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播出音频处理器的调试

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播出音频处理器的调试

内容提要

本文以Orban 6300音频处理器为例,浅释了广播播出专业音频处理器的基本设计原理和一些重要的概念,并结合声音的物理特性和人的心理声学特点说明了调试音频处理器遵循的一般规律和重要参数的调试方法。

关键字

心理声学特点响度自动增益控制均衡压缩限幅增益衰减

一、概述

随着社会的发展和人们物质文化需求的日益增长,人们对广播节目的可听性(内容的可听性和声音的可听性)要求越来越高。在电子技术飞速发展和社会竞争日趋激烈的今天,广播电台通常在播出链路配置各种先进的音频处理设备来改善节目的播发质量,提高节目的收听效果,增强电台声音的竞争力,建立和维持固定的听众群体。

然而,音频处理设备是综合利用声音的物理特性和人的心理声学特点而设计的精密音频设备,其使用效果由于受到调试者的听觉感官和个人偏爱等主观因素的影响差异较大。若调试不当,不但不能改善声音效果,反而会劣化声音的音质。本文就以我台使用的Orban 6300数字音频处理器为例,浅谈我的调试心得。

二、音频处理器的使用

根据人的心理声学特点:高低起伏的声音更容易刺激人耳的听觉灵敏度,特别是声音的动态范围超过15dB时,容易引起听者的紧张情绪,造成听者的困倦。不利于长时间收听。播出音频处理器主要是对声音信号进行频域和幅度处理,以改善声音的音质、增强节目的响度、保持节目响度的一致性,满足听众对声音的心理倾向。

音频处理器既可以用在广播中心,也可以用在发射机的前端。理论上,处理器离发射机越近,对于改善节目的效果更好。我台由于有多套节目全省覆盖,地、市、州的调频发射点较多。因此,我台的音频处理器设置在广播中心。

三、音频处理器的工作原理

没经任何处理的声音才是最保真的声音。对音频信号进行处理,必然会造成信号失真。音频处理的本质就是以牺牲节目的保真度为代价,在响度和失真两者之间寻求一个平衡。调试音频处理器的原则就是以最小的失真获得最终的响度和音质改善。

音频处理器主要通过自动增益控制、压缩、限幅和削波等处理来降低轻声与响声之间的电平差,增加音频密度,从而降低峰值平均值的比率来主观提升声音的平均响度和保持响度的一致性。

四、音频处理器的调试

压限会相应地减小声音的动态范围,过度的压限会导致明显的边带效应,引起互调失真;过度的削波则会引起可察的削波失真,产生大量的爆音;而过度的密集会使声音听起来忙乱,令人烦闷、不快。由于音频处理的这些负面效应,对音频处理器的调试务必要十分谨慎,调试时应选择几段典型的音源片段,反复调试对比,尽量确保音频处理引起的失真不可察觉。

在处理器调试前,应首先明确待处理节目的类型,了解它的听众群体。语音节目或语音占主导的节目要求低频干净、中频明亮、高频柔和;音乐节目或音乐占主导的节目则要求低频深厚有力、中频清晰明亮、高频通透宽广而不刺耳。年轻人倾向于雄浑有力、金属感强、层次丰富的声音,老年人则可能倾向于安静、柔和、清晰的声音。

了解了节目类型和听众群体后,就需要参考发射机的满刻度电平对处理器输出的满刻度电平进行相应的调整,然后选择一个适当的工厂预设模式,再根据需要对预设进行微调。Orban 6300中内置了2段和5段的30多种预设模式,这些模式都是经过音频专家长时间的听音测试和精心调试的结果,适用于不同语音、音乐风格的各种应用场景。5段比2段更为灵活,要定义最佳的广播声音应选择5段处理模式。

1、自动增益控制(AGC):

自动增益控制器是随输入信号强度变化而自动调整增益的反馈放大器,有正向和反向两种控制方式,正向AGC的增益随反馈控制电压的增加而衰减,反向AGC的增益随反馈控制电压的减小而衰减。因此,AGC的增益过程又可叫增益衰减。

AGC通常有AGC Drive 、AGC Attack/Release和AGC Gate等几个重要参数。

AGC Drive(自动增益控制驱动电平):设定增益衰减的最大值。Orban 6300中的AGC Drive取值范围-10~25dB。它和MB Drive一起决定节目增加的响度和响度的一致

性。值太小,对改善峰值平均值比率和提升响度效果不太明显;太大会造成信号的过调,过度降低信号的动态,增加音频失真。根据声音动态对人的心理影响,典型节目源衰减9~15dB较为理想。可以借助cool edit等软件对处理后的信号进行录音,反复比较录音波形的幅度和密度来选取最佳的增益衰减值。

AGC Attack/Release:AGC的触发/恢复时间,决定AGC的响应速度。时间越短,AGC 的响应速度越快,平均响度就越高。但速度过快将引起音频密度一定程度的增加。因此,在听众心理可接受的范围内可选择较快的响应时间。

AGC Gate:触发AGC响应的门限值,取值范围-44~-15dB,门限过高,低于门限值的信号不能触发AGC,不利于平均响度的提升;门限过低,随机噪声被相应放大。视信号的随机噪声,通常设为-40 dB左右。

2、均衡(EQ):

Orban 6300处理器中有一个低音搁架式(Shelving)均衡器、3段钟形(Bell)均衡器和一个高频增强器,可以对不同频段进行适当的频率补偿。

低音搁架式均衡器的增益最好不要高于3dB,较大的低频提升将引起低频隆隆声和其它低频噪声。曲线斜率可设为12 dB/倍频程或18dB/倍频程(如图1),这样,低频响应好,低音结实、有力,斜率小于12dB/倍频程,则声音缺乏力度。

图1:低频搁架均衡器特性曲线

钟形均衡器是一种参数均衡器,可智能、连续控制各频段中某频率音的增益,达到改善音质、提高响度的目的。钟形均衡器的频率宽度通常设为2~3.5倍频程,既可有效控制基波和低次谐波的增益,增加泛音,又能限制不和谐高次谐波的增益,使声音听起来温润、丰满、纯净、和谐(如图2)。

图2:钟形均衡器特性曲线

高频增强器是一个高频搁架式均衡器,它可以均衡过于低沉的节目源,创建较为明亮而不刺耳的高频临场音。

3、多段压缩(Mutiband Compression):

多段压缩器综合了自动增益控制器和限幅器的作用,它可以自动再均衡AGC处理后的声音,使响度更加一致。Orban 6300的多段压缩器包括MB Drive、MB Attack/Release、Bx THR、Bx ratio等参数。

