调音台的均衡器如何调节?

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关于均衡器以及调音台如何调节EQ

标签:文库时间:2024-12-14
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关于如何调节EQ

频率段(Hz): 16k-20k 听感影响:这段

频率可能很多人都听不到,因此,听不到此段频率并不意味着器材无法回放,当然也不代表您的听力不够好,只有很少人可以听到20kHz。这段频率可以影响高频的亮度,以及整体的空间感,这段频率过少会让人觉得有点闷,太多则会产生飘忽感,容易产生听觉疲劳。 代表性的乐器:电子合声、古筝钢琴等乐器的泛音。 频率段(Hz): 12k-16k

听感影响: 这段频率能够影响整体的色彩感,所谓小提琴的“松香味”就是由此段频率决定的,这段频率过于黯淡会导致乐器失去个性,过多则会产生毛刺感,在后期处理的时候,往往会通过激励器来美化这段频率。

代表性的乐器:镲、铃、铃鼓、沙锤、铜刷、三角铁等打击乐器的高频泛音。 频率段(Hz):8k-12k

听感影响:8~12kHz是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突出(5dB以下)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富。但是,太多的话会增加背景噪声,例如:系统(声卡、音源)的噪声会被明显地表现出来,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。 代表性的乐器:长笛、双簧管、小号、短笛等高音管乐器。 频率段(Hz

10 调音台

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调音台

调音台的主要目的:

混合、调整和组合音频信号。

将音频信号传送到合适的目的地

调音台

调音台可提供额外的输出,作为监听、录音等。

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1.

无源式-需要外接功放调音台二种主要类型

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SPEAKER CABLES 2.有源式-内置功放与数字效果

调音台Two main types of 调音台s

调音台例子

Soundcraft EMP 6 调音台–6条单音输入通道

调音台

Mackie CXF16MkII 调音台–16条输入通道

调音台

ALTAIR ELECTRA E-3 调音台–48条单音输入通道

调音台

Allen Heath 调音台–9 输入, 2输出

Australian Monitor -6 输入, 1输出

调音台

Soundcraft Vi6 Digital 调音台–2008年北京奥运会时使用

64条单音输入通道, 35条输出

调音台Channels

每个音源通过一个输入通道进入调音台。调音台

的输入通道愈多愈能

自适应均衡器的设计

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《信号分析与处理》综合项目设计报告

电子信息工程学院

《DSP技术及应用》课程设计报告

题 目:自适应均衡器的设计

专业班级:通信工程专业10级通信B班

二〇一三 年 六 月 十 日

目 录

一、设计目的…………………………………………………………1

1

《信号分析与处理》综合项目设计报告

二、设计要求…………………………………………………………1 三、设计原理及方案…………………………………………………2 四、软件流程…………………………………………………………3 五、调试分析…………………………………………………………9 六、设计总结………………………………………………………...10 七、参考文献…………………………………………………………10

2

《信号分析与处理》综合项目设计报告

一、设计目的

通过本学期课程的学习,我们主要对数字信号系统的通信原理、传输机制等有了深入的了解。而实践性的课程设计能够起到提高综合运用能力,提高实验技术,启发创造新思想的效果。我们小组此次课程设计是自适应均衡器设计,通过查找资料,我们了解到在一个实际的通信系统中,由于多径传输、信道衰落等影响,在接收端也会产生严重

自适应均衡器的设计

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《信号分析与处理》综合项目设计报告

电子信息工程学院

《DSP技术及应用》课程设计报告

题 目:自适应均衡器的设计

专业班级:通信工程专业10级通信B班

二〇一三 年 六 月 十 日

目 录

一、设计目的…………………………………………………………1

1

《信号分析与处理》综合项目设计报告

二、设计要求…………………………………………………………1 三、设计原理及方案…………………………………………………2 四、软件流程…………………………………………………………3 五、调试分析…………………………………………………………9 六、设计总结………………………………………………………...10 七、参考文献…………………………………………………………10

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《信号分析与处理》综合项目设计报告

一、设计目的

通过本学期课程的学习,我们主要对数字信号系统的通信原理、传输机制等有了深入的了解。而实践性的课程设计能够起到提高综合运用能力,提高实验技术,启发创造新思想的效果。我们小组此次课程设计是自适应均衡器设计,通过查找资料,我们了解到在一个实际的通信系统中,由于多径传输、信道衰落等影响,在接收端也会产生严重

自适应均衡器的设计

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《信号分析与处理》综合项目设计报告

电子信息工程学院

《DSP技术及应用》课程设计报告

题 目:自适应均衡器的设计

专业班级:通信工程专业10级通信B班

二〇一三 年 六 月 十 日

目 录

一、设计目的…………………………………………………………1

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《信号分析与处理》综合项目设计报告

二、设计要求…………………………………………………………1 三、设计原理及方案…………………………………………………2 四、软件流程…………………………………………………………3 五、调试分析…………………………………………………………9 六、设计总结………………………………………………………...10 七、参考文献…………………………………………………………10

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《信号分析与处理》综合项目设计报告

一、设计目的

通过本学期课程的学习,我们主要对数字信号系统的通信原理、传输机制等有了深入的了解。而实践性的课程设计能够起到提高综合运用能力,提高实验技术,启发创造新思想的效果。我们小组此次课程设计是自适应均衡器设计,通过查找资料,我们了解到在一个实际的通信系统中,由于多径传输、信道衰落等影响,在接收端也会产生严重

调音台使用教程

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SOUNDCRAFT(声艺)EPM系列调音台使用说明

调音台的操作面板主要由三大区块组成:单声道输入区(由6/8/12个结构相同的输入通道构成)、立体声输入区(由2个结构相同的通道构成)和主控制区域。(如下图)

