频率范围 | 1 Hz |
麦克风连接 | BNC 连接器 - BNC |
更多的功能/选项 | 麦克风电源IEPE 工作电流2 mA至10 mA 推荐的电源开路直流电压 24 V 至30 V 显示全部 频率响应,C=22 pF 20 Hz至100 kHz:≤±0.1 dB 频率响应,C=22 pF 1 Hz至1 MHz:≤±0.5 dB 增益,C=1 nF,1 kHz - 0.07 dB 增益,C=22 pF,1 kHz-0.55 dB 输入阻抗10 gohm,0.4 pF 输出阻抗≤100欧姆 输出电压≥6.5 Veff A级自噪声20 pF≤1.5µVEFF 自噪声线性20 pF≤3.8µV 电流消耗 2 mA至10 mA 转换器的激励电压 24 V DC至30 V DC 频率范围,C=22 pF - 20 Hz至100 kHz:≤ ± 0.1 dB 频率范围,C=22 pF - 1 Hz 至1 MHz:≤ ± 0.5 dB 固有噪声 - A加权20 pF - ≤ 1.5 µ Vrms 固有噪声 - 线性20 pF - ≤ 3.8 µV 连接器 - BNC |
话筒测量放大器
1 - 4
应用 | 铁路和铁路运输 车辆和道路运输 |
通道数 | 1 Kanal |
频率范围 | 0.4 到 1 Hz |
动态范围 | 0 到 138 dB |
应用 | 车辆和道路运输 |
极化电压(直流) | 200 V |
麦克风连接 | Lemo, 7 针 |
频率范围 | 0.5 到 4.5 Hz |
极化电压(直流) | 200 V |
麦克风连接 | USB 2.0/USB 3.0 通过可锁定的LEMO®和相应的LEMO®/USB适配器电缆进行USB连接 |
通道数 | 1 Kanal |
什么是测量麦克风放大器,它是如何工作的?
测量传声器放大器是一种用于放大测量传声器信号的设备。测量传声器是一种特殊的传声器,用于测量声级和声学信号。
放大器由多个组件组成,包括一个传声器放大器和一个信号转换器。麦克风放大器放大测量麦克风捕捉到的微弱信号,使其达到适合进一步处理的电平。信号转换器将模拟信号转换成数字格式,然后由计算机或其他设备进行分析。
放大器可以有多种功能,例如调节增益以适应不同应用的声级、过滤不需要的频率或提供峰值保持或频率分析等附加功能。
测量传声器放大器的具体功能因型号和制造商而异,但一般来说,它用于放大测量传声器的微弱信号,为进一步处理和分析做好准备。
放大器由多个组件组成,包括一个传声器放大器和一个信号转换器。麦克风放大器放大测量麦克风捕捉到的微弱信号,使其达到适合进一步处理的电平。信号转换器将模拟信号转换成数字格式,然后由计算机或其他设备进行分析。
放大器可以有多种功能,例如调节增益以适应不同应用的声级、过滤不需要的频率或提供峰值保持或频率分析等附加功能。
测量传声器放大器的具体功能因型号和制造商而异,但一般来说,它用于放大测量传声器的微弱信号,为进一步处理和分析做好准备。
测量传声器放大器在记录声音信号时起什么作用?
测量传声器放大器在记录声音信号方面发挥着重要作用,因为它可以放大传声器产生的微弱电信号,并将其提升到适合进一步处理和记录的电平。
测量麦克风拾取声波并将其转换为电信号。然而,这些信号通常非常微弱,需要放大后才能被音频接口、混音台或录音设备等其他设备处理。测量传声器放大器可将信号放大到合适的电平,并确保不会出现失真或噪音。
此外,测量麦克风放大器还具有各种设置和功能,可进一步定制信号。例如,它可以具有高通或低通滤波器,以消除或强调不需要的频率。它还可以提供幻象电源,为电容式麦克风供电。
总之,测量麦克风放大器在录制声音信号时起着至关重要的作用,因为它可以放大麦克风信号,使其达到合适的电平,从而确保高质量的录音。
测量麦克风拾取声波并将其转换为电信号。然而,这些信号通常非常微弱,需要放大后才能被音频接口、混音台或录音设备等其他设备处理。测量传声器放大器可将信号放大到合适的电平,并确保不会出现失真或噪音。
此外,测量麦克风放大器还具有各种设置和功能,可进一步定制信号。例如,它可以具有高通或低通滤波器,以消除或强调不需要的频率。它还可以提供幻象电源,为电容式麦克风供电。
总之,测量麦克风放大器在录制声音信号时起着至关重要的作用,因为它可以放大麦克风信号,使其达到合适的电平,从而确保高质量的录音。
测量麦克风放大器有哪些类型,它们之间有什么区别?
