话筒的分类
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驻极体电容式麦克风(咪头)基础知识一、咪头的定义::咪头是一个声-电转换器件(也可以称为换能器或传感器),是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。
是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。
咪头又名麦克风,话筒,传声器,咪胆等。
ECM(Electret Condenser Microphone)驻极体电容式麦克风的简称。
二、咪头的分类:1、从工作原理上分:炭精粒式电磁式电容式驻极体电容式(以下介绍以驻极体式为主)压电晶体式,压电陶瓷式二氧化硅式等2、从尺寸大小分,驻极体式又可分为若干种.Φ9.7系列产品Φ8系列产品Φ6系列产品Φ4.5系列产品Φ4系列产品Φ3系列产品每个系列中又有不同的高度3、从咪头的方向性,可分为全向(无向),单向,双向(又称为消噪式)4、从极化方式上分,振膜式,背极式,前极式从结构上分又可以分为栅极点焊式,栅极压接式,极环连接式等5、从对外连接方式分普通焊点式:L型带PIN脚式:P型同心圆式:S/A型三、驻极体传声器的结构以全向MIC,振膜式极环连接式为例1、防尘网:保护咪头,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。
2、外壳:整个咪头的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。
3、振膜:是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟珑塑料薄膜(聚氯乙烯)粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷,也是组成一个可变电容的一个电极板,而且是可以振动的极板。
杜邦膜:FEP,PTFE,PFA,PET等,FEP是美国杜邦公司生产的一种特氟珑薄膜叫聚全氯乙丙烯,在驻极体传声器方面,主要用于电荷的存贮,因为内部有很多的势阱。
PPS膜:是一种不能存贮电荷的薄膜叫聚苯硫醚,在驻极体传声器方面,主要用于背极式和前极式的振动膜片。
4、垫片:支撑电容两极板之间的距离,留有间隙,为振膜振动提供一个空间,从而改变电容量。
话筒的分类
话筒的分类可以按照不同的标准进行划分,主要包括以下几种分类方法:
1.工作原理分类:根据话筒的工作原理可以分为动圈话筒、电
容话筒、电磁式话筒、碳粉话筒等。
2.声压特性分类:根据话筒的声压特性可以分为心形指向话筒(心形指向性)、全指向话筒(全指向性)、双指向话筒(双指向性)、超心形指向话筒(超心形指向性)等。
3.用途分类:根据话筒的用途可以分为舞台话筒、录音话筒、
广播话筒、会议话筒、电视话筒等。
4.连接方式分类:根据话筒的连接方式可以分为有线话筒和无
线话筒。
5.形状分类:根据话筒的形状可以分为手持式话筒、立式话筒、耳麦式话筒、鸭头式话筒等。
需要注意的是,话筒的分类方法不是唯一的,各种方法的分类标准可能有重叠或不同。
话筒使用方法一.传声器传声器是声电转换的换能器,通过声波作用到电声元件上产生电压,再转为电能。
所以说任何一种拾音设备都可称为传声器。
但平时我们主要说的还是话筒。
1.话筒的分类话筒通常按它转换能量的方式分类。
这里我们还是按录音室对话筒最通用的分类法,把话筒分为动圈话筒和电容话筒。
动圈话筒:由磁场中运动的导体产生电信号的话筒。
是由振膜带动线圈振动,从而使在磁场中的线圈感应出电压。
电容话筒:这类话筒的振膜就是电容器的一个电极,当振膜振动,振膜和固定的后极板间的距离跟着变化,就产生了可变电容量,这个可变电容量和话筒本身所带的前置放大器一起产生了信号电压。