MB Drive:调节多段压缩器的信号电平,决定多段压缩器增益衰减的平均值。压缩器因为兼顾限幅作用比AGC更利于提高平均响度,但压缩器也更易引起音频密度的增加,导致负面的边带效应。因此,在设置音频处理器时,应尽量使AGC代替压缩器进行增益控制。并利用典型节目源在响度表(Loundness Meter)中显示的增益衰减约为

3dB作为MB Drive调试的依据。

MB Attack/Release:控制多段压缩器的响应时间,速度越快,压缩器的作用越倾向于限幅器,这将破坏音频信号的平滑度,造成声音断断续续。Orban 6300的MB Release 有0~7级可调。所以,最好设置一个慢速或中慢速的Attack/Release,并且尽量让AGC 作更快的增益控制响应,以便在提高响度的同时控制失真。

Bx ratio:设置各段压缩器的压缩比。压缩比过小,压缩效果不明显,大于6:1,则通常视为限幅器。所以,通常设为3~5:1。

Bx THR:设置每段的压缩门限。为了调试各频段的增益衰减,可借助音频分析仪进行调试,选择各频段的中心频率作为信号发生频率,并输入一个0dBFs(+24dBu)的大电平信号,依次调试各段的压缩门限值:对于低频段,由于增益过大可能导致低频隆隆声,所以,低频段允许有3~6dB的增益衰减。中频段为主要语音频段,为了避免过度增加中频密度,中频段可调试到压缩器刚刚开始出现增益衰减止。高频段由于有

强的高频能,稍微的增益,就能增加响度,但也易引起高频齿音和尖刺声,并且由于掩蔽效应,声音的清晰度反而会降低。因此,高频段应尽量衰减9~12dB为宜。

由于语音/音乐声音特性的差异,采用同样的压缩门限会造成语音节目的响度低于音乐节目的响度。Orban 6300音频处理器有一个语音/音乐检测器,可以根据信号的停顿或单声道/立体声智能地判断信源是语音或音乐,并可针对语音/音乐单独设置各段不同的压缩门限值。可用信号发生器发生一个单声道信号,单独设置语言节目的压缩门限值。使语音/音乐节目的平均响度达到基本一致。

当然,除了上述参数外,Orban 6300还有很多精细的调节可以进一步自定义不同风格的声音,如果没有特殊的需求,默认设置就很好。

参考资料:Orban OPTIMOD 6300 Digital Multipurpose Audio Processor Operating Manual

数字音频处理器中文使用说明

MAXIDRIVER3.4数字音频处理器 ALTO MAXIDRIVER3.4数字处理器是集增益、噪声门、参数均衡、分频、压缩限 幅、延时为一体的全功能数字音频处理器,具有2个输入通道和6个输出通道,本机内设10种工厂预设的分频模式,64个用户程序数据库位置以及利用多媒体卡(MMC)进行128个用户程序外置储存的功能。MAXIDRIVER3.4是新一代全数字音 频处理器,采用分级菜单形式,操作非常方便。 功能键介绍 前面板 1、MODE---分级菜单选择,按动时循环选择PRESET(预设)、DELAY(延时)、EDIT(编辑)、UTILITY(系统设置)菜单功能。同时相对应的LED指示灯会被点亮。这时可以进入所选择的菜单进行参数编辑。 2、LED指示灯---当你用MODE键选择需要编辑的菜单时,相对应的LED指示 灯会被点亮。 3、2X16位LCD显示屏---显示正在编辑或查看的系统参数或系统状态。 4、数据轮---转动这个数据轮可以调节需要编辑的参数的数值,顺时针旋转提高数值,逆时针旋转减低数值。 5、PREV/NEXT---前翻/后翻键,每个主菜单下面都有若干个子菜单,通过按动这两个按键可以向前或向后选择所需要进行编辑的子菜单。 6、NAVIGATION CURSOR KEYS---光标移动键,每个子菜单中都有若干个可以 编辑的参数选择,按动这两个键,可以选择需要编辑的参数,选中的参数会闪烁。 7、CARD---储存卡插入口,在这个插口插入MMC储存卡,利用PRESET(预设) 菜单下,可以对该储存卡进行写入、读出等操作。 8、ENTER---确认键,按此键可以对所选择的菜单或编辑的参数数值进行确认。 9、ESC---取消键,按此键可以对所选择的菜单或编辑的参数数值进行取消操作,返回上一级菜单。 10、输入电平指示表,实时指示A/B两个输入通道输入电平的强弱数值。 11、MUTE---静音按键,按下后将关闭相应输出通道的输出信号,相对应的 红色LED指示灯将点亮。 12、输出电平指示表,显示每个输出通道输出电平大小数值,这里显示的数 值不是绝对的输出电平数值,而是与该列LED指示灯中的LIMIT(限幅)指示为基础相比较的数值。

音频处理器调试教程

音频处理器调试教程 音频处理器调试教程 第一步:先用处理器成功地连接系统,并对输出通道分别控制哪个音箱做好备注,例如你用3、4通道来连接超低音音箱,就要为其接好线,并进入到处理器的EDIT 页面开始进行接下来的设置。关于如何进入编辑页面,方式各有不同,我们可根据音频处理器的说明书,按照图示一步步进行操作,其中一步若有错误,按返回键即可。 第二步:利用处理器常用的ROUNT功能来决定输出通道的信号来自于哪里,如果你想要用立体声的形式来进行扩音,那么完全可以选择经典的1、3通道信号进入A,另外两个信号进B。信号往往会被分配在同一个产品的不同位置,因此我们此时同样可以参考说明书去找到正确的位置。 第三步:这也是最关键的一步,我们可以依据所购买的音箱特性或者具体的工作环境来对音箱的频段进行合理的设置,人们常说的“分频点”就是指该种行为。它的具体步骤为:设定工作频段-设置滤波器 -设置分频斜率。 第四步:当以上的参数全部设置完毕之后,此时我们就要对通道的初始电平进行细致的查看了,在这一个步骤里,要确保所有参数电平都已调到0。 第五步:接通信号发声,在这里我们还需要用到一个相对专业的仪器——极性相位仪,通过这个工具的帮助我们可以把音箱的极性有机地统一起来,必要时甚至可以利用极性翻转功能进行操作。 第六步:最后一步还是要借助STA等工具测量相关的传输时间和距离量,同时对EQ进行均衡调节调好之后就要小心保存数据,以备调用。 音频处理器对音频处理的基本原则 1、音频处理设备,主要借助减小动态范围的方法来抑制噪声,其中包括对节目信号的压缩、峰值限制与削波、多频段压缩和频率可选择的限制及均衡功效。压缩的主要目的是缩小节目动态范围,增加声音的密度,尽量使音频信号峰点幅度

