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[资讯] 这些麦克风灵敏度的冷知识,你知道多少?

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836531590 发表于 2009-12-4 21:57:19

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x
麦克风的灵敏度 ( Sensitivity ) 有几种解说的方式:
5 N% D" C" C' N# j! E* p* M7 ~* p" S3 e
麦克风灵敏度& r1 Y8 R" S6 C& d. r- A
+ W$ ]( p1 c  R
1.dBV per microbar:' v* s% {8 G1 V1 @9 b7 F0 H
在 74 dB ( dBSPL;Decibel - Sound Pressure Level ) 的音压电平位准下量测开路 ( Open Circuit ) 的麦克风,( 记得大 V 吗?那是建立于1V之下 )。$ P5 B/ j2 t4 Q# ]" x
& Q2 u  D$ P9 {9 i
2.mV / Pa:" F8 o" _3 Z2 J5 e% L
在 94 dB 的音压电平位准下量测开路的麦克风,取得的毫伏特 ( millivolt, 1 × 10 - 3 )。0 D8 d! N1 o  L/ d

. P3 I2 d! e+ }' j) Z0 D3.dBm / 10 dynes / cm2:
9 G- ]* P) D# n& d. ?0 l在 94 dB 的音压电平位准下,被量测的麦克风是匹配在个特定的阻抗;dB 数低于 1 毫瓦特( milliwatt, 1 × 10 - 3 )。
2 J. _! B& _4 c2 q" o0 j3 w+ l. G$ n+ Y/ q
4.dBm, EIA Rating:
& x9 o" P1 O! f8 |3 Y在 0 dB 的音压电平位准下,被量测的麦克风是匹配在个特定的阻抗;dB 数低于 1 毫瓦特 ( milliwatt, 1 × 10 - 3 )。3 a; V) a# u3 I  _

8 V! O9 |. R- e以下有几种不同的方式,而却同样的是表达灵敏度:
# N5 \0 n% ?5 ^; _8 r' ~9 p/ k) `" O! e" v! d7 a) g/ k
1、开路灵敏度 ( Open Circuit Sensitivity ):-60 dBV / μbar;这-60 dB 的另一种说法是,可认定能变换或相当于每μbar ( Microbar ) 1 伏特。, K3 K/ _# A, W* |9 ^6 |$ \. [
这意思是:当麦克风是连接在开路状态 ( 测量用的仪器设备之输入阻抗比麦克风的输出阻抗值大于7 倍的值 ),而且是在 1 μbar ( 74 dBSPL ) 的音压电平位准环境下;它产生了的 -60 dBV ( 1 mV ) 的输出电压,也就是 74 dB 的音压电平位准使麦克风产生了 -60 dBV ( 1 mV ) 的输出电压。
! B  Y) e1 d& W* F1 h  e, G
% m( \. i. E' z$ r2、开路灵敏度 ( Open Circuit Sensitivity):10 mV / Pa ( 每 Pascal 为 10 millivolts )。
% M1 Q1 J: i! ~2 E3 P& `这意思是:这麦克风是在没有负载的状况下,施以 1 Pascal ( 94 dBSPL ) 的情况;能制造产生10 millivolts 的输出。也就是麦克风是在 94 dBSPL 的音压电平位准下产生 10 millivolts ( -40 dBV )的输出。, D! f' U& e' d) w: N