电容话筒中有前置放大器,当然就得有一个电源,由于体积关系,这个电源一般是放在话筒之外的。
除了供给电容器振膜的极化电压外,也为前置放大器的电子管或晶体管供给必要的电压。
我们称它为幻象电源。
由于有了这个前置放大器,所以电容话筒相对要灵敏一些,在使用时不可少的一些附属设备有:防震架(一般会随话筒赠送)、防风罩、防喷罩、优质的话筒架。
如果要进行超近距离的录音工作,一个防喷罩是不可少的。
宝路音乐课堂:拾音与话筒摆位基础知识2.话筒的特性话筒的指向:一般分为心形、超心形、8字形、枪式、全向指向等。
请看图宝路音乐课堂:拾音与话筒摆位基础知识至于这些指向究竟是怎么回事,你可找个话筒试试。
如图中所示,箭头所指方向为话筒所指正前方,虚线为可拾音的大致范围,在这个范围之外,拾音将不灵敏。
如果有条件,建议还是找个多指向的话筒试用一下,就能明白指向的意义了。
话筒的阻抗:专业录音室应使用低阻抗话筒,由于可能要用到很长的电缆来连接,所以用低阻抗话筒可减少信号衰减现象。
平衡线与非平衡线:平衡线由两根导线和一根屏蔽线构成;非平衡线中则只有一根导线,用屏蔽线代替第二根导线。
平衡线的优点在于,该线的两根导线拾取不需要的噪声信号的强度相等,因而二者能互相抵消掉。
而非平衡线则把噪声信号传输到线路的下一级。
传声器基础知识简介:一,传声器的定义::传声器是一个声-电转换器件(也可以称为换能器或传感器),是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。
是声音设备的两个终端,传声器是输入,喇叭是输出。
传声器又名麦克风,话筒,咪头,咪胆等.二,传声器的分类:1,从工作原理上分:炭精粒式电磁式电容式驻极体电容式(以下介绍以驻极体式为主)压电晶体式,压电陶瓷式二氧化硅式等2,从尺寸大小分,驻极体式又可分为若干种.Φ9.7系列产品Φ8系列产品Φ6系列产品Φ4.5系列产品Φ4系列产品Φ3系列产品每个系列中又有不同的高度3,从传声器的方向性,可分为全向,单向,双向(又称为消噪式)4,从极化方式上分,振膜式,背极式,前极式从结构上分又可以分为栅极点焊式,栅极压接式,极环连接式等5,从对外连接方式分普通焊点式:L型带PIN脚式:P型同心圆式:S型三,驻极体传声器的结构以全向MIC,振膜式极环连接式为例1,防尘网:保护传声器,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。
2,外壳:整个传声器的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。
3,振膜:是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟窿塑料薄膜粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷,也是组成一个可变电容的一个电极板,而且是可以振动的极板。
4 : 垫片:支撑电容两极板之间的距离,留有间隙,为振膜振动提供一个空间,从而改变电容量。
5: 极板:电容的另一个电极,并且连接到了FET的G极上。
6: 极环:连接极板与FET的G极,并且起到支撑作用。
7: 腔体:固定极板和极环,从而防止极板和极环对外壳短路(FET的S,G极短路)。
8: PCB组件:装有FET,电容等器件,同时也起到固定其它件的作用。
9: PIN:有的传声器在PCB上带有PIN,可以通过PIN与其他PCB焊接在一起,起连接另外前极式,,背极式在结构上也略有不同.四,、传声器的电原理图:D V SFET(场效应管)MIC的主要器件,起到阻抗变换或放大的作用,C;是一个可以通过膜片震动而改变电容量的电容,声电转换的主要部件.C1,C2是为了防止射频干扰而设置的,可以分别对两个射频频段的干扰起到抑制作用.R L:负载电阻,它的大小决定灵敏度的高低.V S:工作电压,MIC提供工作电压:C O:隔直电容,信号输出端.五,驻极体传声器的工作原理:由静电学可知,对于平行板电容器,有如下的关系式:C=ε·S/L ……①即电容的容量与介质的介电常数成正比,与两个极板的面积成正比,与两个极板之间的距离成反比。
