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多话筒使用时发生啸叫

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  • 卖家[上传人]:枫**
  • 文档编号:512206368
  • 上传时间:2022-09-05
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    • 1、多话筒使用时发生啸叫,反馈抑制器无用?错,方法不对!大多数音响师在使用声反馈抑制器时,都有这样的体会:当使用单支 话筒时,如果话筒发生啸叫,运用声反馈抑制器(例如用插入法)就可以 较为理想的把啸叫声抑制住。然而,当同时使用多支话筒时,收到的啸叫 效果往往就不够理想,常常会出现只有其中的某些甚至是单支话筒的抑制 效果较好,其余的话筒在推大音量时,啸叫声并未得到抑制。那么,问题到底出现在哪里呢?多话筒使用,啸叫产生的原因大家知道,由于话筒的结构及特点,不同品牌话筒的频响、阻抗、灵 敏度、指向性等指标是不一致的,即使是同一品牌的话筒在这些指标上同 样存在着不同程度的差别,再加上各支话筒在实际使用中用途及摆放位置 不同等客观因素,造成各支话筒的反馈啸叫频点不是在同等音量时发生。 如果我们再运用常规法进行移频时,往往最先发生啸叫的那支话筒将触发 抑制器进行逐点移频,结果其余多支还未发生啸叫的话筒并未得到有效的 移频。当音量开大时,这些话筒就会照样发生啸叫,抑制器已是无能为力了。解决办法假如我们用多台声反馈抑制器用插入法,分别对各支话筒进行逐点移 频,那么,这些诸多的问题是可以得到解决的,可这就造

      2、成了设备成本的 提高。要是举办一场综合性的歌舞晚会,这种配置一是在安装调试上费工费时,二是在成本费用上也是很不实际的。其实解决的方法非常简单,只要我们运用正确的调试方法,用一台反馈抑制器完全可以获得较为理想的移频抑制效果。例如,在演出中有一个小品节目,同时需要 8支领夹话筒。将8支领夹话筒在调音台上都编程为一组,把各路高、中、低音调 EQ和各路增益GAIN钮均调在中音位置上,然后把各路辅助音量推子拉下。在舞台上把这8支话筒集中在最易发生啸叫的地方,然后放置在离舞台地板高度1m左右的平台上。按照常规将扩音系统联接好。用插入法把反馈抑制器插入这8支话筒对应的编组INSERT接口中。将串接于调音台至功放之间的各个周边器材(包括声反馈抑制器在内)均设置在旁路上,并将各器材的输入输出旋钮均置在 0dB处,功放衰减钮设置在中间位置上。将调音台上话筒编组输出推子和主输出推子均设置在 0dB处,通过增益钮和辅助推子之间的配合,分别对各路话筒进行调试。将其中一路话筒的辅助音量推子慢慢地往上推,待稳定的啸叫声出现为止。记住该路推子上所处的分贝位置,然后把该路推子拉下,接着进行第二路话筒的调试,依此类推,直

      3、到这8路话筒都调试出稳定的啸叫声为止。这一步非常重要,需要耐心细调。将调音台上主输出推子拉下,恢复各路筒分推子在啸叫声出现的位置上。丹、沸加恭卅爵EEffi牛aas。曲溟呈引EE炫加若述需冷网w汕3苗陆 8 、W也若迷需 _b3-gI0w薄K渊驾TM STORE 譬B、理 STORE Bi 靠着蹄尊。SBKSSSS、瞩-违再 H 奋arn疝爵。 iKabrKs违再、陆 8 31fiH8ss、i f3EE-fl-睇浏EE的3引卸a。引澎州澎昏B旦、EE皿、孙职壁一ffl再3瓶-河画溶滞m畔ffis踊画EM加、M渚浒、iaisiw - luw)雨凄导 wlsfflBS=NS - -SB)KN、Mmbr斗畔w聒滞吁山a呈、(Twa呈制ffl亩畔&湖#醐畔)、 HH制)nmx炳畔wm,回前汕、凹与gaEMs浏畔&汁、二 s. SSBSNMSiN0拿着麦克风站在喇叭斯恻或后方 的位置使用,比较不会产生回授 的啸叫声;.麦克风与喇叭的角度保持超过90 度以上,较可以;咸少回授声的产心型指向性的麦克风正面与喇叭保持超指向性的麦克风正面与喇叭保摺1一14。偿夕问的H捋吉晶小需要必须明白的是,人耳感觉声