三个输入接口:MIC话筒接入、LINE线路接入和INSERT音频接入。

调制有两个旋钮:一个为频点控制、一个为增衰控制。

声像控制:它用于调节该路声源在空间的分布图像。当往左调节时,相当于把该路声源放在听音。当往右调节时,相当于把该路声源放在听音的右边。若把它置于中间位置时,相当于把该路声源

音的正中。实际上,这个旋钮是用来调节声源左右分布的旋钮,它对调音台创作立体声输出极为重

西安YAMAHA调音台

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西安YAMAHA调音台

【导语】西安YAMAHA调音台?YAMAHA调音台是什么?买西安YAMAHA调音台在哪里买好?陕西博鸿音视智能系统有限公司专业致力于各类音响设备销售,舞台搭建、视频电话会以等业务,很多小伙伴对于西安YAMAHA调音台方面有很多的问题,今天小编就针对西安YAMAHA调音台搜集了相关资讯,希望当您遇到有关西安YAMAHA调音台的相关问题时,对您有所帮助。

音响系统中的调音台可以说是整个系统中的“心脏”了,这个心脏血液循环的如何,直接影响到整个系统的性能。

更形象地来说,调音台就像一个大的水处理池,我们把多种音源信号像流水一样输入进这个大水池,然后在水池内对流入的各种水进行合理的处理,最后再从各种不同渠道流出去。因此对调音台的连接无非也是:输入和输出两大部分。今天小编就着重讲解一下输入的部分

调音台输入部分的线路连接

调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。

其实我们可以把低阻和高阻的区分看成是水压力或水流速度的不同。比如:高阻输入的电平高,就好像水压很大,水流较急,直接输入到调音台这个水池里就合适了,不用在中间加什么环节来调整水压和水流速了;但低阻输入的电平低,就好像水压很低,水流很慢,直接输入到

西安YAMAHA调音台

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西安YAMAHA调音台

【导语】西安YAMAHA调音台?YAMAHA调音台是什么?买西安YAMAHA调音台在哪里买好?陕西博鸿音视智能系统有限公司专业致力于各类音响设备销售,舞台搭建、视频电话会以等业务,很多小伙伴对于西安YAMAHA调音台方面有很多的问题,今天小编就针对西安YAMAHA调音台搜集了相关资讯,希望当您遇到有关西安YAMAHA调音台的相关问题时,对您有所帮助。

音响系统中的调音台可以说是整个系统中的“心脏”了,这个心脏血液循环的如何,直接影响到整个系统的性能。

更形象地来说,调音台就像一个大的水处理池,我们把多种音源信号像流水一样输入进这个大水池,然后在水池内对流入的各种水进行合理的处理,最后再从各种不同渠道流出去。因此对调音台的连接无非也是:输入和输出两大部分。今天小编就着重讲解一下输入的部分

调音台输入部分的线路连接

调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。

其实我们可以把低阻和高阻的区分看成是水压力或水流速度的不同。比如:高阻输入的电平高,就好像水压很大,水流较急,直接输入到调音台这个水池里就合适了,不用在中间加什么环节来调整水压和水流速了;但低阻输入的电平低,就好像水压很低,水流很慢,直接输入到

自适应均衡器的设计与仿真

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2014届 毕 业 设 计(论文)

摘 要

在移动通信领域中,码间干扰始终是影响通信质量的主要因素之一。为了提高通信质量,减少码间干扰,在接收端通常采用均衡技术抵消信道的影响。由于信道响应是随着时间变化的,通常采用自适应均衡器。自适应均衡器能够自动的调节系数从而跟踪信道,成为通信系统中一项关键的技术。

本篇论文在对无线通信信道进行研究的基础上,阐述了信道产生码间干扰的原因以及无码间干扰的条件,介绍了奈奎斯特第一准则和时域均衡的原理。深入研究了均衡器的结构和自适应算法,在均衡器的结构中主要介绍了4种自适应均衡器结构即线性横向均衡器、线性格型均衡器、判决反馈均衡器和分数间隔均衡器,并对这几种结构进行了比较。对于系数调整算法主要介绍了常用的几种算法,包括LMS算法、RLS算法以及盲均衡常用的恒模算法(CMA),并讨论了它们各自的优缺点。最后选用线性横向均衡器结构与上述3种系数调整算法,利用MATLAB进行仿真,并对结果进行分析与比较。 关键字:自适应均衡器,LMS,RLS,CMA ,MATLAB

I

调音台说明书

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玩转调音台基础与外围操作技巧

来源: www.sennea.com 发布时间: 2012-01-14 15:05 3672 次浏览 大小: 16px 14px 12px

①卡侬插座MIC:此即话筒插座,其上有三个插孔,分别标有1,2,3。标号1为接地(GND),与机器机壳相连,把机壳作为0伏电平。标号2为热端(Hot)或称高端(Hi),它是传送信号的其中一端。标号3为冷端(Cold)或称低端(Low),它作为传输信号的另一端。由于2和3相对1的阻抗相同,并且从输入端看去,阻抗低,所以,称为低阻抗平衡输入插孔。它的抗干扰性强,噪声低,一般用于有线话筒的连接。 ②线路输入端(Line):它是一种1/4\大三芯插座,采用1/4\大三芯插头(TRS),尖端(Tip)、环(Ring)、套筒(Sleeve),作为平衡信号的输入。也可以采用1/4\大二芯插头(TS)作为平衡信号的输入。其输入阻抗高,一般用于除话筒外的其他声源泉的输入插孔。 ③插入插座(INS):它是一种特殊使用的插座,平时其内部处于接通状态,当需要使用时,插入1/4\大三芯插头,将线路输入或话筒输入的声信号从尖端(Tip)引出去,经外部设备处理后,再由环(Ring)把声信