麦克风、话筒百科全书麦克风,学名为传声器,由Microphone翻译而来。
传声器是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称话筒,麦克风,微音器。
分类有动圈式、电容式、驻极体和最近新兴的硅微传声器,此外还有液体传声器和激光传声器。
动圈传声器音质较好,但体积庞大。
驻极体传声器体积小巧,成本低廉,在电话、手机等设备中广泛使用。
硅微麦克风基于CMOSMEMS技术,体积更小。
其一致性将比驻极体电容器麦克风的一致性好4倍以上,所以MEMS麦克风特别适合高性价比的麦克风阵列应用,其中,匹配得更好的麦克风将改进声波形成并降低噪声。
激光传声器在窃听中使用。
历史麦克风的历史可以追溯到19世纪末,贝尔(AlexanderGrahamBell)等科学家致力于寻找更好的拾取声音的办法,以用于改进当时的最新发明——电话。
期间他们发明了液体麦克风和碳粒麦克风,这些麦克风效果并不理想,只是勉强能够使用。
二十世纪,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。
种类介绍内置麦克风:内置麦克风是指设置在数码摄像机内的麦克风,用作拍摄录音之用。
作为视频和音频的记录装置,数码摄像机的麦克风当然不能马虎。
对于消费级的数码摄像机来说,很多麦克风都安装在机体里面,这样的好处是能节省空间,真正实现,消费数码摄像机方便的理念,但是这样一来,内置麦克风可能会在录音的同时录下机器的转动声音,这些噪音在后期制作中很容易分辨,却跟难分离和去掉的。
要解决这些噪音问题,有以下几个办法:选择录音功能强大的数码摄像机。
在众多数码摄像机中,内置麦克风功能最多的要数松下的机型。
松下内置的广域收音麦克风,在用远摄镜拍摄较远的人物时,较近的环境声都盖过了人物的声音,而松下公司给摄录机均加上ZoomMic功能,可以随镜头变焦,缩窄收音范围,减少杂声,是简单而实用的设备。
麦克风种类介绍专业麦克顾名思义是有别于普通民用麦克风。
从种类上来分目前主要有电容麦克风(包括驻极体也叫预极化)、动圈麦克风、铝带麦克风等。
从功能大概组要分三类:第一,演出用麦克风,主要使用动圈麦克风和电容麦克风(主要根据使用场合和要求不同而选择)。
第二,录音用麦克风,主要使用电容麦克风和铝带话筒,录音用电容话筒不包括驻极体麦克风。
第三,会议用麦克风,主要使用驻极体和少量的动圈麦克。
麦克风样式介绍头戴式麦克风和领夹式麦克风麦克风、话筒知识百科全书麦克风,学名为传声器,由Microphone翻译而来。
传声器是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称话筒,麦克风,微音器。
分类有动圈式、电容式、驻极体和最近新兴的硅微传声器,此外还有液体传声器和激光传声器。
动圈传声器音质较好,但体积庞大。
驻极体传声器体积小巧,成本低廉,在电话、手机等设备中广泛使用。
硅微麦克风基于CMOSMEMS技术,体积更小。
其一致性将比驻极体电容器麦克风的一致性好4倍以上,所以MEMS麦克风特别适合高性价比的麦克风阵列应用,其中,匹配得更好的麦克风将改进声波形成并降低噪声。
专业麦克风:专业麦克顾名思义是有别于普通民用麦克风。
从种类上来分目前主要有电容麦克风(包括驻极体也叫预极化)、动圈麦克风、铝带麦克风等。
从功能大概组要分三类:第一,演出用麦克风,主要使用动圈麦克风和电容麦克风(主要根据使用场合和要求不同而选择)。
第二,录音用麦克风,主要使用电容麦克风和铝带话筒,录音用电容话筒不包括驻极体麦克风。
