传声器附件 - 传声器分配器

编辑时间:2025-08-04 10:33:43 浏览量:0
传声器分配器microphone splitter 将每一路传声器的信号分配出相互隔离的多路信号的设备。注:该设备分为有源和无源器两类。通常置于舞台侧,分别为扩声、舞台监听、录音或播出等调音台提供传声器号之用。


信号分配原理与声学隔离机制

传声器分配器(Microphone Splitter)的核心功能是将单路传声器信号无损分配为多路独立输出,解决扩声系统中多调音台并行处理的信号供给需求。其技术本质是通过阻抗匹配与电磁隔离,实现信号路径的物理分割。在专业场景如演唱会中,主扩调音台需接收原始信号进行混音,而舞台监听调音台需独立调整返听比例,录音系统则需纯净干声采集——传声器分配器通过变压器耦合或电子隔离技术,使各系统获得同等信号强度(±0.5dB内)的同时,彻底阻断接地回路噪声与射频干扰。

隔离性能的核心指标是共模抑制比(CMRR),优质分配器可达75dB以上,意味着能将线缆感应到的交流噪声衰减超过5600倍。例如纵横天成1进8出分配器在60Hz工频干扰下仍保持75dB CMRR,确保在舞台强电磁环境中信号信噪比>105dB。


系统架构与隔离技术演进

现代传声器分配器按信号处理方式分为两类架构:

1. 无源变压器隔离型

采用高磁导率坡莫合金变压器(如Ni-Fe合金),通过磁-电转换实现信号传输的物理隔离。初级线圈直接接入传声器信号,次级多组线圈独立输出,各通道间依靠铁芯磁屏蔽实现>100dB通道隔离度。此类设计无需外部供电,典型频响为50Hz-18kHz(±1dB),适合语言扩声等基础场景。但低频相位偏移(0.1°-5°)可能影响交响乐录制质量。

2. 有源电子隔离型

集成差分放大电路与光电耦合器,输入信号经仪表放大器缓冲后,通过光耦或专用隔离IC(如ADI的iCoupler)生成电气隔离的复制信号。有源设计可扩展至20Hz-20kHz(±0.5dB)超宽频响,并支持信号增益调节(最高+54dB)。纵横天成系列产品内置立音频隔离模组,在输出端采用DC-DC隔离电源,彻底消除地线环路导致的50Hz哼声。


有源与无源分配器的工程对比

两类设备在专业系统中各有不可替代性:

特性 无源分配器 有源分配器
供电需求 无需电源 需AC220V或幻象电源
通道隔离度 >90dB@1kHz >100dB@1kHz
频率响应 50-18kHz(±1dB) 20-20kHz(±0.5dB)
最大输入电平 +19dBu +26dBu
典型应用 会议系统/语言扩声 音乐会录制/多轨录音

注:无源设备因无需电源具备更高可靠性,但长距离传输时高频衰减显著(30米线损>3dB@10kHz);有源设备通过内置预放大补偿线路损耗,支持100米传输频响偏差<±0.5dB。


舞台系统集成关键策略

传声器分配器在大型扩声系统中承担信号调度中枢角色,需遵循三大设计准则:

接地解耦策略:主扩系统采用"星型接地",录音系统采用"浮地"设计,通过分配器隔离避免接地电位差引发电流噪声。实践中需将调音台机柜间接地线阻值控制在<0.1Ω。

幻象电源管理:仅由主扩调音台提供+48V幻象电源,分配器次级输出采用隔直电容阻断直流,防止多电源叠加损坏电容传声器极化板。纵横天成分配器内置DC阻断电路,可承受60V直流偏移。

信号路径优化:主输出采用直通(Through)模式保障主扩信号纯净度,辅助输出可配置增益补偿(+6dB)补偿监听调音台远距离传输损耗。


多系统信号分配应用场景

传声器分配器通过一主多辅架构满足复杂制作需求:

主扩声系统:接收直通原始信号,负责全场声压级覆盖与音色均衡。需保障2000W主功率系统获得无损信号,动态范围>120dB。

舞台监听系统:接收隔离信号独立混音,功率通常为主系统20%(例:2000W主扩对应400W监听)。分配器次级输出阻抗需匹配监听调音台10kΩ输入阻抗,避免高频衰减。

多轨录音系统:采用变压器隔离输出,防止录音棚接地干扰舞台系统。专业录音要求信噪比>105dB,分配器底噪需<-99dBu。

电视转播系统:需额外分配一路ISO干声给播出调音台,通过有源分配器的增益控制匹配转播车-10dBV输入电平。


工程选型五大核心参数

专业选型需重点验证以下性能指标:

通道隔离度:>100dB@1kHz(如纵横天成分配器),可避免鼓组拾音中踩镲信号串入人声通道。

共模抑制比:>75dB@60Hz,有效抑制舞台灯光可控硅干扰。

频率响应平坦度:±0.5dB(20-20kHz),保障全频段相位一致性。铝带传声器等对高频响应敏感设备尤需此特性。

最大输入电平:≥+26dBu,避免电吉他拾音等高峰值信号削波。

阻抗匹配特性:输入阻抗≥2kΩ(匹配传声器200Ω源阻抗),输出阻抗≤100Ω(驱动50米线缆)。


典型案例:大型音乐会信号架构

以万人体育场巡演为例,传声器分配器部署于舞台侧箱,完成32路传声器信号分配:

• 主输出直连FOH调音台(DiGiCo SD7),传输距离10米,采用无源直通模式保障动态
• 辅助输出1经+6dB增益馈送监听调音台(Avid S6L),补偿至舞台后端40米线损
• 辅助输出2连接多轨录音机(JoeCo BBR),采用变压器隔离阻断地回路噪声
• 辅助输出3分配至播出车(Calrec Artemis),通过有源分配器匹配-10dBV输入电平

此架构下,即使鼓组传声器(SHURE Beta91A)同时被四个系统拾取,各通道串扰仍<-80dB,彻底解决返听系统底鼓声反馈至主扩系统的经典难题。


前沿技术与智能化演进

传声器分配技术正向三个维度革新:

网络音频集成:支持Dante/AES67协议的分配器可直接输出网络音频流,如YAMAHA MRX7-D内置32通道Dante分配,替代传统模数转换器。

智能供电管理:采用POE++(IEEE 802.3bt)供电技术,单网线传输60W功率,解决有源设备电源布线难题。

动态阻抗匹配:自动检测传声器类型(动圈/电容/铝带),动态调整输入阻抗(200Ω-5kΩ),优化不同拾音器的频响特性。


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