( H6 s  U* ~+ i' P0 F3、开路灵敏度 ( Open Circuit Sensitivity ):-40 dBV / Pa ( -40 dB 相当于 1 Volt )。$ U3 d" D" x2 V+ M+ G6 o
这麦克风在没有负载的情况下能制造产生 -40 dBV 的输出。这麦克风在 1 Pascal ( 94 dBSPL ) 的状况下而又没有负载的情况下,能制造产生 -40 dBV 的输出。也就是麦克风是在 94 dBSPL 的音压电平位准下能制造产生 -40 dBV 的输出。
$ N  }1 |0 c' o$ m) s8 y5 A- Y, A6 y
4、功率灵敏度 ( Power Sensitivity ):-38 dBm per 10 dynes / cm2 ( 每 10 dynes / cm2 -38 dBm )。( B) b* f1 V" I" t
当麦克风是连接在个对等的输入阻抗时;这是有负载的情况下。
5 h7 X4 v" k) k2 G  {  N  O述说在个每平方公分 10 达因「 94 dBSPL 」时,能制造产生出 -38 dB 的输出;这能认定可变换为「 相当于 」1 毫瓦特。这也是述说 94 dB的音压电平位准能制造产生出 -38 dBm的输出。
: }9 K% G7 k+ z9 k8 N5 a: I
# |; L3 E7 [9 q' r8 i8 M5、EIA灵敏度 ( Electronic Industries Association U.S.A. Sensitivity ):-132 dBm 1 milliwatt。7 k* y3 k2 p! d8 O0 {4 w! k
这 EIA ( 美国电子工业协会 ) 是公认正确的而公推采用的比值规格。对个麦克风的输出经由个匹配的负载在授予特定的音压电平位准;这特定的音压电平位准为 0 dBSPL。
, {" |' g+ G4 g9 e' ^# S9 X9 |8 mSPL + dBm ( EIA ) = 经由个匹配的负载所输出的 dBm。. D8 h9 Y0 q* r! M
所有等值的灵敏度规格如下:-60 dB 1 V / μbar = 10 mV / Pa = -40 dB 1V / Pa = -38 dBm / 10 dynes / cm2 = -132 dBm EIA。
5 ]1 Y+ D. r: G  D
6 i, k$ Y+ p- |% {- H/ W批注:
3 M2 U" w' b' f# A# k% D! B+ w$ FdBV:以一般人声大小的 74 dBSPL 的音压电平位准为参考标准,这等于 1 microbar ( 1 μbar )的压力到麦克风,然后变换出1 Volt的讯号电压输出。
: ~: K1 _8 M0 D6 n) C5 }) w) Z
2 G* W& I5 ^: C0 A) V) e6 Y$ n; o0 d在压力学说上:8 ~) w2 y& x% T3 `2 ?" t) a* V
milli = m ( 毫 ) 为 10 - 3 = 0.001,则 1 millibar ( 毫巴 ) = 0.001 bar。' n$ y4 O+ Q+ t
micro = μ ( 微 ) 为 10 - 6 = 0.000001,则 1 microbar ( 微巴 ) = 0.000001 bar。
0 L$ w+ N0 w( O  j/ w' ^% a- x0 J5 v, m, j
Pascal 中文为「 巴斯噶 」物理学的名词,以人名命名全名为 Blaise Pascal 1623 ~ 1662,其为法国数学家、物理学家、及哲学家。他早年以水银柱测验大气压力,发现距海平面愈高气压愈小,而这差异可由水银柱生降的高度得知,即是为巴斯噶原理。
) s' o& J6 _6 k* j4 g2 J6 M: N  n; a6 B* I8 z7 b4 z0 x
巴斯噶原理:施压力于限界之液体的任何部分,则其压力对于液内的各部分都一样传达而无增减。即限界液体之一部分受压力作用时,其它部分亦必受强度相同之压力作用。以巴斯噶发现故以其名命名,是为巴斯噶原理。' L( w" d/ v4 S. I6 {- k5 K3 s: b
: n. }" k2 W6 g9 E1 s' V# k
Dyne 中文为「 达因 」,又简称「 达 」,不过较少使用。达因为物理学的名词,以人名命名。是在 CGS 制 ( centimeter - gramme - second ) 中的单位。其为计「 力 」之绝对单位。作用于 1 公克质量的力,能使此质量得到每秒 1 公分 ( Centimeter;厘米 ) 之加速度者即称为「 1达因 」。
) z1 d' e/ \6 |- B* u5 b" \
. M+ z6 s: s/ @* G8 n5 f+ x重力单位的 1 公克之力等于 980 达因。它之所以在物理学中有地位,主要是因为「 小 」,等于使 1 公克之质量产生 1 公分 / 秒 2 加速度的力,又 1 达因等于 0.00001 牛顿。6 D( V. P; |* G6 {2 Q' Q0 _+ v/ r) a

# s5 V" N6 ]5 ^2 _达因公分 ( dyne centimeter ) 为物理学的名词,为计「 功 」之绝对单位,又通称为「 尔格 」。尔格 ( Erg ) 旧称为「 厄格 」,为物理学的名词,是计「 功 」之绝对单位。以 1 达因之力作用于物体,其使作用点移动 1 公分,以之为功之绝对单位并称之为尔格。在实用上常以尔格之 107 倍为功之绝对单位,又通称为「 焦耳 」。焦耳(Joule)为物理学的名词,由焦耳其人的名命名。
( W) o* o, ?; y/ ^, r0 L* a7 X9 t4 o0 _( m; B
焦耳在实用上是计「 功 」或「 能 」之绝对单位。通例以 10,000,000 尔格为 1 焦耳。
1 U: M# T$ v2 [6 O5 v# j, S6 Q0 A; n: |$ ~
在功的学说上,受 1 牛顿的力,其作用点沿力的方向移动 1 公尺所作的功。
; ?% F; c* W- `4 b7 |, U0 m# q' ?- g" ?3 R1 _
0 dB = 0.000,2 microbar ( 20 - 4 ) = 0.000,2 dyne / cm2 ( 20 - 4 ) = 0.000,02 newton / m2 ( 20 - 5 )= 0.000,000,000,002 watts / m2 ( 20 - 12 ),因此 1 microbar = 1 dyne / cm2 = 0.1 newton / m2,或 10 microbar =10 dyne / cm2 = 1 newton / m2。
: `3 J0 Y  G- J6 C) K
  q  ^9 @% `2 E% k; m麦克风灵敏度
/ c& q7 P0 e; N+ G/ l( u
2 Q) |+ v5 B& S$ v+ x- t6 I' @
: W; p( [/ n& l* d3 K: F
8 d7 _$ l5 C$ D: P5 F! R上述的数据是告诉各位一支麦克风的测定数据规矩,以及这些科学的宣告,后人是怎么的来应用,从一支昂贵好质量的麦克风产品,他们就很敢将所得的数据公布于规格表内。笔者能简记的与应用在工作现场里的是,发音体对着音头,距离约 20 公分所能感应的音压多寡就是其灵敏度值,最简单的解释就是在麦克风的附文里,如果标示是这么写的:
" b9 K; Z. [, G
2 ~3 Z( A' X4 |# dSensitvity ( 1000 Hz Opne Circuit Voltage )
2 _. Q& h$ b! Y) b, v+ N/ c- 54 dBV / Pa ( 1.85 mV )* j% }; S) L- c: }
1 Pa = 94 dB SPL# ?8 C- f6 {& b
150Ω2 E8 g' |$ D7 b; c6 \; K, m/ h

