现代录音技术(第7版) 167


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  140)现代录音技术(第7版
  另一方面,如今的大部分系统通常都设计成能够接受低阻抗的传声器源。极低阻抗(50g)传声器的优点是对静电噪声的拾取不敏感。但是它对于电磁场所感应(如交流电源线产生)的噪声又是颇为敏感的。这种噪声的拾取能够通过使用双绞线来消除,因为双绞线对于电磁感应产生的电流方向是相反的,它会在调音台的传声器平衡输入端被抵消掉。由于150~250的传声器线缆信号损失低,线缆的长度可长达几千英尺器的线缆较不易拾取到电磁感应噪声,但对静电噪声的拾取相对明显。因此,大多数专业传声器所采用的输出阻抗为2009,并使用屏蔽双绞线,以平衡的信号传输方式降低噪
  4.3.4.5平衡和非平衡线缆
  简而言之,平衡线缆(balanced line)通过三条导线传输音频信号。其中两条导线传输信号电压,第三条屏蔽线用于接地。由于平衡线缆中的两信号都不直接与信号地连接,因此音频信号的交变电流将沿着两条独立的导线传输。从噪声的角度来看,只要有外界静电或电磁信号影响线缆,就会以等电位引入到两条音频单线中(见图4.22)。由于平衡设备的输入只对两条导线间的电压差产生响应,因此不必要的噪声(大小相同但极性相反)
  就会被抵消
  在如今广泛采用的平衡XLR连接头(大三芯头或冷),针1接地。
  线缆标准是:针2为正端(+或热),针3为负假如在音乐录音或制作棚系统中平衡传声器线
  脚和负脚随意连接
  时,有些传声器线(或其他同样接法的设备)也许存在极性接反的情况如,假设某件乐器被两个线缆反相的传声器拾音当将这两个信号混音
  为单声道时,部分信号甚至是全部信号就会相互抵消。因此,最好经常利用相位检测器或万用表来检测系统中的线缆。
  高阻抗传声器和大部分线路电平乐器通常使用非平衡线缆(见图423在不同设备间传输信号。在非平衡电路中,独立信号只通过正端接入设备而另一端和接地屏蔽(同时混合接到地上)仅用于构成线路的回路。若工作在低电平的信号下(尤其是传声器电平
  噪声,"嗡嗡"声,及其他
  扰就会进入到信号通道,并随着输
  的放大而被放大