第三,会议用麦克风,主要使用驻极体和少量的动圈麦克。
目前,市场上销售的麦克风主要分为两大类:一类是动圈式话筒。
其主要特点是音质好,不需要电源供给,但价格相对较高。
另一类话筒是驻极体话筒。
其特点是耐用,灵敏度较高,需要1.5~3V的电源供给,音质比同价位的动圈式话筒要差一些。
但其价格相对较低,适合作播音麦克风。
作为家用麦克风,最好选择动圈式,因为其音质比其他种类的要好一些,可以真实地再现人声,且不易在音量大的环境下与音响设备发生自激啸叫,损坏音箱中的高音扬声器。
全向性和指向性麦克风区别图解话筒极头指向类型全向性麦克风磁性、陶瓷和驻极体式麦克风都是全向性麦克风,即等量接受各方向的声音。
目前,驻极体式麦克风被广泛应用于声学领域,它是采用一种绝缘的永久性极化材料制成。
声音进入麦克风,声波的疏密变化引起带负电的薄金属膜片振动,随即将声能转变为机械能,膜片振动在驻机体上产生压力,传递至驻极体后板。
驻极体后板和膜片底部都与场效应晶体管前置放大器相连并有一终端通向外部。
当膜片振动时,膜片和驻极体后板间的距离和空间发生改变,产生电压,通过固定在麦克风上的场效应晶体管,将机械能转变为电能,再通过终端传到放大器。
驻极体式麦克风频响宽,灵敏度高且耐用,而膜片是它唯一运动的部分。
指向性麦克风根据极性形式来分类,对前面传来的声音比后面传来的声音反应敏感得多。
指向性麦克风有两个开口在膜片的两端,一边一个。
膜片的振动根据相位关系,取决于两端的压力差。
在后声孔的前端置一细密的声学滤网起延时作用,这样从后面传来的声音可同时从前后两个声孔到达振膜并抵消,因而指向性麦克风的极性图呈心形状。
心形指向这种指向得名于它的拾音范围很像是一颗心:在话筒的正前方,其对音频信号的灵敏度非常高;而到了话筒的侧面(90度处),其灵敏度也不错,但是比正前方要低6个分贝;最后,对于来自话筒后方的声音,它则具有非常好的屏蔽作用。
而正是由于这种对话筒后方声音的屏蔽作用,心形指向话筒在多重录音环境中,尤其是需要剔除大量室内环境声的情况下,非常有用。
除此之外,这种话筒还可以用于现场演出,因为其屏蔽功能能够切断演出过程中产生的回音和环境噪音。
在实际中,心形指向话筒也是各类话筒中使用率比较高的一种,但是要记住,像所有的非全向形话筒一样,心形指向话筒也会表现出非常明显的临近效应。
超心形指向这种指向类型与过心形指向非常相似,也经常被混淆,但是,一般超心形指向类型的指向性要比过心形稍稍差一些,且其对来自话筒后方声音的灵敏度区域也要小得多。
咪头咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。
是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。
又名麦克风,话筒,传声器,咪胆等。
咪头的分类:1、从工作原理上分:炭精粒式电磁式电容式驻极体电容式(以下介绍以驻极体式为主)压电晶体式,压电陶瓷式二氧化硅式等2、从尺寸大小分,驻极体式又可分为若干种.Φ9.7系列产品Φ8系列产品Φ6系列产品Φ4.5系列产品Φ4系列产品Φ3系列产品每个系列中又有不同的高度3、从咪头的方向性,可分为全向,单向,双向(又称为消噪式)4、从极化方式上分,振膜式,背极式,前极式从结构上分又可以分为栅极点焊式,栅极压接式,极环连接式等5、从对外连接方式分普通焊点式:L型带PIN脚式:P型同心圆式: S型三、驻极体传声器的结构以全向MIC,振膜式极环连接式为例1、防尘网:保护咪头,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。
2、外壳:整个咪头的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。
