eqp4音频均衡器接口是否具有频率均衡的功能

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常用音频接口介绍
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平衡音频接口连接方法是什么
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平衡音频接口连接方法是什么
提问者:袁光启|
时间: 14:04:47
已有3条答案
回答数:53313|被采纳数:21
工人的孩子
所有回答:&53313
平衡音频接口连接方法:平衡接法:1脚接屏蔽,2脚接+端(又称热端),3脚接—端(又称冷端);
 、平衡接法
  所谓平衡接法就是用两条信号线传送一对平衡的信号的连接方法,由于两条信号线受的干扰大小相同,相位相反,最后将使干扰被抵消。由于音频的频率范围较低,在长距离的传输情况下,容易受到干扰,因此,平衡接法作为一种抗干扰的连接方法,在专业设备的音频连接中最为常见。在家用电器的连接线中也有用两芯屏蔽线作音频连接线的,但是,它传输的是左右声道,是两个信号,不属于平衡接法。
回答数:15292|被采纳数:7
所有回答:&15292
<p class="ask_one_p edit_ &&如果你的声卡只有3.5的麦克风接口 && && && && &&去做两根线材,一根是公卡侬头对姆卡侬头,一根是6.35大三芯对3.5小三芯。母卡侬头接话筒, && && && && &&公卡侬头接话放mic &&in,6.35大三芯接话放balanced &&out &&put,3,5小三芯接声卡mic &&in。接 && && && && &&下来在音量控制面板里面的高级选项中,将录制从“麦克风”改为“线路输入”,再接下来,用ce && && && && &&或者sam或者其他录音软件录制的时候,将录音属性里面的“立体声”改为“单声道”。
&&2 &&如果你的话筒有6.35的麦克风接口 &&
去做两根线材,一根是公卡侬头对姆卡侬头,一根6.35大三芯对6.35大三芯。母卡侬头接话筒, && && && && &&公卡侬头接话放mic &&in,6.35大三芯接话放balanced &&out &&put,6.35大三芯接声卡mic &&in。接 && && && && &&下来在音量控制面板里面的高级选项中,将录制从“麦克风”改为“线路输入”,再接下来,用ce && && && && &&或者sam或者其他录音软件录制的时候,将录音属性里面的“立体声”改为“单声道”。
回答数:35134|被采纳数:14
所有回答:&35134
平衡接口的设计都遵循这样的原则:在两根信号线上采用尽可能相同的振幅来防止信号的串扰。其本质在于,可使用差分输入来抵御外来信号的干扰,当然这两根信号线对屏蔽线的阻抗(地线)必须完全一致。在接地补偿输出中,通常热端传输音频信号,而冷端通过专用的电阻器接地。这里的电阻器要保证冷端和热端的接地阻抗一致。非平衡和平衡之间可转换,但会有损失,当专业设备需要连接非平衡接口的输入时,采用两芯的接地补偿输出所得到的信号是没有损失的。而如果用三芯的平衡接口输出,则得到的信号音量会比正常低6dB。因为三芯平衡接口把信号平分给了信号线的冷端和热端。同样,在平衡和非平衡之间转换一样是会有损失的。
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中国装修网数码音频接口介绍:不同音频接口功能各异
> 数码音频接口介绍:不同音频接口功能各异
数码音频接口介绍:不同音频接口功能各异
我们在使用电子产品,尤其是数码音频产品的时候,往往面对的第一件事情就是连线,除了电源线大家都比较熟悉之外,剩下一堆密集的各种音频接口,有的人可能就不知道该怎么接线了。这些接口不光功能不同,更让人头疼的是有的虽然功能不同,但外观却一样,这就给很多初级用户造成了很大的困扰。本文引用地址:使用数码产品之前一定要养成看说明书的习惯,只有将说明书看懂,才能在实际操作中将机器的功能了然于胸,也避免了因误操作而对机器造成的不必要的损坏。不过现在很多人都不愿意去花时间看说明书,因此面对诸如分辨音频接口这样的事情的时候会产生困惑。其实如果经常接触这些器材的话,你会慢慢熟悉那些看起来非常复杂的音频接口,通常在接口的旁边都会有相应的英文标注,如果遇到一款比较陌生的器材而且带有一些新的功能,那就需要仔细阅读说明书来进行识别和操作了。本次为大家介绍一些常见的音频接口。这里需要说明的是,我们所讨论的接口其实包括对&接口&(interface)和&连接器&(connector)这两个方面的讨论,&连接器&我们通常也称之为&接头&或&插头&。 &接口&定义了电子设备之间连接的物理特性,包括传输的信号频率、强度,以及相应连线的类型、数量,还包括插头、插座的结构设计;而&连接器&则是在物理上实现设备之间连接的装置。