测量传声器放大器有不同的类型,根据不同的应用具有不同的属性。以下是一些最常见的类型及其区别:
1. 前置放大器:这类放大器用于放大微弱的麦克风信号,然后再将其传递给其他设备或系统。前置放大器通常集成在混音台、音频接口或录音设备等音频设备中。它们通常提供高放大率,并通常具有额外功能,如为电容式麦克风提供幻象电源。
乐器放大器:这类放大器专门用于放大乐器信号。它们通常具有特定的声音控制功能,并能适应不同乐器的特定要求。
3. 功率放大器:这种放大器用于将放大的信号传递给扬声器或其他功率更大的设备。功率放大器通常能提供较高的输出功率,以实现大音量播放。
4. 电子管放大器:与大多数使用晶体管的现代放大器不同,电子管放大器使用真空管来放大信号。电子管放大器通常能产生更温暖、更自然的声音,但通常价格较高,需要更多的维护。
5. 数字放大器:这类放大器使用数字信号处理(DSP)来放大信号。数字放大器通常效率高,而且比模拟放大器更紧凑。它们还能提供各种音效和信号处理功能。
这些放大器的区别在于功能、音质、功率效率、成本和应用。选择合适的放大器取决于应用的具体要求,包括麦克风类型、所需音质、功率要求和预算。
1. 前置放大器:这类放大器用于放大微弱的麦克风信号,然后再将其传递给其他设备或系统。前置放大器通常集成在混音台、音频接口或录音设备等音频设备中。它们通常提供高放大率,并通常具有额外功能,如为电容式麦克风提供幻象电源。
乐器放大器:这类放大器专门用于放大乐器信号。它们通常具有特定的声音控制功能,并能适应不同乐器的特定要求。
3. 功率放大器:这种放大器用于将放大的信号传递给扬声器或其他功率更大的设备。功率放大器通常能提供较高的输出功率,以实现大音量播放。
4. 电子管放大器:与大多数使用晶体管的现代放大器不同,电子管放大器使用真空管来放大信号。电子管放大器通常能产生更温暖、更自然的声音,但通常价格较高,需要更多的维护。
5. 数字放大器:这类放大器使用数字信号处理(DSP)来放大信号。数字放大器通常效率高,而且比模拟放大器更紧凑。它们还能提供各种音效和信号处理功能。
这些放大器的区别在于功能、音质、功率效率、成本和应用。选择合适的放大器取决于应用的具体要求,包括麦克风类型、所需音质、功率要求和预算。
测量麦克风放大器的增益功能对录音质量有多重要?
测量传声器放大器的放大功能对录音质量至关重要。好的放大器能确保对传声器信号进行精确的线性放大,而不会增加不必要的失真、噪音或干扰。
为了确保录制的信号足够响亮,并包含所有相关细节和细微差别,适当的扩音非常重要。如果信号太弱,可能会导致信噪比过低,使噪声掩盖了实际信号。另一方面,如果增益过高,信号可能会被过度驱动而失真。
因此,高质量的测量传声器放大器应具有精确可调的增益功能,以确保记录信号与噪声之间的最佳比率。此外,放大器应具有较低的固有噪声电平,以将噪声降至最低。
总之,可以说测量传声器放大器的增益功能对录音质量有相当大的影响,因此应谨慎选择。
为了确保录制的信号足够响亮,并包含所有相关细节和细微差别,适当的扩音非常重要。如果信号太弱,可能会导致信噪比过低,使噪声掩盖了实际信号。另一方面,如果增益过高,信号可能会被过度驱动而失真。
因此,高质量的测量传声器放大器应具有精确可调的增益功能,以确保记录信号与噪声之间的最佳比率。此外,放大器应具有较低的固有噪声电平,以将噪声降至最低。
总之,可以说测量传声器放大器的增益功能对录音质量有相当大的影响,因此应谨慎选择。
如何设置测量麦克风放大器的增益,这会对记录信号产生什么影响?