3、振膜:是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟窿塑料薄膜粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷,也是组成一个可变电容的一个电极板,而且是可以振动的极板。
4、垫片:支撑电容两极板之间的距离,留有间隙,为振膜振动提供一个空间,从而改变电容量。
5、背极板:电容的另一个电极,并且连接到了FET(场效应管)的G(栅)极上。
6、铜环:连接极板与FET(场效应管)的G(栅)极,并且起到支撑作用。
7、腔体:固定极板和极环,从而防止极板和极环对外壳短路(FET(场效应管)的S(源极),G(栅)极短路)。
8、PCB组件:装有FET,电容等器件,同时也起到固定其它件的作用。
9、PIN:有的传声器在PCB上带有PIN(脚),可以通过PIN与其他PCB焊接在一起,起连接另外前极式,背极式在结构上也略有不同。
扩声系统设备基础1、传声器(话筒)1.1按能量转换原理分类:动圈式:当声波使金属膜片振动时,连接在膜片上的线圈(叫做音圈)随着一起振动,音圈在永久磁铁的磁场里振动,其中就产生感应电流(电信号),感应电流的大小和方向都变化,变化的振幅和频率由声波决定。
电容式:由两片金属薄膜组成;当声波引起其震动的时候,金属薄膜间距的不同造成了电容的不同,而产生电流。
(一般需要使用48V幻象电源供电)驻极体话筒:某些材料在加上电荷后可以基本上永久性的保存住这些电荷,这就是通常所说的驻极体材料,使用这些材料的话筒就是所谓的驻极体电容话筒。
驻极体提供正常工作所需恒定电压,这样省去了提供给话筒极头工作所需电源电压的部分。
1.2话筒的指向性全指向式:对于来自不同角度的声音,其灵敏度是相同的,领夹式麦克风也属此类。
单一指向式(心型、超心型):对于来自麦克风前方的声音有最佳的收音效果,而来自其他方向的声音则会被衰减,常见于手持式麦克风和卡拉OK场合。
双指向型(8字型):可接受来自麦克风前方和后方的声音。
1.3其他幻想供电:是不需要用专门的电源线,它是借助音频信号线、与音频信号同时进行传送。
2、调音台调音台又称调音控制台,它将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工。
2.1调音台的分类按输出方式分类:双声道、三声道(左中右)、多声道、多编组输出。
按使用场合:便携式、固定式、半固定。
按信号处理方式:模拟式、数字式。
按用途:录音调音台、扩声调音台、监听调音台等。
国家标准程式:路数/编组/输出增加了立体声信源:路数+立体声/编组/输出3.SIS(空间成像系统)扬声器的位置安装在舞台上左中右三个位置,左中右每个通道都独立覆盖全场,空间成像系统既可以实现声像在左、中、右方向移动的效果,也可以实现声像在左右间移动、左中之间移动和右中之间移动的效果,所以进一步改善了声像的空间感,他还利用了人的心理声学作用,使人们获得更高的主观听觉感受。
电容麦和动圈麦的区别:1、电容麦:顾名思义就是需要电源供电的麦克风。
它分为两类,一种是手持话筒,如舞台演出和KTV里的话筒一样。
这种采用电池供电的手持电容话筒,一般都是5号电池;另一种是录音话筒,如电台播音室和录音棚里常用的那种,需要48伏幻象电源供电。
电容麦的特点是:清晰度和灵敏度高,音质饱满浑厚但不浑浊,缺点是灵敏度太高,不适合高噪音场所。
2、动圈麦:因为这种话筒声音信号的产生,主要是通过与振膜紧密相连的导线线圈根据声压变化在磁场中不断运动来完成的,无需直流工作电压,也就是不需要电源供电。
它使用简便,噪声小。
动圈麦的音质特点是浑厚、饱满、抗噪性强。
缺点是音量小、人声闷,清晰度、灵敏度不够好。
因此,电容麦适合在家里和录音棚使用。
