扩声系统中功放与音箱的匹配以及处理器限幅的设置【干货】
2021-04-23 2005年某场地要举行流行音乐会,根据最新的WH/T18-2003行业标准中对现代音乐、摇滚乐扩室内一级最大声压级800 ~ 8000Hz范围内平均声压级不小于109dB的规定:
第一步:需要设定参考听音点,使参考听音点的声压级达标。一般该参考听音点选取厅堂后墙距离音箱距离最远处。某演出场地,扬声器面板到后墙距离为16米,那么参考听音点即为16米。
第二部:求出系统需要的声压级。根据完全扩散声场平方反比公式可得出系统所需声压级公式 LW=LP+20lgD。LW为系统所需声压级,LP为参考听音点的声压级,D为扬声器到参考听音点的距离。代入具体数值LW=LP+20lgD=109+20lg16=133dB
第三部:计算系统所需的总电功率。根据公式LW=S+10lgw可知 。W为系统所需总的电功率,LW为系统所需声压级,S为音箱的灵敏度。
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以上三个步骤所得出的系统所需的声压级133dB和总电功率是这个演出场所达到音乐扩声系统一级标准的最低要求。由于是现场电声乐队演出,在系统所需的声压级133dB的基础上我还留了6dB左右的余量,用以应付大动态范围的现场演出。主音箱方面,我选用的是NEXO PS15(灵敏度102dB,最大声压级134dB,阻抗8Ω,厂家推荐功放功率是550-1200W RMS,8Ω)根据前面提过的扬声器与功放功率匹配的要点可知,扬声器的最大声压级是在扬声器所能承受的最大峰值功率时产生的,扬声器所能承受的峰值功率要比其噪声功率大4倍(6dB),算出扬声器承受的噪声功率为

超低音方面,选用的扬声器是NEXO LS1200(灵敏度102dB,最大声压级135dB,阻抗4Ω,厂家推荐功放功率是800-1200W RMS,4Ω),用上面的方法可算出需要用FTC输出功率为1100W(4Ω)左右的功放去驱动,因此还是选用Crown MA3600VZ 功放(FTC输出功率1325W,4Ω,立体声模式)。这时选用功放的实际峰值功率要略大于音箱所能承受的峰值功率,遇到这种情况只需做一个限幅处理就行了。因为NEXO PS15有自己的专用的处理器(PS15TD),在PS15TD面板上有专门的功率限幅控制旋钮,而且超低音限幅旋钮和中高音限幅旋钮是分开控制的。如下图:

这时只需把超低音限幅控制旋钮旋转至1200W处即可。因为PS15TD的限幅功率是按照RMS功率来计算的,所以功率限幅旋钮要设在1200W。不过有一点要特别注意,要使用PS15TD的功率限幅功能,功放功率输出端子不但要连接扬声器,而且还要和PS15TD控制器的功率检测端子相连接,只有这样限幅功能才会开启,否则就算你在前面板设定了限幅功率,限幅功能也不会开启。如下图:

以上是利用NEXO PS15TD音箱控制器来进行限幅。但绝大多数的音箱控制器、压限器并不是以测试功放输出功率大小来决定是否启动限幅功能的,更多的还是需要设定一个限幅启动阈值。就以上例子,我撇开PS15TD处理器的限幅功能不用,接上一台普通的压限器来说明一下限幅阈值应该怎么调。一般设定压限器限幅阈值的原则是限幅阈值至少不能低于使功放达到满功率工作状态时所需的输入电平值,如果使用的是国外优质功放(使用FTC测试标准),可以将限幅阈值调至比满功率输入电平值高2dB。当功放FTC功率远大于扬声器噪声功率2倍以上时,应以功放FTC功率的2倍值(峰值功率)换算出扬声器在此功率驱动下理论上可得到的声压级,再减去扬声器实际的最大声压级,得到的数值为多余功率的电平值。设定限幅阈值时只要按照标准做法再减去这个值即可。
下面我还是以NEXO PS15、NEXO LS1200和Crown MA3600VZ来具体说明。
功放 Crown MA3600VZ FTC输出功率965W(8Ω)、1325W(4Ω)
主音箱 NEXO PS15 灵敏度102dB、最大声压级134dB、阻抗8Ω
超低音箱 NEXO LS1200 灵敏度102dB、最大声压级135dB、阻抗4Ω
首先算出要多大功率才能使NEXO PS15的最大声压级达到134dB。根据公式LW=S+10lgw 可知


因为现在周边大多以+4dB为额定工作电平,所以我一般不会选择0.775V(0dBu),较多的会选择1.4V(+5.1dBu)作为功放的输入灵敏度。此时它代表的含义是:当功放的输入灵敏度设定在1.4V,并且功放输入增益衰减旋钮处于最大位置(无衰减),此时给功放输入1.4V(+5.1dBu)的电压电平,功放将以额定满功率(FTC所标注的功率)状态工作。功放的输入灵敏度选定后就可以开始设定限幅阈值了,当功放输入增益衰减旋钮处于最大位置(无衰减)时,限幅阈值最小应设在+5dB,此例中使用功放的输出功率是通过FTC测试标准得出的,所以应该将限幅阈值在提高2dB即+7dB。
以上是PS15扬声器和Crown MA3600功放搭配时的限幅阈值设定计算方法。当NEXO LS1200超低音与Crown MA3600功放搭配时,功放的峰值功率要大于扬声器本身所能承受的峰值功率,因此这时就应该算出在功放峰值功率的驱动下扬声器理论上可得到的声压级比扬声器所能承受的最大声压级大多少,把它换算成电压电平值即可。NEXO LS1200(4Ω)所能承受的峰值功率为

