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高级音响师速实用教程(第己版)型熟圈□
放大器之间插入了一个均衡器。均衡后的信号可返回至声卡输入,然后如"模拟式均衡器测量"实例一样对均衡器进行实时调节。声卡的左路输入信号可通过开关切换成测量传声器信号或均衡器输出信号。上述切换实现的方法很多,可以用小型混音器、物理开关或直接插入连线。
2.进行测量和设置均衡器
假设已经按照前面的例子对扬声器系统进行了测量,并将所测量到的传输函数波形存储在参考寄存器A1,延时时间存储在第一个延时预设(按下键盘上的F6即可进行调用)中。如果情况不是这样,请先按照前面的实例进行操作。然后,如图9-12所示重新设置信号左路输入或将均衡器的输出信号作为声卡左路输入信号进行测量,将输入、输出信号电平调整到大小合适并所有设备均没有削波出现。如果使用的是模拟式均衡器,按下键盘上的F5,将内置延时重新设置成0ms。如果使用的是数字式均衡器(和/或数字式混音器),单击Auto Sm键,在SmaartLive中测量并插入适当的延时时间。
将均衡器的频率响应特性调整到基本上与扬声器系统的相反,即扬声器系统的频率响应的峰值对应于均衡器响应的零点,使得整体频响曲线平直。我们可以使用所存储的包含所测量扬声器系统响应的参考波形作为标准模板,对均衡滤波器进行调节。
通过参考波形控制键,将包含扬声器系统响应的参考波形激活并显示(在本例中为A1)。通过dB+/-微调器将曲线的垂直幅度调节到0dB左右。然后,单击Swap(交换)键,对测量到的均衡器响应进行反相处理,即衰减变成提升,反之亦然。接着,在视窗上将反相后的均衡器响应调整至与所测量到的扬声器系统的传输函数相匹配(见图9-13),使均衡器设置最优化。均衡器优化设置好之后,就可以进行整个系统的传输函数测量,得出最终的结果(见图9-14)。
在图9-14的测量中,选择测量传声器作为测量输入,并按下键盘上的F6调用相应的延时预设。
图9-13反相的均衡滤波器与扬声器系统的响应匹配图9-14经过均衡后的扬声器系统响应20d