信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR或S/N)定义为电子设备或系统中正常工作电平与本底噪声电平的分贝差值,其核心是信号功率(Psignal)与噪声功率(Pnoise)的比值,计算公式为:SNR(dB) = 10 × log₁₀(Psignal/Pnoise)。在电声领域,信噪比直接决定音质纯净度——比值越高,噪声干扰越小,声音细节还原越真实。例如,某音箱标注信噪比80dB,意味着信号功率是噪声的10⁸倍;若信噪比低于70dB,人耳可察觉持续底噪(如"嘶嘶声"),导致听感疲劳和动态细节丢失。
国际电工委员会(IEC)针对不同设备制定了信噪比最低标准:前置放大器≥63dB,后级放大器≥86dB,合并式放大器≥63dB。实际应用中,高品质设备需远高于此阈值——CD机通常达90dB以上,高端机型可达110dB;汽车功放(如德国鼓动雅瑟系列)则需超过90dB以保证车载环境下的抗干扰能力。若音箱信噪比<80dB或低音炮<70dB,因小信号输入时噪声显著,音质浑浊,不建议购买。
标准测量需统一条件:向放大器输入1kHz标准信号(0.775Vrms或2Vp-p),调整至最大不失真输出功率(失真率通常按10%设定),记录输出电压Vs;断开信号源后测量残留噪声电压Vn,按公式20log₁₀(Vs/Vn)计算原始信噪比。但传统方法存在缺陷:人耳对中频噪声(500Hz~2kHz)更敏感,而高频噪声(>20kHz)感知较弱。因此,行业引入A计权(A-weighting),依据等响曲线对噪声频段加权处理,使测量结果更符合主观听感。例如,某功放标称未加权信噪比95dB,经A计权修正后可能降至92dB。
噪声可分为三类:固有噪声(元器件热噪声,需选用低噪元件)、设计噪声(电路自激/接地不良,优化布局可避免)、外部干扰(电磁辐射/机械振动)。系统级联时噪声会逐级放大,因此需综合采用电磁兼容(EMC)设计:电源端加装滤波器、金属外壳屏蔽辐射、屏蔽线材阻隔串扰。典型案例中,剧场因咖啡机电磁干扰产生杂音,改用数字接口(AES50)后噪声降低6dB。
专业调音通过增益结构管理信噪比:输入电平控制在-18dB~-12dB(避免过载失真或噪声显露),推子位置保持0dB,总线输出≤-6dBFS以构建"声音金字塔"。具体技巧包括:噪声门限(设-60dB阈值过滤背景杂音)、动态压缩(4:1压缩比抑制突发噪声)、频段扫雷(31段均衡提升15dB扫描共振点)。例如,户外音乐节中,63Hz频段受隔壁舞台干扰,通过参量均衡精准衰减3dB,保留鼓声厚重感。
在通信领域,信噪比决定信号抗干扰能力。根据香农定理,可通过扩展带宽降低信噪比要求(如调频广播),或提升信噪比压缩带宽(如5G高阶调制)。优化手段包括:选用光纤/同轴低损介质、提高天线增益、降低接收机噪声温度。卫星通信中,地面站信噪比提升1dB可使误码率下降十倍。
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