张启东:线材在KTV音响系统里面究竟有多重要?(技术细节解析)

张启东:线材在KTV音响系统里面究竟有多重要?(技术细节解析)
2021年03月19日 23:04 音悦启明星

张启东:线材在KTV音响系统里面究竟有多重要?(技术细节解析)

经常去不同的KTV唱歌的朋友就会发现一个问题,有些KTV音响设备电流声、底噪非常明显,甚至失真严重。

随着音量调节的增加,底噪、电流声也直线变大,以至于用户都不敢把声音加得大。

所以电流声、底噪、失真严重影响了用户体验。

有些音响系统则声音纯正,即使把音量加到最大(不失真的范围内),电流声、底噪也并不明显。

音响系统里面导致声音失真、电流声较大、噪音的因素有很多。

比如:

音源文件不好导致杂音较大、声音失真,混响没调好导致杂音过多,没接地导致电流声过大。

为此我还写了一篇音悦启明星作品,KTV音响设备电流声怎么消除?

这次我们就来分析下音响系统里面,最容易产生电流声、让声音失真的一个因素,线材的选择。

为什么音响发烧友如此注重线材!

稍微关注音响设备的人都会知道,很多音响发烧友(听歌爱好者)非常讲究线材的选择。

普通KTV音响设备整套线材也就是几百块钱,他们买的整套线材一般都是上千。

甚至有时候买的线材都比普通人的音响还要贵,难道这群发烧友真的是脑子烧坏了?

普通人的音响设备即使是用了高端的线材,音质的提升并不明显,所以大家并不太重视线材的选择!

事实上好一点的线材对高端的音响设备音质有非常明显的提升!

所以并不是发烧友的脑子有问题,而是普通人不懂他们的世界罢了!

KTV音响系统里需要用到线材的地方

在整个音响系统里面有各种各样的线材,普通人看了都眼花缭乱了。

不仅有明线还有很暗线,参考下这篇音悦启明星作品:KTV音响工程中有哪些暗线与明线?

主要可以这么分类:

1、供电的线材

点歌机、触摸屏、效果器、功放、无线话筒、电视机、投影仪的供电线材。

2、信号传输线材

A、点歌机音频信号输出到效果器的线材

B、效果器音频信号输出给功放的线材

C、功放音频信号输出给音响的线材

D、无线话筒音频信号输出到点歌机的线材

E、点歌机HDMI信号输出到点电视机的线材

F、点歌机主机信号输出给触摸屏的线材

G、无线话筒音频信号输出给效果器的线材

有人说张老师,为什么无线话筒还需要用到线材来传输信号?

虽然无线话筒和它的接收机之间的信号传输不需要线材。

但是接收机把信号传输给效果器,直接用信号线进行传输的。

如果音响系统再复杂一点,处理器、调音台、乐器都加起来,这些线材又会成倍增加了!

而这些线材里面,任何一根线材出现问题,都会导致整个音响系统出现电流声或声音失真!

如果线材质量不过关导致音响系统出了问题,排查线路的工作量都大到你怀疑人生!

线材导致声音失真、电流声的案例分析

我(张启东)以前在更换音响设备的时候,经常出现过电流声过大的情况,处理多了自然就有经验了。

有一次当我把一套音响系统搭建好后,开机的时候电流声大到让人难以忍受!

感觉有一只蜜蜂在耳朵持续发出嗡嗡的声音,这种情况没有几个音响从业者可以忍受!

然后我就一个个去排除,结果出乎我的意料;不仅话筒产生了较大电流声、点歌机也产生了较大的电流声。

电流声随着话筒、点歌机音频信号输入的增加而直线增加!

我换了话筒音频输出线材和点歌机的音频输出线材后,电流声就彻底消失了。

即使把话筒和点歌机音量加到最大,电流声依然都非常微弱。

更让我欣慰的是,话筒的音质得到了明显提升,人声变得干净、透彻、有力,失真非常小。

所以有时候KTV音响系统唱歌效果不好,也有可能是线材的品质不过关!

重点分析下音响系统中产生电流声原理

很多人就会要问,为什么高端的线材可以有效解决电流声、音质更好,背后到底是什么原理?

涡流原理:电磁感应作用在导体内感生的电流

当线圈中的电流随时间变化时,由于电磁感应,附近的另一个线圈中会产生感应电流。

实际上这个线圈附近的任何导体中都会产生感应电动势。

这其实是一个高中物理知识,切割磁感线发电的原理(理科生秒懂)。

我们的电压其实是在不断变化,从185V到238V上下浮动(用电高峰期电压较小);所以电流也在变化。

很多音响设备的爱好者,都会采用稳压器让电压稳定在220V左右,上图是我(张启东)工作室的稳压器。

电压稳定、电阻不变的情况下,电流也是比较稳定的!

高端的音响线材有哪些特点呢?

1、电阻小

不同材料的电阻都不一样,电阻越小电流越大,信号传输过程中衰减越小。

2、抗干扰性强

高端的线材采用了多层塑料、金属材料可以有效屏蔽外磁场的干扰,减小内部感应电流。

3、结实耐用

在同样拉力的情况下,材质越好的线材更结实,不容易氧化使用年限更长久。

(转载请保留作者信息,谢谢合作)

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部