教你怎样使用数字音频处理器

现在数字音频处理器越来越多地运用到工程当中了,对于有基础有经验的人来说,处理器是一个很好用的工具,但是,对于一些经验比较欠缺的朋友来说,看着一台处理器,又是一大堆英文,不免有点无从下手。其实不用慌,我来介绍一下处理器使用步骤,以一个2进4出的处理器控制全频音箱+超低音音箱的系统为例 1、首先是用处理器连接系统,先确定好哪个输出通道用来控制全频音箱,哪个输出通道用来控制超低音音箱,比如你用输出1、2 通道控制超低音,用输出3、4通道控制全频。接好线了,就首先进入处理器的编辑(EDIT界面来进行设置,进入编辑界面不同的产品的方法不同,具体怎么进入,去看说明书。 2、利用处理器的路由(ROUNT功能来确定输出通道的信号来自哪个输入通道,比如你用立体声方式扩声形式,你可以选择输出通道1、3的信号来自输入A,输出通道的2、4的信号来自输入B。信号分配功能不同的产品所处的位置不同,有些是在分频模块里,有些是在增益控制模块里,这个根据说明书的 3、根据音箱的技术特性或实际要求来对音箱的工作频段进行设置,也就是 设置分频点。处理器上的分频模块一般用CROSSOVE或X-OVER表示,进入后有下限频率选择(HPF和上限频率选择(LPF,还要滤波器模式和斜率的选择。首先先确定工作频段,比如超低音的频段是40-120 赫兹,你就把超低音 通道的HPF设置为40, LPF设置为120。全频音箱如果你要控制下限,就根据它的低音单元口径,设置它的HPF大约在50- 100Hz,。处理器滤波器形式选择一般有三种,bessel,butterworth和linky-raily,我以前有帖子专门说明过三种滤波器的不同之处,这里不赘述。常用的是butterworth 和linky-raily 两种,然后是分频斜率的选择,一般你选24dB/oct就可以满足大部分的用途了。 4、这个时候你需要检查一下每个通道的初始电平是不是都在0dB位置,如果有不是0的,先把它们都调到0位置上,这个电平控制一般在GAIN功能里,DBX 的处理器电平是在分频器里面的,用G表示。 5、现在就可以接通信号让系统先发出声音了,然后用极性相位仪检查一下音箱的极性是否统一,有不统一的,先检查一下线路有没有接反。如果线路没 接反,而全频音箱和超低音的极性相反了,可以利用处理器输出通道的极性翻转功

音视频系统调试方案及标准

音视频系统总体调试方案

目录 1 项目概述 (1) 1.1 项目总体情况.......................................................................................................................... 1.2 项目组成 (2) 1.3 调试环境................................................................................................................................ 2 调试容 (2) 2.1 上电步骤 (3) 2.2 联调容 (3) 3 调试仪器设备 (3) 4 调试程序、方法、要求和注意事项 (4) 4.1 调试前的电路检查 (4) 4.2 断电恢复顺序 (10) 4.3 注意事项 (14) 4.4 产品或组成部份与仪器设备的连接方式 (15) 4.5 调试过程中可能发生的不正常现象及其原因和排除方法 (17) 4.6 系统联调 (17) 4.7 保养维护 ............................................................................................................................... 5 附件 .........................................................................................................................................

音频处理器

音频处理器 音频处理器(The audio processo):又称为数字处理器,是对数字信号的处理,其内部的结构普遍是由输入部分和输出部分组成。它内部的功能更加齐全一些,有些带有可拖拽编程的处理模块,可以由用户自由搭建系统组成。 ▌音频处理器的功能特点 音频处理器集成了音频处理功能和现场的系统功能,它其实是一台和其他音频处理很相似的多功能的综合音频处理设备。 音频处理部分的功能:①输入部分一般会包括输入增益控制(INPUTGAIN),输入均衡(若干段参数均衡)调节(INPUT EQ),输入端延时调节(INPUT DELAY),输入极性(也就是大家说的相位)转换(input polarity)等功能。②输出部分一般有信号输入分配路由选择(ROUNT),高通滤波器(HPF),低通滤波器(LPF),均衡器(OUTPUTEQ),极性(polarity),增益(GAIN),延时(DELAY),限幅器启动电平(LIMIT)等功能。

输入功能 ⑴输入增益:控制处理器的输入电平。一般可以调节的范围在12分贝左右。 ⑵输入均衡:一般数字处理器大多数使用4-8个全参量均衡,内部可调参数有3个,分别是频率、带宽或Q值、增益。 ⑶输入延时:这个功能就是让这台处理器的输入信号一进了就进行一些延时,一般在这台处理器和它所控制的音箱作为辅助时候做整体的延时调节。 ⑷输入极性转换:可以让整台处理器的极性相位在正负之间转换,省掉你改线了。 输出功能 ⑴信号输入分配路由选择(ROUNT):作用是让这个输出通道选择接受哪一个输入通道过来的信号,一般可以选择A(1)路输入,B(2)路输入或混合输入(A+B或mix mono),如果你选择A,那么这个通道的信号就来自输入A,不接受输入B的信号,如果选择A+B,那么,不管A 或者B路哪个有信号,这个通道都会有信号进来。 ⑵高通滤波器(HPF):这个就是用来调节输出信号的频率下限,比如调节音箱的下分频点,内部一般也是由3个参数组成,一个是频率,用来选择需要的频率下限值,另一个是滤波器形式,一般有3种,L-R、BESSAL,butworth,如果你不明白的话,选择L-R就可以,第