说到TRS接口,一般人初听可能不知道它是什么,不过只要把实物放在面前,大家就都知道它是什么了。其实日常生活中我们见得最多的就是TRS接口,它的接头外观是圆柱体形状,通常有三种尺寸1/4"(6.3mm)、1/8"(3.5mm)、3/32"(2.5mm),我们最常见的是3.5mm尺寸的接头。不同尺寸的TRS接头2.5mm的TRS接头以前在手机耳机上比较流行,但现在已经不多见了,耳机接口基本被3.5mm接口一统江湖。而6.3mm的接头在很多专业设备和高档耳机上比较常见,但现在有不少高档耳机也逐渐开始改用3.5mm接头。TRS的含义是Tip(signal)、Ring(signal)、Sleeve(ground),分别代表了这种接头的3个触点,我们看到的就是被两段绝缘材料隔离开的三段金属柱。因此,3.5mm接头和6.3mm接头也被人称为&小三芯&和&大三芯&。&大三芯&的构造TRS接口就是一个圆孔,其内部与接头对应,也有三个触点,彼此之间也被绝缘材料隔开。有的人说不还有四芯的插头吗?没错,我们在耳机或随身听上见到的四芯插头,多出来的那一芯是用来传送语音信号或控制信号。此外,还有一种用于耳机的四芯3.5mm插头则是用来传输平衡信号的。6.3mm的&大三芯&插头可用来传输平衡信号或非平衡立体声信号,也就是说它可以和我们后面要讲的XLR平衡接口一样,能够传输平衡信号,但因制作这样的平衡线成本比较高,所以一般只用在高档专业音频设备上。当然,既然能加芯,那也可以减芯。二芯的TRS接头可以用来传送非平衡的单声道音频信号,比如电吉他用的线就是二芯的TRS线。所以,单从TRS接口外观来看,我们不会知道它是否支持平衡传输;单从芯数来看,我们也不能确定四芯及以上的TRS接头是否支持平衡传输,具体情况需要看设备。模拟音频接口之RCA接口RCA接口在我们日常生活中也非常常见,音箱、电视、功放、DVD机等设备上基本都有。它得名于美国无线电公司的英文缩写(Radio Corporation of America),上世纪40年代的时候,该公司将这种接口引入市场,用它来连接留声机和扬声器,也因此,它在欧州又称为PHONO接口。我们对它更熟悉的接头称呼则是&莲花头&。RCA接口在我们日常生活中非常常见被称为&莲花头&的RCA接头RCA接口采用同轴传输信号的方式,中轴用来传输信号,外沿一圈的接触层用来接地。每一根RCA线缆负责传输一个声道的音频信号,因此,可以根据对声道的实际需要,使用与之数量相匹配的RCA线缆。比如要组双声道立体声就需要两根RCA线缆。模拟音频接口之XLR接口XLR接口又被称为&卡农口&,这是因为James H. Cannon创立的Cannon Electric公司是它最初的生产商。它们最早的产品是&cannon X&系列,后来改进产品增加了一个锁定装置(Latch),于是在&X&后面增加了一个&L&;再后来又围绕着接头的金属触点增加了橡胶封口(Rubber compound),于是又在&L&后面增加了一个&R&。人们就把三个大写字母组合在一起,称这种接头为&XLR connector&。比较常见的三芯XLR接口有的耳放上面会提供四芯平衡XLR耳机接口我们通常见到的XLR插头是3脚的,当然也有2脚、4脚、5脚、6脚的,比如在一些高档耳机线上,我们也会看到四芯XLR平衡接头。XLR接口与&大三芯&TRS接口一样,可以用来传输音频平衡信号。这里我们简单说一下平衡信号与非平衡信号。声波转换成电信号后,如果直接传送就是非平衡信号,如果把原始信号反相180度,然后同时传送原始信号和反相信号,这就是平衡信号。平衡传输就是利用相位抵消原理,将音频信号传输过程中受到的其他干扰降至最低。 当然,XLR接口也跟&大三芯&TRS接口一样,可以传输非平衡信号,因此光从接口看,我们是看不出来它到底传输的是哪种信号。数字音频接口之AES/EBU接口数字音频接口方面,我们其实讲的更多的是传输协议或标准。在接口的物理外观上看,你很难看出它是哪类型的接口。我们首先说一下AES/EBU。AES/EBU是Audio Engineering Society/European Broadcast Union(音频工程师协会/欧洲广播联盟)的缩写,是现在较为流行的专业数字音频标准。它是基于单根绞合线对来传输数字音频数据的串行位传输协议。无须均衡即可在长达100米的距离上传输数据,如果均衡,可以传输更远距离。最常见的采用三芯XLR接口的AES/EBU物理接口AES/EBU提供两个信道的音频数据(最高24比特量化),信道是自动计时和自同步的。它也提供了传输控制的方法和状态信息的表示(channel status bit)和一些误码的检测能力。它的时钟信息是由传输端控制,来自AES/EBU的位流。它的三个标准采样率是32kHz、44.1kHz、48kHz,当然许多接口能够工作在其它不同的采样率上。