,通常位于设备背面,可设置为+4dB-10dB-20dB等档位。在扩声系统中,应将其调整到+4dB档位。

3. 弱信号连接方式

   专业音响设备的输入、输出端子通常有非平衡、变压器平衡、差分平衡等几种类型。平衡与平衡、非平衡与非平衡端口之间可以直接传输信号;但在要求较高的场合,平衡与非平衡端口之间需要通过专门的转换器进行连接。常见的转换器包括无源变压器转换器、半电压转换器和有源差分放大转换器。

   在一些要求不高的场合,非平衡端子与平衡端子之间可以直接连接。其接线方法为:平衡端的热端(正端)连接非平衡端的信号端,平衡端的冷端(负端)连接非平衡端的地端,而平衡端的地端则连接信号馈线的屏蔽层。

   除了功放与音箱之间的功率传输外,为了提高系统的抗干扰能力和信噪比,专业音响系统中的信号连接应尽可能采用平衡传输方式。大多数专业音响设备都提供平衡输入和输出功能。

   平衡信号传输采用三线制,使用双芯屏蔽线连接。屏蔽网层作为接地线,其余两根芯线分别连接信号热端(参考正端)和冷端(参考负端)。由于两条信号芯线上流过的信号电流大小相等、方向相反,因此传输线上感应到的外界电磁干扰会在输入端被相减抵消,从而有效降低干扰。

   在专业音响系统中,常会接入家用音源设备或电声乐器(如电吉他、电贝司、电键盘、合成器等),这些设备多采用不平衡输出。因此,音响系统连接时,不可避免地会涉及不平衡连接。此时需注意两点:一是采用不平衡连接时,尤其是传输低电平信号时,应尽量缩短连接电缆长度。必要时可在不平衡输出设备附近配置放大器,提升信号电平并转为平衡输出后再长距离传输,或利用变压器将信号转为平衡方式后进行远距离传输。二是由于系统中存在不平衡信号传输设备,就会涉及平衡/不平衡、不平衡/平衡的转换问题。有时这种转换并不复杂,但有时则需借助变压器才能较好地解决。 

 

 

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