教你怎样使用数字音频处理器

怎样使用数字音频处理器现在数字音频处理器越来越多地运用到工程当中了,对于有基础有经验的人来说,处理器是一个很好用的工具,但是,对于一些经验比较欠缺的朋友来说,看着一台处理器,又是一大堆英文,不免有点无从下手。其实不用慌,我来介绍一下处理器使用步骤,以一个2进4出的处理器控制全频音箱+超低音音箱的系统为例 1、首先是用处理器连接系统,先确定好哪个输出通道用来控制全频音箱,哪个输出通道用来控制超低音音箱,比如你用输出1、2通道控制超低音,用输出3、4通道控制全频。接好线了,就首先进入处理器的编辑(EDIT)界面来进行设置,进入编辑界面不同的产品的方法不同,具体怎么进入,去看说明书。 2、利用处理器的路由(ROUNT)功能来确定输出通道的信号来自哪个输入通道,比如你用立体声方式扩声形式,你可以选择输出通道1、3的信号来自输入A,输出通道的2、4的信号来自输入B。信号分配功能不同的产品所处的位置不同,有些是在分频模块里,有些是在增益控制模块里,这个根据说明书的指示去找。 3、根据音箱的技术特性或实际要求来对音箱的工作频段进行设置,也就是设置分频点。处理器上的分频模块一般用CROSSOVER或X-OVER表示,进入后有下限频率选择(HPF)和上限频率选择(LPF),还要滤波器模式和斜率的选择。首先先确定工作频段,比如超低音的频段是40-120赫兹,你就把超低音通道的HPF设置为40,LPF设置为120。全频音箱如果你要控制下限,就根据它的低音单元口径,设置它的HPF大约在50-100Hz,。处理器滤波器形式选择一般有三种,bessel,butterworth和linky-raily,我以前有帖子专门说明过三种滤波器的不同之处,这里不赘述。常用的是butterworth和linky-raily两种,然后是分频斜率的选择,一般你选24dB/oct就可以满足大部分的用途了。 4、这个时候你需要检查一下每个通道的初始电平是不是都在0dB位置,如果有不是0的,先把它们都调到0位置上,这个电平控制一般在GAIN功能里,DBX的处理器电平是在分频器里面的,用G表示。 5、现在就可以接通信号让系统先发出声音了,然后用极性相位仪检查一下音箱的极性是否统一,有不统一的,先检查一下线路有没有接反。如果线路没接反,而全频音箱和超低音的极性相反了,可以利用处理器输出通道的极性翻转功能(polarity或pol)把信号的极性反转,一般用Nomal或“+”表示正极性,用INV或“-”表示负极性。 6、接下来就要借助SIA这类工具测量一下全频音箱和超低音的传输时间,一般来说是会有差异的,比如测到全频的传输时间是10ms,超低音是18ms,这个时候就要利用处理器的延时功能对全频进行延时,让全频和低音的传输时间相同。处理器的延时用DELAY或DLY表示,有些用m(米)有些用MS(毫秒)来显示延时量,SIA软件也同时提供了时间和距离的量,你可以选择你需要的数据值来进行延时 7、接下来就该进行均衡的调节了,可以配合测试工具也可以用耳朵来调,处理器的均衡用EQ来表示,一般都是参量均衡(PEQ),参量均衡有3个调节量,频率(F),带宽(Q 或OCT),增益(GAIN或G)。具体怎么调,就根据产品特性、房间特性和主观听觉来调了,这个就自己去想了。 8、均衡调好后,就要进行限幅器的设置了,处理器的限幅器用LIMIT来表示,进去以后一般有限幅电平(THRESHOLD),压缩比(RA TIO)的选项,你要做限幅就要先把压缩比RA TIO设置为无穷大(INF),然后配合功放来设置限幅电平,变成限幅器后,启动时间A TTACK和恢复时间RELEASE就不用去理了。DBX处理器的限幅器用PEAKSTOP来表示,启动后,直接设置限幅电平就可以了,至于怎么调限幅器,我有专门的帖子,自己去看。 9、都调好了就要保存数据,处理器的保存一般用STORE或SA VE表示,怎么存,就看产品说明书了。

数字音频处理器功能及作用介绍

数字音频处理器功能及作用介绍

数字音频处理器 功能 一般的数字处理器,内部的架构普遍是由输入部分和输出部分组成,其中属于音频处理部分的功能一般如下:输入部分一般会包括,输入增益控制(INPUT GAIN),输入均衡(若干段参数均衡)调节(INPUT EQ),输入端延时调节(INPUT DELAY),输入极性(也就是大家说的相位)转换(input polarity)等功能。而输出部分一般有信号输入分配路由选择(ROUNT),高通滤波器(HPF),低通滤波器(LPF),均衡器(OUTPUT EQ),极性(polarity),增益(GAIN),延时(DELAY),限幅器启动电平(LIMIT)这样几个常见的功能。 主要特点 输入增益:这个想必大家都明白,就是控制处理器的输入电平。一般可以调节的范围在12分贝左右。 输入均衡:一般数字处理器大多数使用4-8个全参量均衡,内部可调参数有3个,分别是频率、带宽或Q值、增益。第一和第三两个参数调节大家一般都明白,比较困惑的是带宽(或Q值),这个我也不想多说,只告诉大家一个基本的概念:带宽,用OCT表示,OCT=0.3,调节范围,调节效果和31段均衡一样,OCT=0.7,调节范围与效果和15段均衡差不多,OCT=1,调节范围效果和7-9段均衡差不多。OCT值越大,说明你调节范围越宽。而Q值,它可以理解为OCT的倒数,Q=1.4/oct,OCT=0.35对应的Q值大约就是Q=4,大家可以自己换算一下。在进行调节的时候,如果你不是很明白,就把这个带宽值设为0.3左右(或Q=4.3),然后选择需要调的频率,这样,你就可以按照31段均衡的调法和感觉来调增益了。 输入延时:这个功能就是让这台处理器的输入信号一进了就进行一些延时,一般在这台处理器和它所控制的音箱作为辅助时候做整体的延时调节。 输入极性转换:可以让整台处理器的极性相位在正负之间转换,省掉你

音频的基本调试方法

音频的基本调试方法 目录 一:音频的基本调试方法 (1) 1.1:需要调试的音频基本项如下 (1) 1.2:MTK调试音量大小的基本方法 (2) 1.2.1:进入META调试: (2) 1.2.2:工程模式的调试方法(*#3646633#) (4) 1.3:音频测试的基本方法 (5) 1.3.1用声压计测试声压(MIDI和MP3): (5) 1.3.2用示波器测量功率(MIDI,MP3,Receiver, Headset) (5) 1.3.3用数字万用表测量功率 (6) 1.4回音抑制 (7) 1.4.1普通通话时的回音: (7) 1.4.2蓝牙通话的回音 (7) 1.5 EQ均衡器的设置 (8) 二:音频器件的基本选型 (9) 三:音腔的评审 (9) 四:音频曲线的调试-CTA (9) 4.1CTA测试项目 (9) 4.2调试步骤 (10) 附录1:各项MTK音频的参考值 (13) 附录2:NXP各项音频设置 (14)

一:音频的基本调试方法 1.1:需要调试的音频基本项如下(√需要调试;X不需要调试) 具体的调试点在middle(level=3)和MAX(level=6)两点如下图,其余等级基本平分就好。

1.2:MTK调试音量大小的基本方法 1.2.1:进入META调试: 进入META在Audio tool的custom volume setting 里面设置,如图。 通过设计ADC(0-255)值来调节寄存器的值,从而调整增益。 其调试方法就是调节各选项卡里面的数值,通过不断调整及测试来确定最终的音频参数,其中值得注意的几项如下: 1:MIDI Melody下的level0-level6是用来调整MIDI铃声的大小(音源为手机内置的铃声), 2:MP3 MP3(音源在T卡上)的调节在16Level下的Max melody volume gain里面,所以音量只能设置最大值。

