第二章 声音广播基础知识1
4.立体声的拾声技术
A-B方式:
用两个型号、性能完全 相同的传声器并排放置于 声源的前方,左、右两传 声器拾音后分别将信号送 至左右两个声道 。 优点是对传声器的要求 较低,无需专门的重合传 声器对,所以在要求不高 的场合被人们使用。
X-Y方式:
用两只指向特性完全一致的 传声器,使其成一定的角度一 上一下紧靠排列。 各个方向的声源传到两传声 器的直达声几乎不存在时间差, 而只有声强差。 选用的传声器可以是两个双 指向性传声器或两个单指向性 传声器,其夹角为90度或110 度。
(4)固有噪声
由于周围空气压力的波动和传声器电路的热噪声等的影响, 使传声器的输出端存在着一定的噪声电压 。
3.传声器的使用
• 传声器固定方法: (a)手持式 (b)立架式 (c)吊杆式:电影电视节目制作 (d)吊挂式:合唱节目 • 传声器的特性选择开关 (a)指向性开关 (b)音质选择开关:M,V (c)电平衰减开关:防止损坏 (d)阻抗变换开关:与其他设备匹配 • 防风罩:泡沫塑料,金属网 作用:防风、防潮、防干扰
对于声音信号: (1)声压级:20lgP/Pr (dB)
相当于一般具有正常 听力的年轻人刚刚能 够察觉到1000Hz声 音存在时的声音大小。
Pr=2×10-5 (Pa)为参考声压 (2)声强级:10lgI/Ir (dB ) Ir=10-12(W/m2)为参考声强 繁华马路噪声:80dB; 百货商场:64dB 办公室:55dB; 宁静住宅区:30dB
额定功率是一种平均功率,而实际上扬声器通常是工作在 动态功率状态,它随输入声频信号强弱而变化,当瞬间输入 信号较强时,峰值脉冲信号会超过额定功率很多倍,由于持 续时间较短而不会损坏扬声器,但有可能出现失真。因此, 为保证在峰值脉冲出现时仍能获得很好的音质,扬声器需留 足够的功率余量。一般扬声器允许的最大功率是额定功率的 2倍~4倍。
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2、扬声器的主要性能指标
(3)额定阻抗 额定阻抗:指扬声器工作在额定功率状态下,加在扬声 器输入端的电压与流过扬声器的电流的比值。 扬声器的额定阻抗有2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、32Ω等几种 (400Hz信号电压下测得)。 一般情况下,扬声器音圈直流电阻约为额定阻抗0.9倍。
(4)灵敏度 灵敏度:通常指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴 向正面1m处所测得的声压大小。 灵敏度是衡量扬声器对声频信号中的细节能否精确重放的 指标。
(5)无线传声器
由传声器头、小型发射机、小型接收机组成
2.传声器的主要性能
(1)灵敏度 当向传声器的振动膜片施加1帕的声压时,传声器 输出端开路时的电压值。
单位:毫伏/帕(mV/Pa) 灵敏度表示传声器的声-电转换效率。
动圈式:2~3mV/Pa;电容式:15~30mV/Pa
2.传声器的主要性能
各种传声器的外观
2.2.2.扬声器
作用:将按声音变化的电流转换为声音。 按换能方式可将扬声器分为: 纸盆扬声器 电动式扬声器
压电式扬声器
舌簧式扬声器
球顶扬声器 号筒扬声器
1、电动式扬声器
主要由固定的永久磁铁、 线圈和锥形纸盆构成。
工作原理:
磁铁产生磁场 音圈中通有交变电流 作用下发生振动 纸盆随音圈振动
音圈在电磁力 产生声音
电流幅度大-音圈振动幅度大-声音响度大 电流频率高-音圈振动快-声音音调高 电流波形不同-音圈振动波形不同-声音音色不同
2、扬声器的主要性能指标
(1)额定功率 额定功率:指扬声器稳定工作时的输出功率,又称不失真 功率。 当扬声器工作于额定功率时,音圈不会产生过热或机械振 动过载等现象,发出的声音没有显著失真。
纵深感:人耳能辨别声源的远近。
3.传声系统
单声道(mono)系统:只由一只传声器拾音(或由几只传声器 拾音后混合在一起),经一个传输通路传输后,由一只扬声 器或由一组扬声器重放出来。
立体声(Stereo)系统:由两个或两个以上的传声器、传输通路 和扬声器(或耳机)组成的系统,经过适当安排,能使听者有 声源在空间分布的感觉。
(6)失真 失真包括非线性失真,互调失真,以及瞬态失真等。
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3、扬声器的使用
各种音箱的外观
3、扬声器的使用
音箱的结构
课后思考:
声音是如何产生和传播的? 声音的三要素及其具体的含义。 声音和电信号为何要采用分贝来表示? 动圈式传声器的结构和工作原理。 纸盆扬声器的结构和工作原理。
缺点:
灵敏度低,容易产生磁感应噪声,频响较窄。
(2)电容式传声器 结构:
极板间距20-50um,静 电容量约50PF-200PF