6 I2 H" |9 d. O- I% l% s/ t什么数字、什么参考数据都别管,看那负值的灵敏度数据 - 54 dB,如果你以数学去求出来这个值,那将是非常非常微小的一个电压值,不足使用,所以你必须借由混音平台上所附与的麦克风增益放大器 ( Gain or Trim ) 将其调整至 + 45 dB 的位置处,你将得到接近匹配的麦克风放大值,这样子的做法也许不是最标准,不过现场应用的时候,它将快速的使你 Vocal 麦克风设定上得到最快的定位时间!当电平位置就序后,再依应用特性是否 Low cut 或是等化修补等。
 楼主| 836531590 发表于 2009-12-7 18:35:35
另外一件必须说明的,以基本的物理观念建立下,很多人容易误解一件事情,那就是两支麦克风在做比较时,当在同一 channel 上,及同一增益的数据下,某一支麦克风输出比较大声时,就认定那一支麦克风比较好!然而,阻抗高低也会影响麦克风定位输出大小,唯其并非绝定麦克风优劣。4 s( f. Q( z. \! J9 m

9 {+ `) u9 k  v7 d规麦克风规格表内都会划出频率响应的图,它们会告诉你在所谓标准距离下,其收音的频率响应如何,在多少距离或角度亦或如何,可别小看它的标示,咱们拿那每家都有的 Shure Beta-52 大鼓麦克风来解说,如果你把麦克风置于大鼓内 3mm ,这意味贴鼓皮很近很近,告诉你,那是不可能的!大鼓一踩,鼓皮早把麦克风弹掉了!
3 [2 x$ M) `, @
' j; u5 l# i5 o3 }& w) g仔细想一下,一般与鼓皮间距有 10 公分之多,ok你看那曲线,6公分的位置低频的响应是如何,也因此在主喇叭系统调整完大鼓,你还需要那超低音的帮忙来扬升这大鼓低频气氛,你可以利用 EQ 来补偿啊!是的,然而是有限的,如果补偿到外场的声音是满意的,那么当你使用耳机或是侧录下来的声音,那绝对很好笑,另外更严重的是调整过多的频率范围,那将使得功率放大器提早用掉那珍贵的 Head Room 那么扩大器很早就满载了。又你降低现场音压来保护它,则会使得整体放送音压不足,利害吧,一个大鼓竟然可以把你整得死死的!) U" _; Y( S  @7 L  y  p. [6 E; B
! X2 i, e8 g+ R& H8 `; u2 u
接下来是在那标示距离下,其突出3 ~ 4 KHz 频域数值几乎不变,所以在你尚未调整 EQ时,你就可得到那比较明亮的鼓皮脆声,我们再看另外一张图,可以看到它标示了几个频点,别管那美美的指向特性,请看那些开始长尾巴的频域,它主要是告诉我们频率愈高,则尾巴就愈宽愈长!那么若刚巧大鼓正前方安排了 Guitar 乐器的音箱时,将会造串音内容改变了一些原有的音质调整,这是不应该发生的,是要避开的。' h5 z  T& a7 Q  |
麦克风的种类大至上可分为4种常用的型态。$ n0 x* C7 H# c
1.Omnidirectional polar pattern(全指向)
. c  C, H- n' T1 r. a3 K2.Bidirectional polar pattern(双指向,又名8字收音)% a- H7 l2 |0 \5 l! {3 V$ a  N4 v
3.Unidirectional or cardiod polar pattern(单指向,或心型指向)。5 V: T6 e) q( T3 J8 |  b( m% L
4.Supercardiod polar pattern(超心型指向)。$ y& C! @  T' Z3 b$ N
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