数字调音台是数字技术运用于模拟调音台的发展,模拟调音台是其本质和共性,数字化是其特性,所以数字调音台在设计思路上完全等同于模拟调音台,但由于数字技术运用于调音台,使得数字调音台在性能上标准更高了,在常规功能的实现上更灵活了,并且数字调音台增加了一些模拟调音台所无法实现的新功能和处理手段。
数字调音台的构成及技术特点
数字调音台一般由主机箱、控制面板和GPI控制器组成。所有音频信号(包括数字、模拟信号)全部连接到主机箱,主机内部完成信号的电平控制、DSP数字处理、信号总线分配控制、监听监测等功能。控制面板就是主持人操作界面,跟传统模拟调音台不同,音频信号没有经过控制面板,只是针对主机的遥控界面,通过各通道的按键、旋钮、推子等完成对通道信号的设置和处理。控制面板与主机之间是通过专业控制标准CAN-BUS进行互相沟通,由于主机与控制面板之间传输的只是控制信号,所以操作面板出现一些意外情况也不会影响正常播出,而且控制面板和主机都支持热插拔,系统维护非常方便。
数字调音台和模拟调音台的区别
1、数字调音台的主要功能同样也是对音频信号的处理,但具体处理对象是对已经采样、量化、编码后的数字信号,这些信号包括了音频和控制信号两大部分。
2、数字调音台通过更大范围的对信号进行程序算法加工,数字调音台的控制电路和信号处理电路全部数字化,数字音频信号通过接口以文件(或数据流)的方式传输,其中的旋钮、开关、推子等的控制量不再是传统模拟调音台的实际音频信号,而是数字算法的控制信号。
3、数字调音台对信号的处理更灵活、更精确、处理流程和效果显示更形象。例如仅在动态范围这一参数上来比较,通常模拟音响系统经过一系列处理后,动态范围在60dB左右,而内部运算在32bit的数字调音台上,动态范围可以达到168~192dB。可以这样说,一台数字调音台的功效类似一个音频工作站的全部功能,包括硬件结构和软件处理。
数字调音台的优势
数字调音台的特点关键在于数字性,概括起来数字调音台有以下一些特有的功能和特点:
1、音频处理环节单元的增加
一些数字调音台在其分路和/或总路中设置了延时(器)、压限(器)等单元,这样的设置是一般模拟调音台所无法达到的,相当于增加了许多周边设备从调音台的断接插孔中接入,使得音响系统的配置简要、功能增多。
2、音频处理环节的数据库功能
在均衡、压限、机内效果等音频处理环节有许多现存的根据不同音源、场合、信号特征等所设置的标准处理模式程序可供调用。虽然这类似于傻瓜式照相机的方式,不宜完全照搬,因为不同节目源和现场总是有其特殊性,不可能绝对一样,但处理模式毕竟提供了大致的处理方式,可在此基础上予以调整。此外数据库也相当于教科书和资料的作用,提供了各类处理模式的参数。
3、各调音环节的记忆存储
在局部,均衡、压限、机内效果的环节有一定的用户程序空间,可供存储各类用户自行调整的处理参数;在总体,一些数字调音台有场景(Scene)记忆的存储程序空间,可用来存储包括均衡、压限、机内效果以及分路电平、总路电平等各项参数的当前状态,因此对一些经常演出的固定节目可有一个相对稳定的调音标准。也有数字调音台在两存储场景转换时可设置分推和/或总推在两场景不同位置的转换移动时间,这样可产生自动淡入和淡出的效果。
4、调音台内部各环节灵活的组合交换
这类功能在不同调音台有较大的不同,但都是利用数字信号的灵活处理手段来实现的。如电平指示点的改变、两输入信号交换通路、分推的直接编组和静音编组、一分路的调音控制状态对其它分路的复制等。
5、多功能直观的显示屏
数字调音台通常有一个较大的显示屏来显示不同的控制界面、给出各类状态参数、并予以形象化的图案显示。
6、数字音响设备的数字直接配接
数字调音台可按常规的模拟信号输入和输出方式与音响设备配接,也可用光缆和数据线以数字信号直接输入和输出的方式与数字音响设备配接。由于是数字信号,虽然仅一根光缆,亦可达到多路的输入或输出,扩展了输入和输出通路。
7、可实现MIDI功能
数字调音台可实现MIDI的功能,所谓MIDI即电子乐器的数字接口(MIDI)。MIDI的原意仅是电子乐器间和电子乐器与计算机间的相互连接,现在也包括数字音响设备与电子乐器、计算机相互之间的连接。通过连接,用MIDI的数字接口传输反映乐曲音符、音色、节奏、和弦等参数的键盘按键信息和设备间的控制信息,来实现作曲、多声轨的音响合成等任务。一些用惯模拟调音台的专业人员往往觉得不顺手,因为,数字调音台的一个最大缺点就是有些功能调节不象模拟调音台那样直接在面板上反映出来,一些键在不同状态下有不同的作用,要通过转换界面来实现,一些功能要有一个调用过程,不同型号的数字调音台在功能的调用操作上也有不同。因此,在现场调音中如果不熟悉该型号的数字调音台就会发生问题。
实际上数字调音台不难掌握,如前面所述,数字调音台的本质还是调音台,只要真正掌握调音台,能够从调音台的信号流程方框图来分析调音台的基本配接、功能和操作,那么调音台的数字化特性部分还是有其规律的。