AES/EBU的物理接口有多种,最常见的就是三芯XLR接口,用来进行平衡或差分连接;此外还有后面要讲的使用RCA插头的音频同轴接口,用来进行单端非平衡连接;以及使用光纤连接器,进行光学连接。数字音频接口之S/PDIF接口S/PDIF是Sony/Philips Digital Interconnect Format的缩写,它是索尼与飞利浦公司合作开发的一种民用数字音频接口协议。由于被广泛采用,它成为事实上的民用数字音频格式标准。S/PDIF和AES/EBU有略微不同的结构。音频信息在数据流中占有相同位置,使得两种格式在原理上是兼容的。在某些情况下AES/EBU的专业设备和S/PDIF的用户设备可以直接连接,但是并不推荐这种做法,因为在电气技术规范和信道状态位中存在非常重要的差别,当混用协议时可能产生无法预知的后果。采用RCA同轴和光纤接口的S/PDIF接口S/PDIF接口一般有三种,一种是RCA同轴接口,另一种是BNC同轴接口,还有一种是TOSLINK光纤接口。在国际标准中,S/PDIF需要BNC接口75欧姆电缆传输,然而很多厂商由于各种原因,频频使用RCA接口甚至使用3.5mm的小型立体声接口进行S/PDIF传输,久而久之,RCA和3.5mm接口就成为了一个&民间标准&。后面我们会具体讲到同轴接口和光纤接口。数字音频接口之同轴接口同轴接口分为两种,一种是RCA同轴接口,另一种是BNC同轴接口。前者的外观跟模拟RCA接口没有任何区别,而后者则与我们在电视机上常见的信号接口有点类似,而且加了锁紧设计。同轴线缆接头有两个同心导体,导体和屏蔽层共用同一轴心,线的阻抗是75欧姆。BNC同轴接口的同轴线同轴传输阻抗恒定,传输带宽高,因此能够保证音频的质量。不过虽然RCA同轴接口的外观与RCA模拟接口相同,但线最好不要混用,由于RCA同轴线是固定75欧姆阻抗,因此混用线会造成声音传输的不稳定,使音质下降。数字音频接口之光纤接口光纤接口的英文名字为TOSLINK,来源于东芝(TOSHIBA)制定的技术标准,器材上一般标为&Optical&。它的物理接口分为两种类型,一种是标准方头,另一种是在便携设备上常见的外观与3.5mm TRS接头类似的圆头。由于它是以光脉冲的形式来传输数字信号,因此单从技术角度来说,它是传输速度最快的。方头和圆头的光纤接头光纤连接可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比。然而由于它需要光线发射口和接收口,而这两个口的光电转换需要用光电二极管,光纤和光电二极管之间不可能有紧密接触,从而会产生数字抖动类的失真,而且这个失真是叠加的。再加上在光电转换过程中的失真,它在数字抖动方面比同轴差了很多。也因此,现在光纤接口也开始逐渐淡出人们的视野。
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科普音频接口常见类型
来源:互联网&&&&更新时间: 12:33:31
  你一定也在数码音频产品上看到过许多不同颜色的圆形接口吧,当我们连接完了电源线后剩下的那些都是什么密集的音频接口,可能就觉得束手无策了吧!这些接口虽然长的一样可功能却不同,这要怎么弄?一个个对着说明书对比?桌面天下的小编为此特意写了这篇文,来给打开科普一些常见的音频接口,这样当我们在接触到布满密集的音频接口的数码产品时也就不会那么不知所措了!
  这里需要说明的是,我们所讨论的接口其实包括对&接口&(interface)和&连接器&(connector)这两个方面的讨论,&连接器&我们通常也称之为&接头&或&插头&。
&接口&定义了电子设备之间连接的物理特性,包括传输的信号频率、强度,以及相应连线的类型、数量,还包括插头、插座的结构设计;而&连接器&则是在物理上实现设备之间连接的装置。
  模拟音频接口之TRS接口
  说到TRS接口,一般人初听可能不知道它是什么,不过只要把实物放在面前,大家就都知道它是什么了。其实日常生活中我们见得最多的就是TRS接口,它的接头外观是圆柱体形状,通常有三种尺寸1/4&(6.3mm)、1/8&(3.5mm)、3/32&(2.5mm),我们最常见的是3.5mm尺寸的接头。
  不同尺寸的TRS接头
  2.5mm的TRS接头以前在手机耳机上比较流行,但现在已经不多见了,耳机接口基本被3.5mm接口一统江湖。而6.3mm的接头在很多专业设备和高档耳机上比较常见,但现在有不少高档耳机也逐渐开始改用3.5mm接头。TRS的含义是Tip(signal)、Ring(signal)、Sleeve(ground),分别代表了这种接头的3个触点,我们看到的就是被两段绝缘材料隔离开的三段金属柱。因此,3.5mm接头和6.3mm接头也被人称为&小三芯&和&大三芯&。
  &大三芯&的构造
