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最强,后端灵敏度最弱 。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最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 。
最后剩下的就是噪音,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 。最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 。最常见的两种换能器类型为动圈换能器和电容换能器 。
永久偏压
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 。只要温度超过绝对零度,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 。超心形话筒最适用于在吵闹环境中拾取单一声源,能够最有效地消除啸叫 。
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 。超高心形话筒最适用于在吵闹环境中拾取单一声源,能够最有效地消除啸叫 。
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