BiampNexia数字音频处理器介绍

B i a m p N e x i a数字音频 处理器介绍 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

B i a m p N e x i a音频处理器介绍 编者案:传统扩音都是由调音台、音频处理、功放和音箱组成,设备众多,总投资不菲。而非专业音频的用户往往不会操作,刚调好的一个声场,几个月后已经是惨不忍睹。在数字化的今天,我们迎来数字媒体矩阵时代,调音台及各种音频处理设备被数字媒体矩阵取代,其计算机操作与联动,更加符合现代数字音视频集成工程应用的需要。 1.前言 Biamp Nexia 于1976年在美国俄勒冈州注册,最早是生产高品质的音乐器材,紧随着专业音频技术的发展,逐步转型生产专业音频处理设备。1996年生产出第一台Audia数字媒体矩阵,2003年推出智能话筒混音器、单声道/立体声线路混音器,功率放大器系列,同年推出专门针对中小型多媒体会议系统的NEXIA系列小型媒体矩阵(PM CS SP)。当远程会议走入人们视线时,Biamp也在2006年生产了专门针对远程会议的Nexia TC&VC.基于他们生产音乐器材的背景和对声音的热爱,他们对声音有很高的要求,同时也把这样的要求应用到所有产品中,而且把高品质声音作为产品生产的第一位。应用范围很广,涉及政府、学校、公交、以及视频会议系统、体育场馆扩声工程,并享有很高的赞誉。在国际信息化产业联盟ICIA公布的最佳系统集成固定安装类产品大奖中,BIAMP公司的产品被权威期刊评为“最佳DSP处理大奖”。2003年进入中国市场,市场份额逐年上升; 你的远见可以成为现实

Nexia系列产品根据工程中遇到的现实问题而量身定做的。很多客户往往预算紧张,但对声音质量的要求却毫不妥协,并且希望联网遥控。通过创新的数字信号处理技术,Nexia以小巧的外形提供了远胜于模拟系统的解决方案。 通过标配的Nexlink接口,最多可以4台Nexia设备级联成系统,彼此交换数字音频信号,并共享DSP资源。再配合VS8这样人性化的线控面板,一个灵活而实用的数字音频系统就展现在你的面前。高雅、简洁而且功能强大,在每天的日常实用中稳定地发挥效能。 Nexia软件:易于使用、精于设计。 界面直观、操作简单、功能强大,Nexia软件允许您以搭积木的方式进行系统设计。所有的设计操作都在同一个界面下完成,无需反复在不同页面间切换。令设计、修改,甚至推翻重来这一切工作都变得而充满乐趣。为使工程项目进展更快,所有Nexia产品出厂时都包含了标准的音频系统设计,通电就能使用!如果您有特殊需求,也可以对工厂内置的系统设计进行修改,实现您的梦想! 线控组件:人性外观,简洁有效。 对于最终的使用者,他可能不需要知道Nexia系统功能有多强大、多复杂、多高科技,但他需要一个容易使用的操作界面。继承广受好评的Audia数字音频平台,Nexia的完成可以满足这样的要求。通过这些容易安装与使用的线控面板,Nexia把复杂的技术融于朴实无华的外表之下,让人们在轻松与随意之中享受高科技的内涵。 Nexlink:扩展系统规模。

音响效果器的调试和使用技巧

什么就是效果器呢? 效果器就是提供各种声场效果的音响周边器材。原先主要用于录音棚与电影伴音效果的制作,现在已广泛应用现场扩声系统。无论效果器的品质如何优秀,如果不能掌握其调整技巧,不但无法获得预期的音响效果,而且还会破坏整个系统的音质。 效果器有哪些效果类型? 效果器的基本效果类型有声场效果、特殊效果与声源效果三大类。数字效果一般都储存有几十种或数百种效果类型,有的效果器还有参数均衡、噪声门、激励器与压缩/限幅某功能。使用者可根据自己的需要选择相应的效果类型。 1. 室内声音效果的组成 直达声:Direction 听众直接从声源使播过来获得的声音。声压级的传播衰减与距离的平方成反比。即距离增加一倍,声压级减小6dB。与房间的吸声特性无关。 近次反射声(早期反射声)Eary Refections经周围介面一次、二次。反射后到达听众处的声音。近次反射声与直达声间的时间延迟为30ms,人的听觉无法分辨出直达声还就是近次反射声,只能把它们叠加在一起感受,近次反射声对提高压级与清晰度有益,并与反射介面的吸声特性有关。 后期反射声(混响声) 比直达声晚到大于30ms的各次反射声称为后期反射声(混响声),混响声可帮助人们辨别房间的封闭空间特性(房间容积的大小)。对音乐节目来说可增加乐声的丰满度,它在提供优美动听成分的同时并对近次反射声具有掩蔽效应,影响了声音的清晰度与语言的可懂度。因此这个成分不可没有,也不宜过大。混响声的大小与周围介面的吸声特性有关,常用混时间RT来表示。 混响时间Reverberation Time 声源达到稳态,停止发声后,室内声压级衰减0dB所需的时间。 2. 声场效果 声场效果主要就是模仿在不同容积、体形与吸声条件的房间中传播的声音效果。 声场效果的参数主要就是:混响时间RT、延迟时间、声音扩散与反射声的密度某参数。 混响时间的调整

数字音频处理器功能及作用介绍

数字音频处理器 功能 一般的数字处理器,内部的架构普遍是山输入部分和输出部分组成,其中属于音频处理部分的功能一般如下:输入部分一般会包括,输入增益控制 (INPUT GAIN),输入均衡(若干段参数均衡)调节(INPUT EQ),输入端延时调节(INPUT DELAY),输入极性(也就是大家说的相位)转换(input P Olarity) 等功能。而输出部分一般有信号输入分配路山选择(ROUNT),高通滤波器(HPF), 低通滤波器(LPF),均衡器(OUTPUT EQ),极性(polarity),增益(GAIN), 延时(DELAY),限幅器启动电平(LIMIT)这样儿个常见的功能。 主要特点 输入增益:这个想必大家都明口,就是控制处理器的输入电平。一般可以调节的范围在12分贝左右。 输入均衡:一般数字处理器大多数使用4一8个全参量均衡,内部可调参数有3个,分别是频率、带宽或Q值、增益。第一和第三两个参数调节大家一般都明白,比较困惑的是带宽(或Q值),这个我也不想多说,只告诉大家一个基本的概念:带宽,用OCT表示,OeT二,调节范围,调节效果和31段均衡一样,OCT 二,调节范围与效果和15段均衡差不多,OCT=I,调节范围效果和7 一9段均衡差不多。OeT值越大,说明你调节范围越宽。而Q值,它可以理解为OCT的倒数,Q=oct, OCT=对应的Q值大约就是Q=I,大家可以自己换算一下。在进行调节的时候,如果你不是很明白,就把这个带宽值设为左右(或Q二,然后选择需要调的频率,这样,你就可以按照31段均衡的调法和感觉来调增益了。 输入延时:这个功能就是让这台处理器的输入信号一进了就进行一些延时,一般在这台处理器和它所控制的音箱作为辅助时候做整体的延时调节。 输入极性转换:可以让整台处理器的极性相位在正负之间转换,省掉你改 线了。 以上是输入部分的介绍:

