YAMAHA DME4io-ES 网络高性能端口 I/O处理器长期供应
DME8i、DME8o和DME4io 是雅马哈DME系列数字混音引擎大家庭中的新成员,可用来通过计算机平台的软件设计和创建复杂的音频系统。 "C 系列"型号 (DME8i-C、DME8o-C和 DME4io-C)带有 CobraNet? 网络接口,为复杂的固定安装带来强大的联网操作灵活性, "ES 系列" 型号 (DME8i-ES、DME8o-ES 和DME4io-ES) 具有EtherSound? 联网能力,能够方便地设置临时现场扩声中模拟输入和输出设备的遥控功能。 两种产品都能为系统设计提供高度的自由度,同时降低布线的成本。 同时,分散安装的模拟I/O和信号处理器的系统总体冗余能力和安全稳定性得以加强。
DME Satellite设备是提供全部或部分提供模拟输入口或模拟输出口的网络接口。 可以根据您需要的遥控I/O 配置选择DME8i、DME8o 或 DME4io。 您可以选择CobraNet? ("-C" suffix)或 EtherSound ("-ES" suffix)网络工作方式来优化匹配您的应用需求或现存网络架构。 两种网络类型都可以通过一根Cat-5 Ethernet线缆传输多64个音频通道,大大降低了布线结构和成本。 CobraNet? 核心的DME Satellite C系类产品,为冗余连接或VLAN 型切换网络提供了化优势,适合复杂的固定安装系统。 带有ES后缀的EtherSound 系列产品提供了******latency和便捷化的安装能力,使之成为临时现场扩声用途的选择。
DME Satellite整合了雅马哈自主研发的数字调音台的DSP7数字信号处理LSI。 在计算机上使用DME Designer 软件应用程序能够结合EQ、分频、延迟和其它组件创建满足任何用途的系统。 实际上,轻盈的1U体积的DME Satellites能提供相当于DME24N数字混音引擎约80%的处理能力,使用户拥有了强大的单台设备处理能力。 *DME64N中DME24N所包含的 SPX效果 不包含在DME Satellite 型号中。
输出 | DME4io-C | DME4io-ES | |
---|---|---|---|
I/O | 话筒输入 | 4 (Remote HA) | 4 (Remote HA) |
幻像供电 | +48V DC; ON/OFF: 每通道 | +48V DC; ON/OFF: 每通道 | |
AD转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
数字 I/O | CobraNet (16-进/16-出) | EtherSound (16-进/16-出) | |
线路输出 | 4 | 4 | |
DA转换器 | 24-bit; 128-次 过采样 | 24-bit; 128-次 过采样 | |
一般技术规格 | DME4io-C | DME4io-ES | |
内部处理能力 | 32bit | 32bit | |
采样率 | 外部 | 48kHz 96kHz (指挥±37ppm ; 乐手±50ppm) | 44.1/48kHz (±0.1%) 88.2/96kHz (±0.1%) |
内部 | - | 48kHz (±50ppm) 96kHz (±50ppm) | |
总谐波失真 | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | |
频率响应 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | |
动态范围 | DA: 106dB; AD+DA: 106dB | DA: 106dB; AD+DA: 106dB | |
嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu | -128dBu |
残余输出噪声 | -82dBu | -82dBu | |
串扰 | -80 dB | -80 dB | |
供电要求 | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | |
功耗 | 40W | 40W | |
外观尺寸 | 宽 | 480mm; 18-7/8in | 480mm; 18-7/8in |
高 | 44mm; 1-3/4in (1U) | 44mm; 1-3/4in (1U) | |
深 | 361mm; 14-1/4in | 361mm; 14-1/4in | |
净重 | 4.4kg; 9.7lbs | 4.5kg; 9.9lbs | |
附件 | 使用说明书 DME Designer 安装指南 AC 电源线1x Mini Euro 插头 (16P) 8x Euro 插头 (3P) 4x 橡胶脚垫 | 使用说明书 DME Designer 安装指南 AC 电源线1x Mini Euro 插头 (16P) 8x Euro 插头 (3P) 4x 橡胶脚垫 |
话筒与前置放大器之间的匹配问题
在话筒和前置放大器应用领域,“阻抗匹配(ImpEDAnce Matching)”是一个存在广泛误解的话题。因为事实上,绝大多数话筒和绝大多数前置放大器,相互之间都能够形成比较令人满意的组合,根本不需要进行所谓“真正”的阻抗匹配。至于“阻抗匹配”问题的提出,只有在极力追求某种特定的音质、音调、着色(coloration)以及特点时,才会变得有意义。
在详细讲解这个问题之前,我们先来解释一下什么是阻抗。我们知道,任何一款话筒都不可避免地带有输出阻抗,而任何一款前置话放也都不可避免地带有输入阻抗。这里所说的“阻抗”指的就是信号电流在流出话筒电路、流向前置放大器电路时所遇到的“电阻”。
由于阻抗通常用“Z”来表示,因而,就产生了专门用来描述输入输出接口的术语——“Hi-Z(高阻抗)”(吉他手应该对这个词汇比较熟悉)。在实际应用中,前置话放的输入阻抗会对输入信号的声音效果产生重大影响。这主要是因为,话筒的输出阻抗与前置话放的输入阻抗之间的相互作用相互影响关系,会给声音信号的效果带来重大改变,比如不同的声音均衡效果、不同的上冲特点等等。进一步讲就是,不同前置话放的输入阻抗同不同话筒的输入阻抗之间的相互作用在方式和程度上也是不一样的。
下面我们就用花园里浇水用的管道和管道前面所带的喷嘴来打个比方。话筒就好比是管道,属于低阻抗源,也就是说,水流前进时的阻力比较小;而前置话放则好比是喷嘴,阻抗很高。首先,如果我们将喷嘴的阀门关掉的话,输入阻力(前置话放的输入阻抗)就会急剧增加,水压(电压)也会猛升至值,这时,喷嘴中水流的流量(电流)就变为0。
接下来,如果我们再稍微将阀门打开一点的话,输入阻力和水流压力就会相应变小(尽管依旧很大),水流也开始出现,但是,这时喷嘴会发出“咝咝”的声音(高频)。后来,随着喷嘴阀门的不断开大,输入阻力和水流压力开始不断下降,水流的流量也开始持续增加,这时,“咝咝”声就会开始逐渐消失。从这个比方中,我们可以发现,前置话放的阻抗越低,声音信号的高频部分就会变得越不明显。
实际操作中,将话筒和前置话放的阻抗设定在同一水平上的做法是完全错误的,因为这会将声音信号的电平和信噪比同时降低6dB。一般来说,对于动圈话筒和电容话筒,前置话放的输入阻抗应该在话筒输出阻抗的10倍左右。而对于现在市场上新兴的输入阻抗可以调节的前置话放(比如Focusrite ISA 428、Summit 2BA-221等)来说,上述标准则可以有所变通。因为这种前置话放的变压器电平及其与话筒阻抗的相互作用程度都是可以调整的,能够在前面我提到过的均衡效果作用下,制造出各种各样的话筒/前置话放“着色”效果。
这种前置话放的优点就是,在录音时,无需在信号路径中添加均衡器,即可实现对频率内容的自由组合和调整,从而避免由于信号路径中所用设备过多而可能引起的噪音增加、信号减弱现象。另外,在使用这种放大器时,除了可以按照上述所说的10:1标准来对输入阻抗进行调整外,还可以在不损坏设备的前提下,根据需要,对输入阻抗的设定进行多次试验,直至找到自己满意的声音效果为止。
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