1、麦克风分类(简谈)!常见麦克风有动圈麦克风和电容麦克风!①动圈麦克风;因为一般电脑没有音频放大模块,所以用到电脑上声音特别小,甚至没有声音所以不推荐了!②电容麦克风;电容麦克风因为灵敏度高!声音清晰,可以达到原音重现,比较适合电脑K歌录音!2、电容麦克风供电技术常见两个供电方式;①48V幻想电源供电麦克风,因为灵敏度高震膜比较大,使用环境要求特别高,一般用到全封闭录音棚。
用到电脑上会录到电脑这边噪音源和环境噪音!(注意质量差的48V幻想电源会有电流声)②电池供电,因为低压供电,没有电流声受到越来越多的专业人士喜欢。
比较适合电脑K歌录音!3、麦克风指向性(录音方向)!麦克风指向类型特别多!根据使用环境,使用方式,一定要选择对的麦克风指向!常见电脑电容麦克风有(全指向也叫无指向麦克风)和(心形指向麦克风)①全指向也叫无指向;因为使用电脑K歌录音,电脑周边噪音源比较多!比如散热风扇、硬盘声音、键盘声音、鼠标声音等,如果你选择(全指向也叫无指向的麦克风)那就不是太好,因为这种录音指向是360度的,会把电脑周边噪音录制上!②心形指向;一定要选择心形指向和超心形指向麦克风,最好使用手持麦克风!这种麦克风就像晚上使用手电筒一样照到哪里录制哪里!可以杜绝电脑周边噪音源。
传声器基础知识简介:一,传声器的定义::传声器是一个声-电转换器件(也可以称为换能器或传感器),是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。
是声音设备的两个终端,传声器是输入,喇叭是输出。
传声器又名麦克风,话筒,咪头,咪胆等.二,传声器的分类:1,从工作原理上分:炭精粒式动圈式驻极体式(以下介绍以驻极体式为主)压电式二氧化硅式等.2,从尺寸大小分,驻极体式又可分为若干种.Φ9.7系列产品Φ8系列产品Φ6系列产品Φ4.5系列产品Φ4系列产品Φ3系列产品每个系列中又有不同的高度3,从传声器的方向性,可分为全向,单向,双向(又称为消噪式)4,从极化方式上分,振膜式,背极式,前极式从结构上分又可以分为栅极点焊式,栅极压接式,极环连接式等5,从对外连接方式分普通焊点式:L型带PIN脚式:P型同心圆式:S型三,驻极体传声器的结构以全向MIC,振膜式极环连接式为例1,防尘网:保护传声器,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。
2,外壳:整个传声器的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。
3,振膜:是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟窿塑料薄膜粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷,也是组成一个可变电容的一个电极板,而且是可以振动的极板。
4 : 垫片:支撑电容两极板之间的距离,留有间隙,为振膜振动提供一个空间,从而改变电容量。
5: 极板:电容的另一个电极,并且连接到了FET的G极上。
6: 极环:连接极板与FET的G极,并且起到支撑作用。
7: 腔体:固定极板和极环,从而防止极板和极环对外壳短路(FET的S,G极短路)。
8: PCB组件:装有FET,电容等器件,同时也起到固定其它件的作用。
9: PIN:有的传声器在PCB上带有PIN,可以通过PIN与其他PCB焊接在一起,起连接另外前极式,,背极式在结构上也略有不同.四,、传声器的电原理图:FET(场效应管)MIC的主要器件,起到阻抗变换和放大的作用,C;是一个可以通过膜片震动而改变电容量的电容,声电转换的主要部件.C1,C2是为了防止射频干扰而设置的,可以分别对两个射频频段的干扰起到抑制作用.R L:负载电阻,它的大小决定灵敏度的高低.V S:工作电压,MIC提供工作电压:C O:隔直电容,信号输出端.五,驻极体传声器的工作原理:由静电学可知,对于平行板电容器,有如下的关系式:C=ε·S/L 。
话筒的分类——话筒的分类有哪些?