  TRS接口就是一个圆孔,其内部与接头对应,也有三个触点,彼此之间也被绝缘材料隔开。有的人说不还有四芯的插头吗?没错,我们在耳机或随身听上见到的四芯插头,多出来的那一芯是用来传送语音信号或控制信号。此外,还有一种用于耳机的四芯3.5mm插头则是用来传输平衡信号的。6.3mm的&大三芯&插头可用来传输平衡信号或非平衡声信号,也就是说它可以和我们后面要讲的XLR平衡接口一样,能够传输平衡信号,但因制作这样的平衡线成本比较高,所以一般只用在高档专业音频设备上。
  二芯6.3mm TRS电吉他线
  当然,既然能加芯,那也可以减芯。二芯的TRS接头可以用来传送非平衡的单声道音频信号,比如电吉他用的线就是二芯的TRS线。所以,单从TRS接口外观来看,我们不会知道它是否支持平衡传输;单从芯数来看,我们也不能确定四芯及以上的TRS接头是否支持平衡传输,具体情况需要看设备。
  模拟音频接口之RCA接口
  RCA接口在我们日常生活中也非常常见,音箱、电视、功放、DVD机等设备上基本都有。它得名于美国无线电公司的英文缩写(Radio Corporation
America),上世纪40年代的时候,该公司将这种接口引入市场,用它来连接留声机和扬声器,也因此,它在欧州又称为PHONO接口。我们对它更熟悉的接头称呼则是&头&。
  RCA接口在我们日常生活中非常常见
  被称为&莲花头&的RCA接头
  RCA接口采用同轴传输信号的方式,中轴用来传输信号,外沿一圈的接触层用来接地。每一根RCA线缆负责传输一个声道的音频信号,因此,可以根据对声道的实际需要,使用与之数量相匹配的RCA线缆。比如要组双声道立体声就需要两根RCA线缆。
  模拟音频接口之XLR接口
  XLR接口又被称为&卡农口&,这是因为James H. Cannon创立的Cannon
Electric公司是它最初的生产商。它们最早的产品是&cannon
X&系列,后来改进产品增加了一个锁定装置(Latch),于是在&X&后面增加了一个&L&;再后来又围绕着接头的金属触点增加了橡胶封口(Rubber
compound),于是又在&L&后面增加了一个&R&。人们就把三个大写字母在一起,称这种接头为&XLR connector&。
  比较常见的三芯XLR接口
  有的耳放上面会提供四芯平衡XLR耳机接口
  我们通常见到的XLR插头是3脚的,当然也有2脚、4脚、5脚、6脚的,比如在一些高档耳机线上,我们也会看到四芯XLR平衡接头。XLR接口与&大三芯&TRS接口一样,可以用来传输音频平衡信号。这里我们简单说一下平衡信号与非平衡信号。声波转换成电信号后,如果直接传送就是非平衡信号,如果把原始信号反相180度,然后同时传送原始信号和反相信号,这就是平衡信号。平衡传输就是利用相位抵消原理,将音频信号传输过程中受到的其他干扰降至最低。
当然,XLR接口也跟&大三芯&TRS接口一样,可以传输非平衡信号,因此光从接口看,我们是看不出来它到底传输的是哪种信号。
  数字音频接口之AES/EBU接口
  数字音频接口方面,我们其实讲的更多的是传输协议或标准。在接口的物理外观上看,你很难看出它是哪类型的接口。我们首先说一下AES/EBU。
  AES/EBU是Audio Engineering Society/European Broadcast
Union(音频工程师协会/欧洲广播联盟)的缩写,是现在较为流行的专业数字音频标准。它是基于单根绞合线对来传输数字音频数据的串行位传输协议。无须均衡即可在长达100米的距离上传输数据,如果均衡,可以传输更远距离。
  最常见的采用三芯XLR接口的AES/EBU物理接口
  AES/EBU提供两个信道的音频数据(最高24比特量化),信道是自动计时和自同步的。它也提供了传输控制的方法和状态信息的表示(channel
bit)和一些误码的检测能力。它的时钟信息是由传输端控制,来自AES/EBU的位流。它的三个标准采样率是32kHz、44.1kHz、48kHz,当然许多接口能够工作在其它不同的采样率上。
  AES/EBU的物理接口有多种,最常见的就是三芯XLR接口,用来进行平衡或差分连接;此外还有后面要讲的使用RCA插头的音频同轴接口,用来进行单端非平衡连接;以及使用光纤连接器,进行光学连接。
  数字音频接口之S/PDIF接口
  S/PDIF是Sony/Philips Digital Interconnect
Format的缩写,它是索尼与飞利浦公司合作开发的一种民用数字音频接口协议。由于被广泛采用,它成为事实上的民用数字音频格式标准。S/PDIF和AES/EBU有略微不同的结构。音频信息在数据流中占有相同位置,使得两种格式在原理上是兼容的。在某些情况下AES/EBU的专业设备和S/PDIF的用户设备可以直接连接,但是并不推荐这种做法,因为在电气技术规范和信道状态位中存在非常重要的差别,当混用协议时可能产生无法预知的后果。
  采用RCA同轴和光纤接口的S/PDIF接口