      4、音大或声音小这是声音能量(即空气 振动的能量)累积作用于人耳后人主观生理上的感受。远处飞机轰鸣而过虽声压不大,但我们感到声音低沉、能量充沛,声 音很大;近处一个气球爆裂或塑料纸的摩擦声响虽声压很高,但我们感觉 不到有多大的声音能量,故也感觉不到声音有多大。话题回到前面,我们感觉听众席位置的声音不够,是由于在啸叫前音 箱发出的声音累积到人耳的能不够,而这种能的声音组成是在200Hz4000Hz范围内共同作用于人耳的。简单地说:语言范围内的声音平均能量并没有起来,人就会感觉声音 小;相反,当人耳感觉声音大小合适是由于语言范围内声音的平均能量起 来了;再用前面讲到的平均声压在88dB92dB人耳感觉声音大小最合适, 其意思是语言频率范围(即200Hz4000Hz频率范围)的大多数频率点 的平均声压都能达到88dB92dB,通俗地说语言范围内的声音都出得来。1“人耳拾音”与拾音人耳大不相同我们知道啸叫是由于反馈声再次被话筒拾到音后引起的,而话筒这种 内似人耳拾音”的东西其拾音的方式与人耳”确是大不相同。话筒对 声音能量的累积反应(即声音转化为电的过程)要比人耳反应迅速,特别 在对突发的相对单一

      5、频率成分的声音反应能力上比人耳快的优势明显,往 往人耳还未感觉到有什么特别的声音成分在扩声现场,由于话筒的作用系 统已经进入了临界状态并要开始啸叫了。这个特别的频率成分便是前面所讲到的室内扩声现场在话筒参考点位 置固有的声压一一频率曲线上的峰点对应的频率成分。一目了然,本不平 坦的声压频率曲线上存在的所有峰点便是形成系统啸叫的真正罪魁 祸首,而啸叫产生或剌耳轰鸣的声音所对应的频率点就是曲线上峰点所 对应的频率,故峰点会先啸叫。根据啸叫必须在闭环增益K 1时才会产生的这一理论,不难理解, 当系统音量增大过程中,峰点频率附近的声压很高,虽然频带窄,但由于 话筒比人耳反应更迅速的能力可知,峰点附近的声音已被话筒强烈地吸收 至IJ了,闭环系统在该点足以满足K闭1的条件,虽对人有用的大多数语 言频率成分的音量还低,还处在K闭1的稳定状态,可系统已经啸叫了。换句话说:当音量开大过程中,系统大多数频率成分的声音还没放起来的时候,峰点频率的声音确已经很大了,虽人耳不明显感觉到其存在,可系统设备已经发现并引起了啸叫。2啸叫发生的真正内在原因和机理啸叫总是率先发生在峰点位置,啸叫点的先后|1顺序是第一峰点

      6、、第二峰点、第三峰点.这样一个|1顺序。由此可知,房间固有的声压频率相应曲线中峰点的存在成了语言扩声的严重障碍。这就是在现场实际扩声中啸 叫发生的真正内在原因和机理。实践证明只要能有效避开峰点位置的扩声,语言范围内的平均声压能 得到明显的提升,从而满足绝大多数听众对声音量感上的需求,同时系统 稳定。近代所有电子防啸叫技术都是围绕这一基本原则命题展开的,就算 是前面提到的通过建筑结构声学、材料声学等昂贵的方式满足扩声量感和 质感等方法,其本质也是在围绕消除峰点这个基本命题展开的。3改变界面话筒位置会产生新啸叫点?我们还需要知道,房间的声压频率响应曲线是指房间音箱发声音的空间位置和角度一定的情况下,房间空间中任何一点位置的响应曲线;同一房间,曲线和空间位置有一一对应的关系,空间位置变了,曲线也会发生变化,曲线上对应的峰谷点频率位置也会发生一些变化;我们讨论的近代电子防啸叫技术防的是什么昵?防的就是话筒所在空间位置点上的峰点。实践中,房间参考点的声压频率响应曲线其主要的峰谷点受房间大面 积的反射面影响更重,其余的峰谷点则受参考点附近反射面的影响更多一 点。对界面话筒来说,其咪头部位则为参考点,故而安装界面话筒时要注 意回避其附近物件反射面反射声音的直接进入。为什么改变界面话筒位置有时会产生新的啸叫点?就是因为随着话筒 位置改变,新参考点附近反射面的反射条件也跟着改变导致新的峰谷点产 生的缘故。一般情况下,越柔性的房间(吸音多,反射少)扩声条件好一些,处 理起来容易些,越刚性的房间(吸音少,反射多)扩声条件差一些,处理起来要难些。

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