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基于數字調音臺和模擬調音臺的詳細對比分析

b3RO_sonic_pro ? 2017-12-23 09:44 ? 次閱讀

隨著記錄媒體和微機在廣電行業的應用普及,從手中的數字采訪機,到播出系統的全自動化,再到音頻工作站形式的無帶化播出基本上都已經具備。整個信號的采集、處理、播出都以數字音頻文件的形式存在。大多廣播電臺數字音頻工作站的組成是以桌面計算機為基礎的系統,主要構成為個人計算機、聲卡、相關工作站軟件(播控、錄制等軟件)。

由于還有一些傳統模擬設備在使用,在信號傳輸和處理方面處于模擬、數字混合時期,有時一些周邊設備已經具備數字化條件,有相關接口、支持傳輸音頻格式,但由于作為核心設備的調音臺的限制,仍然需要把數字信號轉換成模擬信號來處理。如YAMAHA Olv是一款數字控制的模擬調音臺,由于沒安裝數字擴展卡,也缺少相應的數字外圍設備,數字化處理過程僅僅體現在調音臺內部,制作應用方面主要是效果處理、場景功能等,沒有特別發揮數字化的優點。

產品更新換代,如何選擇一款性能可靠、性價比高、適用的數字直播調音臺,是非常關鍵的。

數字調音臺和模擬調音臺的區別

數字調音臺和模擬調音臺的最大區別:數字調音臺是在模擬調音臺的經驗基礎上誕生的,人們熟悉模擬臺子的操作,所以許多數字調音臺的操控面板設計和模擬臺子很相似,但它們所處理的信號性質是不同的。

模擬調音臺的主要功能是處理音頻信號,對象是連續的模擬音頻電信號,除了完成一般的放大、分配、混合、傳輸的處理外,還有下面幾種主要功能:

2(1)電平及阻抗匹配;

2(2)信號放大和頻率均衡;

2(3)動態處理;

2(4)信號分配和混合;

2(5)創造特殊效果根據需要,有時還要通過外圍輔助設備進行特殊處理。

數字調音臺的主要功能同樣也是對音頻信號的處理,但具體處理對象是對已經采樣、量化、編碼后的數字信號,這些信號包括了音頻和控制信號兩大部分,數字調音臺通過更大范圍的對信號進行程序算法加工,數字調音臺的控制電路和信號處理電路全部數字化,數字音頻信號通過接口以文件(或數據流)的方式傳輸,其中的旋鈕、開關、推子等的控制量不再是傳統模擬調音臺的實際音頻信號,而是數字算法的控制信號,數字調音臺對信號的處理更靈活、更精確、處理流程和效果顯示更形象。

模擬調音臺:

例如僅在動態范圍這一參數上來比較,通常模擬音響系統經過一系列處理后,動態范圍在60 dB左右,而內部運算在32 bit的數字調音臺上,動態范圍可以達到168~192 dB。可以這樣說,一臺數字調音臺的功效類似一個音頻工作站的全部功能,包括硬件結構和軟件處理。

數字調音臺:

數字調音臺基本結構和模塊功能一臺數字調音臺從外觀形式上可能差異較大,但基本構成主要有以下幾部分組成,分開來看類似一個包括了多路輸入輸出功能模塊的工作站。

2(1)1/0接口,等同于模擬調音臺的輸入輸出信號接口,多數的數字調音臺同時可以使用模擬接口的卡槽,用來連接模擬信號設備,目前這些模擬輸入口用于支持臺子無縫過渡到全數字化,數字接口的類型有AES/EBU、S/PDIF等標準。

2(2)信號處理部分(DSP)是數字調音臺的核心,負責對數字信號進行各種處理、加工,它基本上決定了整個調音臺的功能好壞和質量高低。

2(3)調音臺操控部分,這是人機對話的界面,外觀類似模擬調音臺的主體,但元器件僅僅是一些操控用的推子、旋鈕、指示燈等,本身通過的并不是音頻信號,有些調音臺還可以連接視頻顯示器、鍵盤、鼠標,使用人員通過軟件操控和硬件操控效果是一樣的。

2(4)調音臺主機(計算機控制部分CPU),結合軟件運行,實現整個調音臺的指令執行、信號流程控制等功能。

2(5)電源部分,和模擬調音臺類似,一般采用單獨的外接電源模塊。


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原文標題:通俗剖析數字調音臺和模擬調音臺的區別

文章出處:【微信號:sonic-pro,微信公眾號:SONIC斯尼克音響】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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