  S/PDIF接口一般有三种,一种是RCA同轴接口,另一种是BNC同轴接口,还有一种是TOSLINK光纤接口。在国际标准中,S/PDIF需要BNC接口75欧姆电缆传输,然而很多厂商由于各种原因,频频使用RCA接口甚至使用3.5mm的小型立体声接口进行S/PDIF传输,久而久之,RCA和3.5mm接口就成为了一个&民间标准&。后面我们会具体讲到同轴接口和光纤接口。
  数字音频接口之同轴接口
  同轴接口分为两种,一种是RCA同轴接口,另一种是BNC同轴接口。前者的外观跟模拟RCA接口没有任何区别,而后者则与我们在电视机上常见的信号接口有点类似,而且加了锁紧设计。同轴线缆接头有两个同心导体,导体和屏蔽层共用同一轴心,线的阻抗是75欧姆。
  BNC同轴接口的同轴线
  同轴传输阻抗恒定,传输带宽高,因此能够保证音频的质量。不过虽然RCA同轴接口的外观与RCA模拟接口相同,但线最好不要混用,由于RCA同轴线是固定75欧姆阻抗,因此混用线会造成声音传输的不稳定,使音质下降。
  数字音频接口之光纤接口
  光纤接口的英文名字为TOSLINK,来源于东芝(TOSHIBA)制定的技术标准,器材上一般标为&Optical&。它的物理接口分为两种类型,一种是标准方头,另一种是在便携设备上常见的外观与3.5mm
TRS接头类似的圆头。由于它是以光脉冲的形式来传输数字信号,因此单从技术角度来说,它是传输速度最快的。
  方头和圆头的光纤接头
  光纤连接可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比。然而由于它需要光线发射口和接收口,而这两个口的光电转换需要用光电二极管,光纤和光电二极管之间不可能有紧密接触,从而会产生数字抖动类的失真,而且这个失真是叠加的。再加上在光电转换过程中的失真,它在数字抖动方面比同轴差了很多。也因此,现在光纤接口也开始逐渐淡出人们的视野。
  小编和大家分享了一些比较常见的音频接口类型,实际上随着科技的不断进步,不断有新的音频标准和协议制定出来,比如I2S、CobraNet、EtherSound、Dante、AVB等等,但这些很多都是厂家的协议标准,在物理接口的实现方面也五花八门不能统一,有用HDMI接口的,有用同轴接口的,有用RJ45接口的等等。避免安装借口产生风险的最好办法就是多看几遍说明书,这个一定要有。本文链接:/news/diannaozhishi/2022.html
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常用音频接口介绍
日期: 8:09:06 阅读:
&&来源:王继来
本文较详细地介绍了常用的音频接口类开型、标准、使用方法及注意事项。方便大家在不同的音频应用领域进行音频测试、测量及音频传输等重要环节的理解与应用。
在广播电视系统节目采编及传送机房的日常技术维护中,会接触到各式各样的音频类接口。音频接口,是在传输音频信号时使用的接口,它可以是模拟的,也可以是数字的。不同的音频应用领域,往往会有不同的接口,随着技术的进步,接口的种类也在不断的发展、增多。如果缺乏对音频接口知识的基本了解,在日常的技术维护中,势必会妨碍对于音频传送,音频测试与测量的理解与应用,本文对常用的音频接口做较详细的介绍。
首先,明确两个概念的涵义及关系:接口(Interrace)和连接器(通常也叫做接头,Connector)。不同的音频标准都需要定义各自的硬件接口标准,硬件接口定义了电子设备之间连接的物理特性,包括传输的信号频率、强度,以及相应连线的类型、数量,还包括插头、插座的机械结构设计。连接器是接口在物理上的实现,是实现电路互连的装置。人们将接头分成两类:
“公头”(或“阳头”)和“母头”(或“阴头”),一言以概之,即插头(Male connector、plug)和插座(Female connector、socket)。在实际应用中,人们经常习惯于将接口(Interface)和接头(Connector)二者不加区分的通用,因此,本文在文字描述上也不做严格的区分。
模拟音频接口
1.TRS接头
T R s接头是一种常见的音频接头。TRS的含义是Tip(signal)、Ring(signal)、Sleeve(ground)。分别代表了该接头的3个接触点。TRs插头为圆柱体形状,触点之问,用绝缘的材料隔开。为了适应不同的设备需求,TRs通常有三种尺寸(符号”表示英寸):1/4”
(6.3 mm),1/8”
(3.5mm),3/32'’(2.5mm,),如图1所示。
2.5mm接头在手机类便携轻薄型产品上比较常见,因其接口可以做的很小;3.5mm接头在Pc类产品以及家用设备上比较常见,也是我们最常见到的接口类型;6.3mm接头是为了提高接触面以及耐用度而设计的模拟接头,常见于监听等专业音频设备上,例如:节目传输类机房大多用此接头来监听节目质量。接下来介绍3.5mm和6.3mm两种规格的TRS接头。