测量传声器放大器的放大倍数通常通过增益控制器进行设置。通过该控制器可以增大或减小信号的放大倍数。根据不同的应用和环境,可以调节增益以达到所需的信噪比。
增益设置对记录信号的影响是多方面的:
1. 信号强度:放大倍数越大,信号强度越高;放大倍数越小,信号强度越低。这样可以调整记录信号的音量。
2. 噪音:较高的增益不仅会放大所需的信号,还会放大背景噪声。这会导致信噪比降低。增益越低,噪声越小,但也会削弱所需的信号。
3. 过载:如果输入信号超过放大器的最大电平,过度放大就会导致过载。这会导致失真和信号不准确。
4. 动态范围:增益设置影响记录信号的动态范围。增益越高,动态范围越大,因为较安静的信号也会被放大。增益越低,动态范围越小,因为较安静的信号没有被放大。
为了达到理想的信噪比和最佳信号质量,必须仔细设置增益。
增益设置对记录信号的影响是多方面的:
1. 信号强度:放大倍数越大,信号强度越高;放大倍数越小,信号强度越低。这样可以调整记录信号的音量。
2. 噪音:较高的增益不仅会放大所需的信号,还会放大背景噪声。这会导致信噪比降低。增益越低,噪声越小,但也会削弱所需的信号。
3. 过载:如果输入信号超过放大器的最大电平,过度放大就会导致过载。这会导致失真和信号不准确。
4. 动态范围:增益设置影响记录信号的动态范围。增益越高,动态范围越大,因为较安静的信号也会被放大。增益越低,动态范围越小,因为较安静的信号没有被放大。
为了达到理想的信噪比和最佳信号质量,必须仔细设置增益。
测量传声器放大器还具有哪些功能和优势?
测量传声器放大器可以具有各种附加功能,根据不同的应用提供不同的优势。一些可能的功能包括
1. 滤波器:放大器可以有不同类型的滤波器,如低通滤波器、高通滤波器或带通滤波器。这些滤波器可用于去除不需要的频率或强调某些频率范围,以提高测量的准确性。
2. 增益调节:麦克风放大器可以调节增益,以调整麦克风的灵敏度。这样就可以放大弱信号或衰减强信号,以获得最佳录音质量。
3. 电平指示器:有些放大器有电平指示器,可以显示输入信号被放大的程度。这有助于微调增益设置,确保信号不会被过度驱动。
4. 幻象电源:电容式麦克风通常需要幻象电源。内置幻象电源的放大器可直接为麦克风供电,而无需单独的幻象电源装置。
5. 数字接口:一些现代放大器具有 USB 或以太网等数字接口,可与计算机或其他数字设备建立直接连接。这样就可以直接对录音进行数字化处理。
这些附加功能的优势是多方面的。它们可以根据测量的具体要求进行更好的定制,提高记录的准确性和灵活性,并简化整个记录过程。此外,它们还有助于提高信号质量,减少不必要的干扰。总之,它们有助于实现更精确、更高质量的测量。
1. 滤波器:放大器可以有不同类型的滤波器,如低通滤波器、高通滤波器或带通滤波器。这些滤波器可用于去除不需要的频率或强调某些频率范围,以提高测量的准确性。
2. 增益调节:麦克风放大器可以调节增益,以调整麦克风的灵敏度。这样就可以放大弱信号或衰减强信号,以获得最佳录音质量。
3. 电平指示器:有些放大器有电平指示器,可以显示输入信号被放大的程度。这有助于微调增益设置,确保信号不会被过度驱动。
4. 幻象电源:电容式麦克风通常需要幻象电源。内置幻象电源的放大器可直接为麦克风供电,而无需单独的幻象电源装置。
5. 数字接口:一些现代放大器具有 USB 或以太网等数字接口,可与计算机或其他数字设备建立直接连接。这样就可以直接对录音进行数字化处理。
这些附加功能的优势是多方面的。它们可以根据测量的具体要求进行更好的定制,提高记录的准确性和灵活性,并简化整个记录过程。此外,它们还有助于提高信号质量,减少不必要的干扰。总之,它们有助于实现更精确、更高质量的测量。
选择合适的测量传声器放大器时应考虑哪些因素?