插卡广播系统简单调试方法

插卡广播系统简单调试方法 2.1. 运行插卡功率分区系统软件 区软件”,或者鼠标左键双击在桌面上的“插卡功率分区软件”快捷图标。 开始菜单 桌面上的快捷图标 软件登陆: 步骤1:打开软件时会自动弹出登录界面,初次安装时可以。 步骤2:如需设置后台服务器IP地址,请点击“选项”进入。默认为本机IP “,可修改为需要的服务器IP,点击“确定”。 步骤3:输入您的用户名以及密码。默认用户名及密码均为“admin”,如有需要请在登陆后增加、修改用户及密码等信息,详细请参考用户配置。 步骤4:点击【确定】,用户将登陆软件主界面。 软件注册 插卡功率分区软件系统为了保护公司和使用者的权益,系统只有注册才能正常运行,盗版必究。

移动鼠标光标到windows XP桌面,左键双击“插卡功率分区软件”图标,登录到插卡功率分区软件系统管理界面(如图2.3),左键单击管理界面右 上角“”图标,系统弹出“系统注册”下拉菜单,移动鼠标光标到“系统注册”选项,左键单击该选项,系统弹出“系统注册”窗口(如图2.4所示),在“Serial”栏里,显示有本系统的序列号,请准确无误的记录该号码。 图2.4 注册流程 步骤1:准确无误的抄写用户序列号,并以笔录的形式保存。 步骤2:请与厂家公司联系,并要求注册。 步骤3:将用户序列号码反馈给厂家注册人员,并要求得到“系统注册码”。 步骤4:请准确无误记录下“系统注册码”,并将系统注册码和用户序列号一起保存。 步骤5:在“Password”栏里,输入注册码。 步骤6:左键单击“注册”按钮,系统将弹出注册成功提示窗口,左键单击“确定”按钮,系统返回到系统管理窗口(如图2.3)。 需要说明的是“系统注册码”与插卡主机相关,如果更换了插卡主机或主机上主设备卡,需要联系供货商获取新的“系统注册码”。 新建用户:

音频处理器说明书

重要的安全事项(针对火灾、电击或伤害人体的指示) 注意-使用该电器产品时,有以下基本的预防措施: 1.使用该产品前请详细阅读全部的安全事项; 2.本产品应当接地,如果出现故障时,电流经最小的接地电阻流入大地,以减小电击; 本产品的电源线和电源插头都配备安全接地,电源插头应当牢固插入适当的电源座,此电源座应当完全按当地的条例来安装和接地。 警告-接地装置连接不当会导致电击; 如果你对产品是否正确接地存在疑问,请委托合格电工或维修人员检查; 请不要尝试私自更改产品的电源插头,如果不适合电源插座,可委托合格电工安装适当的电源插座; 3.为了减小伤害的风险,当产品在小孩附近使用时,要严密监管; 4.请勿在湿度很大的地方使用机器,例如靠近浴缸、洗面盆、厨房水槽、湿度大的地下室或者靠近游泳池和湖泊; 5.该产品应当安装与通风良好的地方; 6.该产品必须远离热源,例如电暖炉、电热毯或者其他产生热量的产品; 7.该产品的电源类型必须符合操作指示或者产品上标明的类型; 8.该产品要配备一条两端的电源线(一端的插片长过另一端)。这是安全装置。如果你无法把电源插头插入电源插座,请联系电工来更换旧插座。 9.长时间不使用时,请把电源线从电源插座中拔出,从电源插座拔出电源线时,请勿拉扯电源线,应当抓住电源插头将其拔出; 10.细心护理,请勿让杂物或者液体从其缝隙掉进机器内; 11.当有下列情况时,应委托合格维修人员修理: A.电源线或电源插头已被损坏 B.杂物或者液体已掉进机内 C.产品已被雨淋 D.产品已不能正常操作或在演出中出现明显变化 E.产品已跌坏或外观损坏 12.当出现在用户维修指南中没有描述的情况时,请勿尝试私自修理,应当委托合格的维修人员修理; 13.警告-勿让重物积压或踩踏电源线,切忌拉、拔或强力扭曲电源线。请勿滥用电源 线, 不合格的电源线可能导致火灾或对人构成伤害。

音频处理器说明书

音频处理器说明书

重要的安全事项(针对火灾、电击或伤害人体的指示) 注意-使用该电器产品时,有以下基本的预防措施: 1.使用该产品前请详细阅读全部的安全事项; 2.本产品应当接地,如果出现故障时,电流经最小的接地电阻流 入大地,以减小电击; 本产品的电源线和电源插头都配备安全接地,电源插头应当牢固插入适当的电源座,此 电源座应当完全按当地的条例来安装和接地。 警告-接地装置连接不当会导致电击; 如果你对产品是否正确接地存在疑问,请委托合格电工或维修人员检查; 请不要尝试私自更改产品的电源插头,如果不适合电源插座,可委托合格电工安装适当 的电源插座; 3.为了减小伤害的风险,当产品在小孩附近使用时,要严密监 管; 4.请勿在湿度很大的地方使用机器,例如靠近浴缸、洗面盆、厨 房水槽、湿度大的地下室 或者靠近游泳池和湖泊;

5.该产品应当安装与通风良好的地方; 6.该产品必须远离热源,例如电暖炉、电热毯或者其它产生热量 的产品; 7.该产品的电源类型必须符合操作指示或者产品上标明的类型; 8.该产品要配备一条两端的电源线(一端的插片长过另一端)。 这是安全装置。如果你无 法把电源插头插入电源插座,请联系电工来更换旧插座。 9.长时间不使用时,请把电源线从电源插座中拔出,从电源插座 拔出电源线时,请勿拉扯 电源线,应当抓住电源插头将其拔出; 10.细心护理,请勿让杂物或者液体从其缝隙掉进机器内; 11.当有下列情况时,应委托合格维修人员修理: A.电源线或电源插头已被损坏 B.杂物或者液体已掉进机内 C.产品已被雨淋 D.产品已不能正常操作或在演出中出现明显变化 E.产品已跌坏或外观损坏 12.当出现在用户维修指南中没有描述的情况时,请勿尝试私自修 理,应当委托合格的维修