2.1.1(1/8”3.5mm)TRs接头俗称:(小三芯)3.5nutI‘TRs接头又称小三芯或者立体声接头,是目前见到的最主要的声卡接口,除此之外,包括绝大部分MP3播放器,MP4播放器和部分音乐手机的机输出接口也使用这种接头。
3.5mm接头提供了立体声(即双声道:左声道和右声道)的输入输出功能,因此一般来说支持5.1的声卡(6声道)或音箱来说,就需要3个3.5mn。立体声接头来连接模拟音箱(3×2声道:6声道);7.1声卡或音箱就需要4个3.5m,
立体声接头(4×2声道=8声道),以此类推。如前所述,这种接口有三个导体接触点。如图4是小三芯插座的机械结构尺寸,与插头相对应,插座也有三个触点,彼此之间用绝缘材料隔开。(图4)
根据实际使用需要,我们还能看至有4芯甚至5芯的这种接头。例如:松下某款磁带随身听上看到的4芯3.5mm接头,多出来的一根线是传送线控信号用的,再比如手机上常见的4芯2.5mmTRS接头,多出来的那个芯是用来与头戴式耳机的麦克风相连,用来传送由语音信号经麦克风转换后的电信号。另外,芯数也能减少,譬如卡拉ok话筒与功放连的插头,即为卡侬头(卡侬头将在后文介绍)转2芯6.3nun TRS接头,可以用来传送非平衡的单声道音频信号。
2.1.2(1/4”6.3ram)TRS接头俗称:(大三芯)
关于大三芯插头的定义,如下图: (图5)
它是一种常见的音频设备连接插头,一般用于平衡信号的传输或者非平衡立体声信号的传输,用作平衡信号的传输时,功能与卡侬头一样。(注:平衡信号和非平衡信号将在后文进行介绍)。1/4”TRS平衡接头能提供平衡输入/输出。除了具有耐磨损的优点外,还具有平衡接头独有的高信噪比,抗干扰能力强等特点。对于一个真正的
1/4”TRS平衡接头来说,其成本将是非平衡的2倍多。因此采用1/4”TRS平衡接头的设备一般是高档或专业音频设备。
2.FICA模拟音频接头
RCA接头就是常说的莲花头,利用RcA线缆传输模拟信号是目前最普遍的音频连接方式。名称“RCA”是以发明这种接头的公司来命名的,即美周无线电公司,英文:(Radio Corporation ofAmerica),这个公司在20~40年代将这种接头引入市场,用它来连接留声机和扬声器。
每一根RCA线缆负责传输一个声道的音频信号,所以立体声信号,需宴使用一对线缆。对于多声道系统,就要根据实际的声道数量配以相同数量的线缆。立体声RcA音频接头,一般将右声道用红色标注,左声道则用蓝色或者白色标注。
一些双声道专用声卡上我们常可以见到RcA接头,如图8是一块声卡产品,采用了RcA模拟输出。与3.5mm接头一样,这样的接头同样能够传输数字信号。
3.XLR接头
XLR接头,俗称卡侬头,之所以被称做卡侬头(英文:cannon plugor cannon connector)是因为lame sH.cannon先生(cannon Electric的创立者,现在该公司已经被并入ITTCorporlation)是卡侬头最初的生产制造商。最早的产品是”Cannon x”系列,后来对产品进行了改进,增加了一个插销(英文:Latch),其实是一个锁定装置,产品系列更名为:“cannon XL”然后又围绕着接头的金属触点,增加了橡胶封口胶(Rubber tompound),最后人们就把这三个单词的头一个字母拼在一起,称作“XLR Connector”,即XLR接头。这里需要提醒的是,
xLR接头可以是3脚的,也可以是2脚、4脚、5脚、6脚。当然,我们使用最普遍的接头,如图9所示,是3脚的卡侬头,即:xLR3。由于采用了锁定装置,xLR连接相当牢靠。xLR接头通常在麦克风、电吉它等设备上常能看到。如图10是卡侬头在平衡式连接时,各个针脚的定义。
需要提醒大家的是,卡侬头不仅可以做模拟音频信号的接头,也可以做数字音频信号的接头。
平衡信号和非平衡信号
音频接头是音频信号的载体,所传输的信号种类不同,接头也有所不同。在音频设备间传输的音频信号,可大致分成两类,平衡信号和非平衡信号。声波转变成电信号后,如果直接传送就是非平衡信号,如果把原始信号反相(相位差为180度),然后同时传送反相的信号和原始信号,就叫做平衡信号。与之相对应的是音频信号的平衡传输与非平衡传输。平衡传输是一种应用广泛的音频信号传输丙式。它是利用相位抵消的原理将音频信号传输过程中所受的其他干扰降至最低,即:平衡信号送入差动放大器,原信号和反相位信号相减,得到加强的原始信号,由于在传送中,两条线路受到的干扰几乎一样,在相减的过程中,减掉了干扰信号,因此抗干扰能力更强。所以,平衡传输一般出现在专业音频设备上,以及传输距离较远的场合。这种在平衡式信号线中抑制两极导线中所共同有的噪声的现象便称为共模抑制。实现平衡传输,需要并列的三根导线来实现,即接地线、热端线、冷端线。因此,平衡输入、输出接头,必须具有三个脚位,如图11卡侬头,大三芯接头。