Update:2012-12-21 10:29Hits:?137 次
音乐录音{以及所有与录音相关的领域}无论怎样进行数字化的发展,人的声音,自然乐器,自然界的音响都必须还要首先通过话筒进行电子信号的变换后才能得以数字化的处理,换言之话筒是模拟声音信号的入口,是决定音响成败的第一道关口,话筒的质量决定了录音音质的质量,同一话筒的不同位置,不同角度的摆放处理会得到截然不同音响的效果。
★话筒的分
类
☆动圈式话筒被称
为“大众式话筒”,“普及式话筒”,具有指向性好,抗震度强,低成本,抗干扰等与优点。
用于乐器录音,人声录音,现场音乐会录音,家庭“卡拉OK”等。
☆电容式话筒被称为专业录音话筒,具有振动幅度大,频带宽,曲线平缓,音区之间均衡的优点,用于人声,器乐的室内录音,需要48V电源支持。
电容话筒素有高级话筒,高价话筒之
称,是由两片平行的电容片进行声音的收录。
电容话筒的结构决定了自身的体积大,抗震性差,怕潮湿,不宜保管等弱点,一般只用于工作室内使用。
德国制的电容话筒NEUMANN U87A系列最为有名,U47,U67,以及立体声话筒
SM2,SM69{电子管式}在世界上有名的商业录音棚中广泛使用,成为一种级别的象
征。
“二合为一的话筒”称为立体声话筒。
音乐厅,剧场音乐会实况录音时,作为“一点式”立体声“主话筒”,群体话筒的“中心话筒”的作用不可缺少。
☆立体声话筒的使用方
法有“X-Y”,“M-S”两种。
两只“单指向”收录器呈“Y”字指向录音,“L,R”音场宽阔;M-S{Mid/Side}是以“相位差,时间差”的方式产生音像方位感,M 为主信号,S为方向信号,M+S为L侧;M-S为R侧。
☆指向性是指话筒对音源方位的“感应度”。
◇单一指向性现阶段使用的话筒多属此类,以正面感度最大为特征,单一指向性根据用途不同分为四种收录形态。
◇双指向性以正面,反面同等的感应度为特征,多用于“对面谈话”节目录音时使用。
◇无指向
性以360度同等感应度为特征,用于大型会场。
★周波数特性音响器材的技术参数必须标明项目中“周波数特性”一项是选择,评价话筒的重要指标。
通常对周波数的要求是波形自然平稳,在某一音区中无“山谷”样的大起大落。
由于话筒的种类,品牌不同,不同话筒的音区周波数的特性也不同因此根据录音的需求选择相应的话筒是最好的方法。
由于话筒的指向性极强,指向的中心角度不同感应度也不同,周波数的变化也为之剧烈。
左上图为三种不同感应度的不同波形对比。
下图为电容话筒的一般特性,足以显示其优性。
◇接近效果是指话筒的一种特殊现象,话筒与音源的距离越近,低音域的周波数值越升高,产生不自然音响效果,特别是动圈话筒越为明显,例如在100Khz附近仅仅数厘米的接近,会提升20dB 的音量。
别的种类的话筒虽然也有此现象发生,但并不非常剧烈,左图是几种“接近效果”的示意。
★指向特性话筒的指向性在整各音域内严格保持一致是非常不容易的,具有相同的指向度的话筒在中音域里保持单一指向,但在低音域或高音域里却变成近似无指向状况,因此录音前的话筒调试,话筒测试是非常重要的“例行工作”。
★感应度话筒对于正面音的感应度的基准尚未统一。
日本的JIS 标准是1Khz周波数用1Pa═74dB的音压所需要的电压值。
基准值0dB═1V,动圈式话筒与电容式话筒由于方式不同感应度也不同。
★最大入力音压电
平话筒的入力音压是有一定限度的,超过限度会也引起“失真”效果,一般入力容许电平位130dB 。
电容话筒一般都装有调节开关,过大的音压时利用开关方式削减音压。
动圈话筒一般都具有“抗失真性”,超入力音压电平性由于电容话筒。
但在收录大音压乐器{低音鼓,电子乐器音箱音时必须十分小心,注意音压,音量的问题。
★输出回路话筒的输出分“平衡型”与“不平衡型”两种。
平衡型以“两芯,三项,抗干扰性强”的特点用于电容式话筒;不平衡式以“单芯,双项”为动圈式话筒所用。
多只平衡型的电容式话筒使用时容易发生“位相”问题。
话筒的“三点,两项的接续方法不同,导致音波“反向”现象出现,既话筒收录的声音相互抵消。
因此录音前的话筒测试包括对话筒的“位相”检测内容。
电源方式电容话筒需要48V电源支持,一般由调音台供给,与无电源调音台一同使用时需单独供电器提供48V电源。
使用“电子管式”电容话筒时,必须使用专用的电源器与专用多芯电缆,此种设备多为国外制造,使用时要确认电压制式。