数字调音台的传输技术
数字调音台的传输技术一般通过TDM、MADI、CAN总线标准。
1、TDM(时分复用)技术是目前已成熟应用于电信领域的一种高速传输手段。它使用窄脉冲产生较大的带宽,充分利用频谱资源。TDM技术使数字调音台提供了硬件支持多路数字音频信号的输入输出以及处理、调度等功能。
2、MADI(Multi-channelaudiodigitalinterface,多路数字音频串行接口)标准是国家广电总局于2003年颁布的针对数字音频的特定传输标准。主要内容包括多通道数字串行接口的数据构成及电气特性,使用一根同轴电缆或光缆,可传输多路线性量化(PCM)音频数据信号,当采样频率为32-48kHz时,可传输56-64路数字音频信号。现在大部分网络化数字调音台均采用MADI这一成熟音频传输标准。
3、CAN(Controllerareanetwork控制区域网络)现已广泛应用于工业自动化、多种控制设备、医疗仪器等领域,是一种串行数据通信协议,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维,通信速率可达IMb/s,控制距离可达30m。CAN总线控制主要通过硬件完成,仅需要极少的软件支持,所以是一种技术先进、可靠性高、功能完善的远程通信协议,具有国际通用标准。
数字调音台死机的原因及解决方法
数字调音台的主要特征是模拟信号进入调音台后,首先进行模数转换,将信号变为数字流,调音台内部以数字方式进行运算。因此,一旦出现死机、处理器崩溃,正常的输出也就无从保证了。
外部原因
电源
连接调音台的这路电源,如果平时连接了其他大功率用电器,那么在用电器启动时,就会产生一个大的电压瞬变。瞬间降低了调音台的供电端电压。而调音台本身的变压器对这个电压变化的调整能力是有限的,一旦超过所能够允许的限度时,机器通常便会罢工;如果不罢工,电压超常的变化也可能将噪声带入系统中。另外,在一些地区,由于用电负荷增长,尤其是在夏天,白天可能电压足够,到了晚上,用电负荷增大后,晚间的市电电压降低较多,这对于数字调音台来说,如果变压器不能够应付这种变化,就有可能出现死机。
静电
南方气候相对湿润一些,由于空气湿度相对较大,人身体以及物体表面电荷难以大量积聚。而北方则不然,空气相对比较干燥,人身体穿着不同材质的衣服,经常会聚积不同的电荷。而安装了调音台的空间,通常为了控制声音的反射,经常会在地面上铺设地毯,但地毯本身对电荷的疏导是不利的。这在相对干燥的秋、冬季节比较明显。操作人员的手与调音台表面刚"亲密接触",就开始"过电"了,这个瞬间的电流,可以产生上万伏特的电压。当这个电压冲击电路,会使得一些器件超出承载的极限,于是死机就出现了。所以房间里的电荷尽快疏导出去。铺设相对导电性能好一些的地毯,对调音台进行接地处理,操作人员少穿易产生静电的服装,做好电荷的疏导。
灰尘
大量的烟尘进入到机器内部,在各个接触点以及表画堆积,易产生电荷以及电位器接触不良等负面作用。打开数字机的机盖,通过肉眼就可以判断出来是否有灰尘堆积。安装除尘装置时,可以用强力电吹风清除表面的灰尘,必要时,可使用精密仪器清洁剂喷撒在需要清洁的位置,等挥发完毕就可以通电测试了。
内部原因
不同规模的数字调音台对大量的状态、参数、数据的处理能力也是不同的。对于大型工程处理文件,或是时间长度较大、自动化记忆使用较大的文件,会导致反应速度慢甚至死机。对于这种情况,需要尽量把工程文件分散处理。如一个60分钟的复杂工程文件,可以每20分钟存为一个文件,用3个文件来记录整个工作,这样在很大程度上降低了死机的风险。
数字调音台类似于电脑,调音台的死机现象一般通过重启,80%的情形下,症状就可以消失了,但这是治标不治本的办法。调音台有时在某一个状态下执行操作总是死机(录制数字调音台),而且原因不好找。好在任何一部数字调音台都有一个重要的存储状态——出厂设置,标记为Default Setting,可以调用这些参数,将调音台恢复到初始状态,这样死机的情况基本可以消失了。
数字调音台也有自己的操作系统,在系统内运行自己的软件,有一些硬件的驱动存在缺陷可能也是造成死机的根源。一般厂商会对自己数字调音台的硬件和操作系统提供免费的升级服务,升级时需要一台连接网络的计算机辅助。一般的设备在用户使用过程中会反馈大量的信息,厂商根据这些信息解决问题并且修改补充完善软件,使软件硬件都进行提升。需要注意的是,由于升级过程存在风险,请在升级前做好数据的保护,并且特别注意,升级过程当中千万不能断电,否则会带来不可弥补的损失。
大多数字调音台都有自检的程序,开机后,设备会检测自身的状态,如果出现问题,会提示出来,同时提供出错编号,如果有维修手册,就好找到原因了,对症下药,问题可以迎刃而解。
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