视频会议声音回声的调试方法

视频会议声音回声的调试方法 在视频会议中如果出现回声,大致有如下原因,按照不同问题分别调整即可: 1、物理环境问题: 1)音箱和话筒的位置靠的太近,特别是音箱的朝向正对话筒。从音箱出来的声音又从话筒返回去了,从而造成回声。 2)会议室墙壁没有做隔音,特别是硬墙壁更容易回声,有些会议室较小也会回声比较严重。 针对以上情况的判定比较简单,如果关掉话筒(关话筒上的开关,或调音台对应话筒的音量开关)后回声消失,就可以基本判定是这类原因。针对这个问题通过调整调音台的参数是无法解决的,只能让双方的声音都小一些,或改变音箱和话筒的位置来解决,开启终端上的“回声抵消”参数也会改善这个问题。如果会场后侧也有音箱的话,也可以考虑把前面的音箱关掉或者声音小一些。 2、设备安装问题 各设备间没有做等电位或接地,按照要求各设备必须做等电位连接(各设备机壳用单独的电线串接起来)然后统一做接地。如果设备间不做等电位连接,各设备工作的时候的参考0点不一致,导致各设备的电位不一致,当设备间有信号线连接的时候,信号线就充当了等电位的地线,就有各种电流通过,因此形成干扰。解决方法就是用较粗的地线做等电位连接。 3、调音台参数调整问题 由于各显示的调音台型号参数都不统一,这里以2个会场的调音台为例来说明。由于会议终端到调音台有2根接线,分别是输出和输入,对应调音台的输入和输出,即输出->输入、输入->输出,在调音台上把终端输出的声音又送回到终端的输入了,这样对声音就是一个环路,说话的时候很容易有回声。调音台环路的判断方法是,关闭对方的话筒开关还能听到回声,但是从MCU控制台关闭对方的话筒就没回声了,大多是对方调音台环路的问题。如果还有回声那么有可能是本地调音台的问题,大多是声音旋钮调的太高了。 1>主会场的调音台 1)接线如下 有4路话筒分别接1234输入,终端的输出接19/20路输入的ST3通道。调音台的FX输出接终端的输入。

Biamp_Nexia数字音频处理器介绍

Biamp Nexia音频处理器介绍 编者案:传统扩音都是由调音台、音频处理、功放和音箱组成,设备众多,总投资不菲。而非专业音频的用户往往不会操作,刚调好的一个声场,几个月后已经是惨不忍睹。在数字化的今天,我们迎来数字媒体矩阵时代,调音台及各种音频处理设备被数字媒体矩阵取代, 1.前言 Biamp Nexia 于1976年在美国俄勒冈州注册,最早是生产高品质的音乐器材,紧随着专业音频技术的 发展,逐步转型生产专业音频处理设备。1996年生产出第一台Audia数字媒体矩阵,2003 年推出智能话筒混音器、单声道/立体声线路混音器,功率放大器系列,同年推出专门针对 中小型多媒体会议系统的NEXIA系列小型媒体矩阵(PM CS SP)。当远程会议走入人们视线时,Biamp也在2006年生产了专门针对远程会议的Nexia TC&VC.基于他们生产音乐器材的背景和对声音的热爱,他们对声音有很高的要求,同时也把这样的要求应用到所有产品中,而且把高品质声音作为产品生产的第一位。应用范围很广,涉及政府、学校、公交、以及视频 会议系统、体育场馆扩声工程,并享有很高的赞誉。在国际信息化产业联盟ICIA公布的最佳系统集成固定安装类产品大奖中,BIAMP公司的产品被权威期刊评为“最佳DSP处理大奖”。2003年进入中国市场,市场份额逐年上升; 你的远见可以成为现实

Nexia系列产品根据工程中遇到的现实问题而量身定做的。很多客户往往预算紧张,但对声音质量的要求却毫不妥协,并且希望联网遥控。通过创新的数字信号处理技术,Nexia 以小巧的外形提供了远胜于模拟系统的解决方案。 通过标配的Nexlink接口,最多可以4台Nexia设备级联成系统,彼此交换数字音频信号,并共享DSP资源。再配合VS8这样人性化的线控面板,一个灵活而实用的数字音频系统就展现在你的面前。高雅、简洁而且功能强大,在每天的日常实用中稳定地发挥效能。 Nexia软件:易于使用、精于设计。 界面直观、操作简单、功能强大,Nexia软件允许您以搭积木的方式进行系统设计。所有的设计操作都在同一个界面下完成,无需反复在不同页面间切换。令设计、修改,甚至推 Nexia产品出厂时都包含了标准的音频系统设计,通电就能使用!如果您有特殊需求,也可以对工厂内置的系统设计进行修改,实现您的梦想! 线控组件:人性外观,简洁有效。

均衡器EQ均衡器的调试方法(终审稿)

均衡器E Q均衡器的调 试方法 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

E Q均衡器的调试方法以前我发过31段均衡器调整方法详细说明,也发过KX效果调节之(GraphicEQ-麦克风十段均衡器调节方法说明,现在我在发一次EQ均衡器的调试方法,希望大家能更深入的学习.1.均衡器的调整方法:超低 音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力.能控制雷声.低音鼓.管风琴和贝司的声音.过度提升会使音乐变得混浊不清.低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份.适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强.中低音:150Hz-500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹没,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力,提高声音的力度和响度.提升过度时会使低音变得生硬,300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度.中音:500Hz-2KHz,包含大多数乐器的低次谐波和泛音,是小军鼓和打击乐器的特征音.适当时声音透彻明亮,不足时声音朦胧.过度提升时会产生类似电话的声音.中高音:2KHz-5KHz,是弦乐的特征音(拉弦乐的弓与弦的摩搡声,弹拔乐的手指触弦的声音某).不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别.高音:7KHz-8KHz,是影响声音层次感的频率.过度提升会使短笛.长笛声音突出,语言的齿音加重和音色发毛.极高音:8KHz-10KHz合适时,三角铁和立*的金属感通透率高,沙钟的节奏清晰可辨.过度提升会使声音不自然,易烧毁高频单元.2.平衡悦耳的声音应是:150Hz以下(低音)应是丰满.柔和而富有弹性;150Hz-500Hz(中低音)