非平衡传输只有两个端子,即:信号端与接地端。对于这种单相信号,为防止共模干扰使用同轴电缆,外皮是地,中间的芯是信号线。常见的接头,如BNC接头,RCA接头等。这种传输方式,通常在要求不高和近距离信号传输的场合使用,如家庭音响系统。这样连接也常用于电子乐器、电吉他等设备。这里有一点要提醒大家注意:平衡信号需要用平衡接头来传输,那么反过来,看到平衡接头,如大三芯TRs接头或者XLR3接头,电路中传输的一定是平衡信号吗?答案是否定的。比如,当大三芯TRs接头用来传输立体声信号的时候,Tip脚传输左声道信号,Ring脚传输右声道信号,Sleeve脚接地,那么它此时传输的是两路不同的信号,即不是平衡信号。而平衡信号本质上是一路信号,只不过将其反相后,两路同时传输而已。鉴于此,读者在实际应用中,当结合实际电路,细心分辨。
数字音频接口
数字接口的优势在于它在传输中有较强的抗干扰能力,即便出现误码,一些编码方式也能够对其进行修正,因此信号的可靠性对比模拟信号有着不可比拟的优势。目前在数字音频应用领域中,数字音频接口数据格式标准有很多,以下是一些主要标准的简单介绍。
AEs/EBu是美国和欧洲录音师协会制定的一种高级的专业数字音频数据格式,插口硬件主要为卡侬头,目前用于一些高级专业器材,如专业DAT、顶级采样器、大型数字调音台、专业音频工作站等。
S/PDIF是Sony和飞利浦公司制定的一种音频数据格式,主要用于民用和普通专业领域,插口硬件使用的是光缆口或同轴口,现在的DAT、cD机和MD机和计算机声卡音频数字输入输出口都普遍使用S/PDIF格式。
ADAT(又称Alesis多信道光学数字接口)是美国Alesis公司开发的一种数字音频信号格式,因为最早用于该公司的ADAT八轨机,所以就称为ADAT格式,该格式使用一条光缆传送八个声道的数字音频信号,由于连接方便、稳定可靠,现在已经成为了一种事实上的多声道数字音频信号格式,越来越广泛地使用在各种数字音频设备上,目前许多公司的多声道数字音频接口,像Frontier公司的一系列产品,使用的都是ADAT口。
TDIF是日本Tascam公司开发的一种多声道数字音频格式,使用25针类似于计算机串行线的线缆来传送八个声道的数字信号。TDIF的命运与ADAT正好相反,在推出以后TDIF没有获得其它厂家的支持,目前已经越来越少地被各种数字设备所采用。
R―Bus是Roland公司新推出的一种八声道数字音频格式,也被称为RMDBII。它的插口和线缆都与TAscAM公司的TDIF相同,传送的也是八声道的数字音频信号,但它有两个新增的功能。第一,R―Bus端口也可供电,这样当你将一些小型器材连接在其上使用时,这些器材可以不用插电。第二,除数字音频信号外,R―Bus还可以同时传送运行控制和同步信号。这样,当两件设备以R―Bus口连接时,在一台设备上就可以控制另一台设备。比如你将Roland公司最新的VSR一880多轨机通过R―Bus连在Roland的VM系列调音台上时,你就可以在VM调音台上直接控制多轨机的运行。
1.AES/EBu标准
A E s/E B u的全称是A u d i o:Engineering Society/European Broadcast Union(音频工程师协会/欧洲广播联盟),现已成为专业数字音频较为流行的标准。大量民用产品和专业音频数字设备如cD机、DAT、MD机、数字调音台、数字音频工作站等都支持AES/EBU。AES/EBU是一种通过基于单根绞合线对来传输数字音频数据的串行位传输协议。它无须均衡即可在长达100m的距离上传输数据,如果均衡,可以传输更远距离。它提供两个信道的音频数据(最高241z~特量化),信道是自动计时和自同步的。它也提供了传输控制的方法和状态信息的表示(channel status bit)和一些误码的检测能力。它的时钟信息是由传输端控制,来自AES/EBU的位流。它的三个标准采样率是32kHz、44.1kHz、48kHz,当然许多接口能够工作在其它不同的采样率上。
AES/EBU的普通物理连接媒质有:
(1)平衡或差分连接,使用XLR(卡侬头)连接器的三芯话筒屏蔽电缆,参数为阻抗1 1 0 Ω,电平范围0.2V~5Vpp,抖动为±20ns。
(2)单端非平衡连接,使用RCA插头的音频同轴电缆。
(3)光学连接,使用光纤连接器。
2.S/PDIF标准
S/PDIF的全称是Sony/Philip s Digital Interface Format,由于被广泛采用,它成为事实上的民用数字音频格式标准,大量的消费类音频数字产品如民用 CD机、DAT、MD机、计算机声卡数字口等都支持s/PDIF,在不少专业设备上也有该标准的接口。S/PDIF格式和AES/EBU有略微不同的结构。音频信息在数据流中占有相同位置,使得两种格式在原理上是兼容的。在某些情况下AES/EBUI~专业设备和s/PDIF的用户设备可以直接连接,但是并不推荐这种做法,因为在电气技术规范和信道状态位中存在非常重要的差别,当混用协议时可能产生无法预知的后果。
