话筒或麦克风出现噪音应该怎么解决?

发布时间:2023-05-05  

作为一个安防工作人员,除了各种安防相关技能外,还有许多看起来不相干的知识也是需要有一定程度了解的,比如有关于话筒或是麦克风设备的一些常见问题。


今天要和大家分享的就是,当话筒或是麦克风出现噪音时,应该怎么解决。


1)选择低自噪声的电容式或有源麦克风

所谓自噪声就是通过有源组件(如晶体管、真空管之类的)引入到话筒信号中的噪声。直白点说,就是这些组件发出的声音被话筒拾取了。

自噪声是有一个额定值的,而这个额定值决定了信噪比(信号与干扰加噪声的比值)。

因此如果想要减少话筒的噪音,选择低自噪声(尽量不超过20dBA)的话筒可以说是从根本上解决问题的一个选择。

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2)选择一个有双线圈拾音的动圈麦克风

虽说被动式的动圈话筒因为没有源组件,也就没有自噪声等级,但这些话筒的组件仍会将噪声吸收到麦克风信号中。

这是因为动圈话筒的磁体和导电线圈对于电磁干扰特别敏感。

而一个带有交流声线圈的动圈话筒,相比较没有的动圈话筒,噪声要更小。


3)使用减震架

有一种噪声叫做机械噪声,指的是通过物体到达话筒咪头并在信号中引起噪声的任何振动。

而减震架能有效将话筒与这些机械噪声隔开,以达到减少噪音的效果。


4)使用防喷罩

像P、B、D、T、G、K之类的硬辅音都会产生喷麦声,而这样的声音是话筒信号中不需要的噪音,因此防喷罩的作用,就是消除发声时的喷麦声,降低噪声。


5)使用平衡式话筒线

如果您使用的是专业级的话筒,则建议您使用平衡话筒线。

所谓平衡线,其工作原理就是将音频信号传输到两个不同的引脚上,而非一个。音频信号在2个引脚上分别带有正极性与负极性。

而在话放处,有一个差分放大器,可以将这两个音频引脚之间的差异相加的同时消除共同点,这个被称为共模抑制。

线材受到的电磁干扰都会在每条音频线上产生相同的噪声,而通过共模抑制,可以在话放处消除这种噪声。


6)不将话筒线与电源线放在一起

因为电源(及其线材)会发出电磁噪声,当电源线与话筒线越接近时,话筒线越有可能接收到这种噪音。

这被称为 “60 cycle hum”,因为交流电源的频率为60 Hz。因此,为了减少电源嗡嗡声的存在,请将话筒线和电源线交叉的次数尽可能减少。


7)使用RF滤波器

当涉及到话筒信号中的EMI时,有另一个叫做射频干扰(RFI)的元素,在城市或电台附近使用话筒时,有较高可能在信号中产生RFI风险。

而有些话筒可能会对RFI格外敏感,想要进一步降低EMI并消除信号中的RFI,可以使用RF滤波器,将它们接入话筒并连接到后级设备。


8)高通滤波器

如果出现的噪音是低频的嗡嗡声(来自电源)或隆隆声(来自脚步声、机器杂音等),则可以尝试着使用高通滤波器来减少信号中的噪音。

因为高通滤波器可以过滤掉话筒信号中的低频信号,允许高频信号通过。

对话筒信号进行高通滤波时务必谨慎,将滤波器设置的频率太高将导致声音变薄。录制高音调的声源时,这好像没什么,但录制低频音源(低声部,大号,底鼓,贝司等)时,高通信号可能不是一个好选择。


9)将话筒连接至MIC端口

这是一种较为可靠的连接方式,将话筒连接至专门为此设计的输入端,可避免不必要的噪声。

话筒输入需要一个通常是平衡的话筒电平信号,这样连接意味着信号将被传输到与其配合良好的电路。

如果将话筒插入线路输入中,则会产生严重的噪音问题。因为线路输入所期望的信号强度比话筒电平信号要强上10~1000倍,输入中的固有噪声可能比话筒电平信号要响亮甚至更大。


10)使用干净的前置放大器

干净的前置放大器是我们从话筒获得原始音频质量至关重要的因素。

许多话放都能提供足够的纯净增益。将有源话筒的信号提升到线路电平,而不会产生明显的噪音。

一些专业的话放的确能为话筒信号锦上添花。

但当我们使用灵敏度较低的无源话筒时,便会出现一些问题。

低灵敏度动圈话筒需要很大的增益才能提升到线路电平,很少有话放可以提供那么多的纯净增益并且大多数会在音频信号中产生明显的噪声。

因此使用低灵敏度话筒还想要低噪音效果时,选择高端话放是一个正确的想法,但高端话放的价格往往不菲。

而为信号提供纯净增益的另外一种花费较小的方法,就是在话筒与混音器、录音机等设备之间插入一个额外的话放。


11)在话放前端接入串联前置放大器

低噪声串联前置放大器是一种在不想承受高端话放的价格又确实需要增益时的不错选择。

这种前置放大器能在siganl到达调音台、录音机、声卡等话放之前提供额外的纯净增益。


12)在DAW中使用降噪插件

如果用尽了各种方法最终在DAW中依然遇到了嘈杂的音频信号,可以尝试选择降噪插件。

另外如果条件允许,录制信号时可以通过降噪插件实时处理话筒。

插件的出现让我们有了以数字减少信号中噪声的方式。


文章来源于:电子工程世界    原文链接
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