音频效果调试指引_V1.0

音频效果调试指引 1、准备工作 ⑴给所需调试的机器烧写eng版本软件。 ⑵制作频响曲线 命名规则:Freqresp-项目名-时间 部分内容如下图 其中绿框内无需改动。 红色框内数值是需要取值的频率(Hz)点,不能改动,其范围100Hz-20000Hz。 黄色框内数值是对应频率的响度(dB),根据喇叭规格书的频响曲线得出具体值。下图为某喇叭规格书中的频响曲线。规格书从对应项目硬件研发工程师获取。

2、音效调试 ⑴将机器开机,用USB与电脑连接,拷贝所需的音频文件到机器里,音量调到最大,然后播放音乐。 ⑵打开Audio tuning tool,进入到如下界面 ⑶点击VCOM,然后再点击摇杆,获取连接端口 ⑷获取到端口后,点击CONNECT

⑸点击Quick Audio tuning ⑹选择LoudSpeaker Path

⑺Tuning Option选择Custom Tuning,点击Frequency Response File加载先前准备好的频响曲线文件,如下蓝色曲线显示 ⑻根据音频的质量,适当调整右下红色框内的数据,然后点击RUN,得出实际曲线(黑色)

喇叭播放音频有杂音,降低低频或者高频部分对应的值,如设置High Pass Filter,勾选第二个,手动设置,一般不超过500Hz。每次调整完,都需要点击run才有效果,能从曲线上体现出来,调整的最终曲线中间部分尽量平整,具体视情况而定。 ⑼点击Download to Flash,机器的声音效果就会有所变化,如不满意,继续⑻操作至满意。 ⑽点击generate audio_acf_default.h生成音频曲线相关文件 ⑾将生成的文件发送给对应项目硬件研发工程师安排音频曲线的合入。 将上图的频响调整界面各项参数截屏保存,便于日后重调时对比。 3、音量调整 (1)根据项目需求及喇叭规格,确认喇叭的功率及其阻值。 (2)将机器音量调到最大,播放0dB-1KHz音频,按如下连接,用示波器测量其波形及有效电压。右喇叭同理。

音频处理器说明书样本

重要的安全事项( 针对火灾、电击或伤害人体的指示) 注意-使用该电器产品时, 有以下基本的预防措施: 1.使用该产品前请详细阅读全部的安全事项; 2.本产品应当接地, 如果出现故障时, 电流经最小的接地电阻流 入大地, 以减小电击; 本产品的电源线和电源插头都配备安全接地, 电源插头应当牢固插入适当的电源座, 此 电源座应当完全按当地的条例来安装和接地。 警告-接地装置连接不当会导致电击; 如果你对产品是否正确接地存在疑问, 请委托合格电工或维修人员检查; 请不要尝试私自更改产品的电源插头, 如果不适合电源插座, 可委托合格电工安装适当 的电源插座; 3.为了减小伤害的风险, 当产品在小孩附近使用时, 要严密监管; 4.请勿在湿度很大的地方使用机器, 例如靠近浴缸、洗面盆、 厨房水槽、湿度大的地下室 或者靠近游泳池和湖泊; 5.该产品应当安装与通风良好的地方;

6.该产品必须远离热源, 例如电暖炉、电热毯或者其它产生热量 的产品; 7.该产品的电源类型必须符合操作指示或者产品上标明的类型; 8.该产品要配备一条两端的电源线( 一端的插片长过另一端) 。 这是安全装置。如果你无 法把电源插头插入电源插座, 请联系电工来更换旧插座。 9.长时间不使用时, 请把电源线从电源插座中拔出, 从电源插座 拔出电源线时, 请勿拉扯 电源线, 应当抓住电源插头将其拔出; 10.细心护理, 请勿让杂物或者液体从其缝隙掉进机器内; 11.当有下列情况时, 应委托合格维修人员修理: A.电源线或电源插头已被损坏 B.杂物或者液体已掉进机内 C.产品已被雨淋 D.产品已不能正常操作或在演出中出现明显变化 E.产品已跌坏或外观损坏 12.当出现在用户维修指南中没有描述的情况时, 请勿尝试私自修 理, 应当委托合格的维修 人员修理;

ALTO maxridrives3.4+ 数字音频处理器中文使用说明

MAXIDRIVER3.4 数字音频处理器 ALTO MAXIDRIVER3.4 数字处理器是集增益、噪声门、参数均衡、分频、压缩限 幅、延时为一体的全功能数字音频处理器,具有2 个输入通道和6 个输出通道,本机内设10 种工厂预设的分频模式,64 个用户程序数据库位置以及利用多媒体卡(MMC)进行128 个用户程序外置储存的功能。MAXIDRIVER3.4 是新一代全数字音 频处理器,采用分级菜单形式,操作非常方便。 功能键介绍 前面板 1、MODE---分级菜单选择,按动时循环选择PRESET(预设)、DELAY(延时)、EDIT(编辑)、UTILITY(系统设置)菜单功能。同时相对应的LED 指示灯会被点亮。这时可以进入所选择的菜单进行参数编辑。 2、LED 指示灯---当你用MODE 键选择需要编辑的菜单时,相对应的LED 指示 灯会被点亮。 3、2X16 位LCD 显示屏---显示正在编辑或查看的系统参数或系统状态。 4、数据轮---转动这个数据轮可以调节需要编辑的参数的数值,顺时针旋转提高数值,逆时针旋转减低数值。 5、PREV/NEXT---前翻/后翻键,每个主菜单下面都有若干个子菜单,通过按动这两个按键可以向前或向后选择所需要进行编辑的子菜单。 6、NAVIGATION CURSOR KEYS---光标移动键,每个子菜单中都有若干个可以 编辑的参数选择,按动这两个键,可以选择需要编辑的参数,选中的参数会闪烁。 7、CARD---储存卡插入口,在这个插口插入MMC 储存卡,利用PRESET(预设) 菜单下,可以对该储存卡进行写入、读出等操作。 8、ENTER---确认键,按此键可以对所选择的菜单或编辑的参数数值进行确认。 9、ESC---取消键,按此键可以对所选择的菜单或编辑的参数数值进行取消操作,返回上一级菜单。 10、输入电平指示表,实时指示A/B 两个输入通道输入电平的强弱数值。 11、MUTE---静音按键,按下后将关闭相应输出通道的输出信号,相对应的 红色LED 指示灯将点亮。 12、输出电平指示表,显示每个输出通道输出电平大小数值,这里显示的数 值不是绝对的输出电平数值,而是与该列LED 指示灯中的LIMIT(限幅)指示为基础相比较的数值。

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