S/PDIFf~3普通物理连接媒质主要是采用捆紧式/光学波导连接设备,如采用BNC连接器的75Ω同轴电缆,电平范围0.2v~5vpp,距离在10m内;还可选用光学Toslink接头和塑料光缆,距离小于1.5m;如果大于1km的距离,可使用玻璃光缆和使用编解码器。
S/PDIF采用EIAJ CP一340 IEC一958 同轴或光缆,属不平衡式。其标准的输出电平是0.5vpp(发送器负载75Ω),输入和输出阻抗为75Ω(0.7―3MHz频宽)。常用的有光纤,RCA和BNC。我们常见的是RCA插头作同轴输出,
但是用RcA作同轴输出是个错误的做法,正确的做注是用BNc作同轴输出,
因为BNC头能阻抗是75Ω,刚好适合S/PDIF的格式标准,
但由于历史的原因,在一般的家用机上用的是RC作同轴输出。
3.同轴数字接头
(图12)中左边为RcA同轴数字插头,右边为BNc同轴数字插头。同轴线缆有两个同心导体,导体和屏蔽层共用同一轴心。同轴线缆是由绝缘材料隔离的铜线导体,阻抗为75Ω,在里层绝缘料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。同轴数字传输线标准接头采用BNC头,其阻抗是75Ω,与75Ω的同轴电缆配合,可保证阻抗恒定,确保信号传输正确。传输带宽高,保证了音频的质量。虽然同轴数字线缆的标准接头为BNc接头,但市面上的同轴数字线材多采用RCA接头。
4.光纤接头(TOSLINK)
从单纯的技术角度来说,光纤电缆是导体传输速度最快的,是一个极好的数据传输接线,但是由于它需要光纤发射口和接收口,而光纤发射口和接收口的光电转换需要用光电二极管,由于光纤和光电二极管不可能有紧密的接触,从而产生数字抖动类的失真,而这个失真是叠加的,因它有两个口(发射口和接收口)。再加上在光电转换过程中的失真,使它是几种数字电缆中最差的,同轴电缆传输比光纤的数字抖动少一个数量级。
(图1 3、1 4)便是光纤接头。 TOSLINK全名Toshiba Link。这是日本东芝(TosHIBA)公司较早开发并制定的技术标准,它是以Toshiba+link命名的,在器材的背板上用“OTICAL”作标识。现在几乎所有的数字影音设备都具备这种格式的接头。TosLINK光纤曾大量应用在普通的中低档CD播放器、MD播放器、DVD机及组合音响上。光纤(Optical)以光脉冲的形式来传输数字信号,支持PCM数字音频信号、Dolby以及DTS音频信号。制造光纤常用的材料有塑料、石英、玻璃等,以玻璃或有机玻璃为主。光纤同样采用S/PDIF接口输出,TOSLINK使用光纤传送s/PDIF数字音频信号,分两种类型,一般家用的设备都是用标准的接头,而便携式的器材如CD随身听等,则是用与耳机接头差不多大小的迷你光纤接头。光纤连接可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比。
5.数字音频接口应用实例
我局发射台节传机房数字化改造完成后,音频调度系统从数字卫星接收机到数字音频四选一均采用了瑞士的NEUTRIK
XLR(卡侬头)来连接。如图1 5为NEuTRIK xLR卡侬头,在本系统中用来传输数字信号。
从数字音频四选一,型号为DAL3500的音频扩展接口箱输出音频信号符合AES/EBLJ标准的数字信号,其阻抗是110Ω,平衡输出。我台从节传机房传输到各发射机房的音频信号最远距离大概在400m以内,故采用特性阻抗为75Ω的CANARE L一5CFB聚乙烯绝缘型同轴电缆,在实际的设备连接中,为了解决阻抗匹配和较远距离的传输问题,采用了日本佳耐美电气公司生产的型号为cANARE BCJ―XJ―TRB的阻抗变换器,该阻抗变换器符合AES/EBU标准数字信号传输,、其特性阻抗由110Ω变为75Ω,110Ω端采用XLR接头,满足平衡输出要求。75Ω端用BNC接口,满足同轴电缆传输,在发射机房同轴电缆与数字音频处理器(Orban Optimod―AM9400)之间再次使用同样型号的阻抗变换器,将特性阻抗由75Ω再变为110Ω,很好地解决了实际需求。如图16是未连接的BCJ―XJ一TRB阻抗变换器和BNC接头的同轴线缆。图17为带BNc接头的同轴电缆与阻抗变换器75Ω端BNc接口匹配连接。
如图1 8为经过阻抗变换器转换后的同轴电缆与数字音频四选一音频接口箱的实际连接状态。
本文较详细地介绍了常用音频接口的类型,机械结构、技术标准及使用方法,这里特别提醒大家注意的是在不同的音频应用领域,在使用不同的音频接口时一定要事先考察好接口技术标准,信号的平衡与非平衡性以及传输线缆与接口的阻抗匹配等细节,否则在广播级的音频系统应用中会出现很严重的后果。以上是工作中总结的一些点滴心得,方便大家在日常技术维护中甄别使用,希望能给大家带来帮助。

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