在选择合适的测量传声器放大器时应考虑以下因素:
1. 放大:放大器应提供必要的放大,将麦克风的信号提升到所需的电平。正确的增益取决于麦克风的灵敏度和所需的输出音量。
2. 噪音水平:放大器应具有低噪音水平,以尽量减少不必要的背景噪音。在录制高分辨率音频或进行低信噪比测量时,低噪音尤为重要。
3. 频率响应:放大器的频率响应应尽可能线性,以确保忠实再现音频信号。在录制音乐或进行音频分析测量时,宽广的频率响应尤为重要。
4. 输入阻抗:放大器应具有合适的输入阻抗,以有效捕捉麦克风信号。阻抗过低会导致信号丢失,而阻抗过高则会削弱信号。
5. 设备功能:根据不同的应用,滤波器、幻象电源、可调增益或不同麦克风类型的连接选项等附加功能可能很重要。选择放大器时应考虑到这些因素。
6. 成本:放大器的价格应在可用预算范围内。重要的是要找到符合应用要求的适当性价比。
7. 可靠性和质量:功放应来自信誉良好的制造商,具有高水平的可靠性和质量,以确保长期稳定的性能。
考虑到这些因素,就可以选择合适的测量传声器放大器,以满足特定应用的要求。
1. 放大:放大器应提供必要的放大,将麦克风的信号提升到所需的电平。正确的增益取决于麦克风的灵敏度和所需的输出音量。
2. 噪音水平:放大器应具有低噪音水平,以尽量减少不必要的背景噪音。在录制高分辨率音频或进行低信噪比测量时,低噪音尤为重要。
3. 频率响应:放大器的频率响应应尽可能线性,以确保忠实再现音频信号。在录制音乐或进行音频分析测量时,宽广的频率响应尤为重要。
4. 输入阻抗:放大器应具有合适的输入阻抗,以有效捕捉麦克风信号。阻抗过低会导致信号丢失,而阻抗过高则会削弱信号。
5. 设备功能:根据不同的应用,滤波器、幻象电源、可调增益或不同麦克风类型的连接选项等附加功能可能很重要。选择放大器时应考虑到这些因素。
6. 成本:放大器的价格应在可用预算范围内。重要的是要找到符合应用要求的适当性价比。
7. 可靠性和质量:功放应来自信誉良好的制造商,具有高水平的可靠性和质量,以确保长期稳定的性能。
考虑到这些因素,就可以选择合适的测量传声器放大器,以满足特定应用的要求。
如何将测量话筒放大器连接到混音台或录音设备等其他音频设备,有哪些连接选项?
测量麦克风放大器可以通过各种方式连接到其他音频设备,如混音台或录音设备。以下是一些常见的连接方式:
XLR 连接:这是专业音频设备最常见的连接类型。测量麦克风放大器可通过 XLR 电缆连接到同样具有 XLR 输入的调音台或录音设备。
2. 插孔插头:有些测量话筒放大器有一个插孔插头输出,可以连接到调音台或录音设备上相应的插孔插头输入。最常见的尺寸为 6.35 毫米(1/4 英寸)或 3.5 毫米(1/8 英寸)。
cinch 连接:有些测量麦克风放大器还提供 cinch 输出。它们可以连接到调音台或录音设备上的 RCA 输入。RCA 连接通常用于消费音频设备。
4. USB 连接:一些现代测量传声器放大器具有 USB 连接。这样就可以直接连接电脑或其他 USB 录音设备。然后,放大器会被识别为外置声卡。
5. 数字连接:某些测量话筒放大器还提供 AES/EBU、S/PDIF 或 ADAT 等数字连接。这些接口可连接到调音台或录音设备上的相应数字输入端。
需要注意的是,具体的连接选项可能取决于音频设备的具体型号。因此,建议检查相应设备的连接选项,必要时使用适配器或转换器以确保兼容性。
XLR 连接:这是专业音频设备最常见的连接类型。测量麦克风放大器可通过 XLR 电缆连接到同样具有 XLR 输入的调音台或录音设备。
2. 插孔插头:有些测量话筒放大器有一个插孔插头输出,可以连接到调音台或录音设备上相应的插孔插头输入。最常见的尺寸为 6.35 毫米(1/4 英寸)或 3.5 毫米(1/8 英寸)。
cinch 连接:有些测量麦克风放大器还提供 cinch 输出。它们可以连接到调音台或录音设备上的 RCA 输入。RCA 连接通常用于消费音频设备。
4. USB 连接:一些现代测量传声器放大器具有 USB 连接。这样就可以直接连接电脑或其他 USB 录音设备。然后,放大器会被识别为外置声卡。
5. 数字连接:某些测量话筒放大器还提供 AES/EBU、S/PDIF 或 ADAT 等数字连接。这些接口可连接到调音台或录音设备上的相应数字输入端。
需要注意的是,具体的连接选项可能取决于音频设备的具体型号。因此,建议检查相应设备的连接选项,必要时使用适配器或转换器以确保兼容性。