以上演出场地,使用了4只NEXO PS15作为主音箱,2只NEXO LS1200作为超低音,2只NEXO PS15作为返听,3台PS15TD处理器和4台Crown MA3600VZ功放。在声压级上4只NEXO PS15加上2只NEXO LS1200扬声器在距离其1米处可得141dB左右的声压级,换算到参考听音点的声压级为141-20lg16=116dB,高于109dB的最低要求,完全符合标准。 最后在补充一点,NEXO PS15 扬声器在用作返听时,由于其最大声压级相对较高,而舞台演出人员离音箱距离最远也不超过4米,有的演员距离音箱只有1米左右,因此如果以功放工作在满功率状态下计算,舞台上演员要承受相当大的声压级,因此在输入灵敏度为1.4V的前提下可将功放输入增益衰减旋钮逆时针衰减10dB左右,相应的压限器压限阈值要调高10dB。或者直接将输入灵敏度选择开关置于26dB处,输入增益衰减旋钮置于最大位置(无衰减),此时需要15dB的输入电压电平才能使功放满功率运行。
最后,我要提一下音响系统设计中的用电量计算,这是整个系统安全稳定运行的重要前提。究竟应该怎样根据功放功率去确定总用电量的大小呢?要弄清这个问题首先要搞清楚功放总用电功率的组成。功放的总用电功率是由功放的输出功率和功放输出过程中产生的热损耗功率这2部分组成的。根据能量守恒定律可知功放总用电功率=功放输出功率+功放热损耗功率。从公式可以看出当功放的总用电功率确定时,功放的输出功率越大,功放的热损耗功率就越小,此时功放的效率也就越高,反之功放的效率就越低。功放的效率可以用以下公式来表达:功放的效率= 功放输出功率/功放总用电功率×100%
搞清楚了以上所讲的功放总用电功率的组成,接下来应该重点理解一下功放的2种功率消耗量状态:1/8 Power和1/3Power。
以下是美国顶级功放生产厂商QSC给出的原文解释:
POWER CONSUMPTION NOTE:
1/8 Power:withpink noise represents typical program with occasional clipping
1/3 Power:withpink noise represents severe program with heavy clipping
以下是对美国顶级功放生产厂商QSC给出的原文解释的翻译:
功率消耗含义:
1/8 Power:用粉红噪声测试表示偶然限幅的典型程序,此额定值可用于大多数情况。
1/3 Power:用粉红噪声测试表示严重限幅的严苛程序。
要值得注意的是厂商的用户手册里标注的1/8 Power和1/3 Power的数值是用电功率的数值,此数值可以以功率数值表示,也可以以电流的数值表示。而功放的1/8Power和1/3 Power输出功率是通过功放的通道总输出功率去乘以1/8或1/3得出的。下面我根据LABFP6400功放的使用手册来详细说明一下多大的用电量才能确保该功放稳定运行。下面的表格是LAB FP6400功放使用手册中的内容

首先要确定这台功放所驱动扬声器的具体阻抗数值,以下就以这台功放2通道4 ohms的功率作为具体例子加以分析。从上表可以看出,左半边标出的是功放的输出功率,右半边标出的是功放的主输入功率(用电功率)。上表给出的2通道4 ohms 1/3 Power功率是1975W,1/8Power功率是900W,这2个数值就是功放在1/3Power和1/8Power不同状态下的用电功率,就以上这个例子,4000W(1/3 Power的2倍)是最佳的用电量配置。但根据实际情况,这样做太奢侈,因此可以根据实际使用情况适当放松一些要求。例如播放一般的背景音乐或会议室开会,可 1/8Power 的用电功率来配置,如果是摇滚乐队或DISCO的用途则可以用最小不低于1/8Power2倍,最大不高于1/3Power 2倍用电功率来配置。
我前面讲过根据能量守恒定律可知功放总用电功率=功放输出功率+功放热损耗功率,下面我就算一下以上例子中的这台功放在2通道4 ohms,1/3 Power情况下的输出功率、热损耗功率和效率。
1/3 Power(输出功率)=2300/3×2=1533W
查上表可知2声道4 ohms,1/3 Power(用电功率)是1975W。
热损耗功率=用电功率-输出功率=1975-1533=442W
功放的效率=功放输出功率/功放总用电功率×100%=1533/1975×100%=77.6%
现场最大用电量的确定方法是先确定负载阻抗,然后根据不同的用途以功放的1/8 Power(用电功率)或1/3Power(用电功率)为基数,最小不低于此基数,最大不高于此基数的2倍进行配置。
综上所述,在室内厅堂扩声系统的设计上必须要考虑临界距离对音箱最远供声距离的影响,确定临界距离后再选择相应Q值的音箱,然后根据国家标准进行声压级的设计,合理配置电声功率,进行科学的系统调试,正确计算整个扩声系统的用电量,使整个系统始终处于安全稳定的工作状态。