加40V-200V直流极化电压使电 容两极板带上极性不同的电荷
由于频率特性好,音质清脆、构造坚固、体积小巧,被 广泛应用于广播电台、电视台、电影制片厂及厅堂扩声等 各种场合。
现代立体声已较多采用这种拾音方式。
多声道立体声拾音
一般来说,立体声的声道数越多越好,但由于受 到技术的限制而采用一定数量的声道数,以获得较 好的效果。
传声器1
声道1 传声器2 声道2 扬声器2
扬声器1
传声器n 声道n
扬声器n
多声道立体声系统框图
5.立体声听声 • 立体声标准听声位置
人耳能够感知的声音频率范围为:20Hz-20kHz,且音调变
化的感知与频率变化的对数成正比。
调幅广播只能传送4.5kHz以下频率的声音,因此,声音保 真度不高。
音色 :是人们对各种频率、各种强度的声波的综合反应。
与物体振动的频谱有关
基波
谐波
复杂 声音 波形
听觉的方向感 人耳是根据双耳听到的声音在时间上、强度上 及相位上的差异来判断声源的方位的。
2.3
1.立体声
立体声原理
层次分明、具有立体感(方位感和深度感)的声音效果, 就是通常所说的立体声。
立体声包括:立体声广播、立体声录音和立体声重放。
2.双耳的听觉特性
人耳有对声源的定位能力,能够判断声源的方向和空间分 布,即双耳效应。 双耳听觉特性包括: 方位感:时间差(相位差)和声级差(强度差)
第二章 声音广播基础知识
2.1 声音的基础知识
1.声音的产生和传播
声音的产生
声音是由物体机械振动或气流扰动引起弹性媒质发生 波动产生的。 产生声音的振动物体称作声源。 声音是由物体振动而产生的声波通过感觉器官所产生 的印象。 声音必须通过空气或者其他媒质进行传播,形成声波, 才能使我们听到。
2.1 声音的基础知识
声音三要素
响度 :人耳对声音的强弱的主观感觉
与物体振动的幅度有关
可以用声压级来表示。即以基准声压作为参考所得分贝值
基准声压Pr:使大多数人产生听觉现象的最低声压。
数值为:Pr=2*10-5Pa
响度取决于声强,但也与声音频率有关。
音调 :也称音高,人耳对声音频率的主观感觉。
与物体的振动频率有关
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2、扬声器的主要性能指标
(5)指向性 辐射特性:描述扬声器向各方向辐射声能的不均匀程度的 特性。 扬声器对不同方向上的辐射,其声压频率特性是不同的, 这种特性称为扬声器的指向性。指向特性是扬声器系统空间 辐射特性的描述。 指向性与扬声器的口径有关,口径大时指向性尖,口径小 时指向性宽。指向性还与频率有关,一般而言,对250Hz以 下的低频信号,没有明显的指向性:对1.5kHz以下的高频信 号则有明显的指向性。
分贝的应用 对于电信号:
功率放大倍数:10lgPo/Pi (dB)
电压放大倍数:20lgUo/Ui (dB)
如果选定一个标准功率(或电压)作为参考值,与之 比较来看某一功率(或电压)相对于参考值的分贝数,这 一分贝值称为功率(或电压)电平。 通常取Pr =1(mW)=0dBm为参考功率,则: 功率电平:10lgP/Pr (dBm) 电压电平:20lgU/Ur (dBv) 1W=1000mW=30dBm 取Ur=0.775(V)(600Ω、1mW)= 0dBv为参考电压,则
工作原理: 原理
响度大-膜片振动幅度大- 输出电压幅度大
音调高-膜片振动快-输出 电压频率高
音色不同-膜片振动波形不 同-输出电压波形不同
(3)铝带式传声器
结构: 工作原理:
磁铁产生磁场 声波使振带振 动 振带切割磁力线 振带 中产生感应电流
铝 带
声音响度大-振带振动幅度大-感 应电流幅度大 声音音调高-振带振动快-感应电 流频率高 声音音色不同-振带振动波形不同 -感应电流波形不同
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2、扬声器的主要性能指标
(2)频率特性 频率响应:在规定的音频电压作用下,扬声器轴向一定距 离处的辐射声压级随频率变化的特性,称为扬声器的频率响 应。 频率特性是衡量扬声器放声频率范围的指标。高保真放音 系统要求扬声器系统应能重放 20Hz ~2000Hz的人耳可听音 域。由于用单只扬声器不易达到该频率范围,因此,目前高 保真音箱系统采用高、中、 低3种扬声器组合来实现全频带 重放覆盖。
2.2 传声器与扬声器
2.2.1传声器
• 作用:将声音振动变成相应的电流变化
• 分类:
(1)动圈式传声器
结构: 工作原理:
响度大-振膜振动幅度大-感应电流幅度大 音调高-振膜振动快-感应电流频率高 音色不同-振膜振动波形不同-感应电流波形不同
(1)动圈式传声器
优点:
结构简单,稳定可靠,使用方便,固有噪声低, 因此广泛用于语音广播和扩声中。
听觉的灵敏度 人耳对声压、频率及方位的判断能力称为听觉 灵敏度。
3.分贝的概念和应用
分贝的概念 分贝是用来表示声音或电信号的量值增减程度 的一种计算单位。