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这是我编译自Groove Tubes《Choosing & Using Microphones 》的电容话筒使用教程,希望对大家的实际操作有所帮助。: g& Q) A, N1 {8 L" r8 ^! u5 \- y% ?
基础知识:
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腔体与振膜:是电容话筒最重要的部件,它们一起负责将声压转化为电子信号。我们一般习惯用振膜的大小来称呼话筒,其实还应该考虑腔体的大小。电容话筒的腔体一般有三种基本体积-小腔体,中型腔体,大腔体。一般来说,频率响应取决于振膜的大小。请考虑一下不同容积的的腔体对于语言的拾取有什么不同。随着振膜直径的增大,低频会增多,高频会衰减。
4 X, o, w# k7 T c Y: G 信噪比取决于振膜的面积。振膜面积大,将产生很高的灵敏度和输出信号。正因如此,大振膜电容话筒的信噪比要高于小振膜的。
9 ^! J/ W0 w* j& o, q" _( e 对小振膜的定义一般是小于1/2英寸。理论上,它们在20hz到20Khz的频率响应特别精确。但是小振膜的信噪比不好。不过小振膜特别适合音频测试。" G4 c+ c* B8 b0 V
中型振膜的直径大概在1/2到1/3英寸之间。通过优良的设计与制造工艺,中型振膜电容话筒在20hz到18Khz之间具有平直的频率响应特性。信噪比也满足专业的要求。
0 p, Q ^# m" Z# o! B4 Q# N 大振膜话筒的振膜直径在3/4到1英寸直径之间,某些型号的话筒甚至更大。因为大振膜话筒具有很高的信噪比,不需要额外的增益电路就可以得到很高的灵敏度。人们往往认为振膜还是大的好。大振膜电容话筒拾取的低频非常细腻,并且具有近讲效应(尤其是心型指向的时候),过度接近音源会产生“轰隆隆声”。如图1:$ c* a0 h [7 F0 k/ @+ b8 i( ~
图1
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- n. K) A, B% t, @9 g5 F% J" f9 v 根据早期的一些测试数据我们可以看到大振膜话筒在14K的地方开始滚降衰减。在大多数应用场合也没什么问题,不过声源中包含很多高频成份的时候,用大振膜话筒往往会缺少一种闪耀的感觉。8 v1 i3 h. n3 W+ b v6 u4 t" L
不同的厂家对振膜大小的定义不一样,所以您有必要了解一下电容话筒振膜的实际直径。
7 b% w! [; M% R; X( {5 Z7 c& }指向性. K" T& {; g3 u1 r8 k
这个专业术语描述的是话筒对不同方向声源的响应程度。每一种指向的话筒在录音中都去其特有的位置与用途。传统的定义是声源正对话筒的轴线-简单的说就是与振膜处于垂直的状态,高频明显增加,这就是明显的指向性特征。将声源放到反面,高频的灵敏度明显减少。这种现象大振膜话筒要比中型振膜话筒明显。
8 J, S+ o# h% j) `' A; T心型指向
7 T- @+ q8 i E6 w+ z( J$ u只有一侧的灵敏度高, k+ }, _( A; t" U1 G+ m
. \2 |9 L: `/ q$ ?3 g$ ^$ _1 C 这是最常见的指向特性。它的名字因为指向性图谱看来和人的心脏差不多。心型话筒是单向的,这就意味着必须用话筒的正面拾取音源,反面的灵敏度要低很多。它的这种特性适合被拾取的音源与其他舞台声音保持隔离性。很多大振膜电容话筒都是这种指向性。心型指向话筒具有近讲特性-离话筒近的时候中低频得到提升。 |
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