噪聲(或噪音)有什么影響?是不是越低越好?低噪聲的要求是不是非常重要?關(guān)于HIFI放大器的噪聲問題,大家可能會(huì)有不同的認(rèn)識(shí),就這個(gè)問題梳理一下,希望和大家分享、探討。
一、對(duì)噪聲的一些看法
很多朋友認(rèn)為HIFI放大器低噪聲是很重要的,也有朋友可能并不這樣看。首先讓我們來看下下面的一些看法:
1)欣賞音樂時(shí),我沒有聽到任何噪音,所以沒有問題;
2)底噪太干凈了,會(huì)有不真實(shí)感覺。適當(dāng)?shù)脑胍艨梢栽黾蝇F(xiàn)場(chǎng)感;
3)低噪聲會(huì)導(dǎo)致過于表達(dá)音樂的細(xì)節(jié),影響聽感和欣賞音樂的專注度;
4)低噪聲會(huì)暴露放大器的缺點(diǎn),影響聽音樂的感覺;
5)音樂作品中的噪音和放大器產(chǎn)生的噪音的影響是相同的;
6)低噪聲可以讓背景更安靜,但不會(huì)改變作品的音樂表達(dá);
7)放大器的信噪比指標(biāo)達(dá)到要求,噪聲再低沒有多大意義;
8)過于追求低噪聲會(huì)導(dǎo)致聽音理念的偏差,過于追求參數(shù)而偏離藝術(shù);
9)聲音的遮蔽效應(yīng),音樂聲蓋過噪聲對(duì)噪聲進(jìn)行了遮蔽,噪聲大一點(diǎn)也不會(huì)影響音樂欣賞。
那么,這些看法對(duì)嗎?
二、噪聲和來源
我們來回顧一下噪聲和主要的來源。
噪聲具有隨機(jī)和持續(xù)的特征,對(duì)于一些突發(fā)而不持續(xù)的信號(hào)(除需要傳遞的信號(hào)外),有時(shí)被稱為干擾聲。這里,我們就只討論噪聲。
下圖是一種噪聲的波形圖和與交流正弦信號(hào)波形的比較。
圖一、噪音和正弦波信號(hào)的波形比較,摘自"Master Handbook of Acoustics,Sixth Edition",F(xiàn).Alton Everest and Ken C. Pohlmann
對(duì)于HIFI放大器,噪聲是除希望傳遞的音樂和人聲信號(hào)以外的任何或全部的其它信號(hào)(干擾聲除外),這些噪聲從哪里來?以下是一些可能的途徑:
1)音樂作品中含有的噪聲
音樂作品在錄制制作的過程中都會(huì)帶入噪聲,比如錄音棚里的背景聲、空調(diào)聲、器材產(chǎn)生的噪聲,等等。
2)放大器產(chǎn)生的噪聲
放大器接收和產(chǎn)生噪聲的途徑有很多而且機(jī)制也很復(fù)雜,主要的有電阻元件的噪聲(Johnson噪聲)、半導(dǎo)體元件產(chǎn)生的噪聲、交流電源產(chǎn)生的紋波聲(也叫交流聲或哼聲)、電網(wǎng)傳遞來的各種混雜的信號(hào)產(chǎn)生的噪聲、由于受外界無線電波干擾或電磁感應(yīng)產(chǎn)生的噪聲、放大器自身工作不穩(wěn)定(如自激振蕩)產(chǎn)生的噪聲,器件(如變壓器)震動(dòng)產(chǎn)生的噪聲,等等。這里我們不討論放大器失真帶來的影響。
3)前端器材傳遞來的噪聲
前端器材也會(huì)帶來一些噪聲,前端器材的輸出電阻產(chǎn)生的噪聲、前端器材放大和傳遞信號(hào)時(shí)產(chǎn)生的噪聲、連接線接收到的干擾聲、電源和地形成的環(huán)路哼聲,等等。
4)環(huán)境產(chǎn)生的噪聲
聽音的周邊環(huán)境產(chǎn)生的噪聲,如空調(diào)工作的聲音、電腦風(fēng)扇的聲音、外界傳來的其它聲音,等等。
三、信號(hào)
我們不妨把希望傳遞和放大的器樂或人聲的音頻信號(hào)叫做"信號(hào)",以區(qū)別于上述的"噪聲"和"干擾聲"。來回顧一下信號(hào)的基本特征吧。
圖二、小提琴分別發(fā)出E音和G音時(shí)的頻譜圖,摘自"Master Handbook of Acoustics,Sixth Edition",F(xiàn).Alton Everest and Ken C. Pohlmann
從上圖中可以看到,小提琴的琴弦分別發(fā)出E音(659Hz)和G音(196Hz)時(shí),除了基波的頻率,同時(shí)還發(fā)出很多次的諧波(或稱泛音)。實(shí)際上小提琴可以發(fā)出聲音的頻率(也是基波的頻率)的范圍是196~3136Hz,而其諧波的頻率范圍可以高達(dá)4~15kHz(摘自:"實(shí)用錄音技術(shù),第六版",Bruce Bartlett, Jenny Bartlett, 朱慰中譯)。
這是小提琴的例子,其它的樂器和人聲也是類似的情況(個(gè)別特殊樂器如鼓、鈴、鋼琴等的泛音并不是與基波頻率有倍數(shù)關(guān)系的諧波)。
聲音的兩個(gè)基本的特征
我們可以總結(jié)得出下面的結(jié)論:
1)聲音信號(hào)是由基波和大小不一其中很多微小的諧波(或泛音)組成的
諧波很多而且幅度大小相差較大,一般比其基波的幅度小很多,趨勢(shì)上隨諧波的階次的提高逐漸減小,也就是諧波頻率越高其幅度越??;
2)諧波(或泛音)反映了器樂或人聲的特征和音色
正是不同的諧波的組合用來辨別一個(gè)樂器而不是另一個(gè)(比如是小提琴而不是小號(hào)),或相同樂器而不同的音色。
需要說明的是,比如同一位演奏家演奏不同的小提琴,會(huì)有不同的音色,而不同的演奏家演奏同一把小提琴也會(huì)有不同的音色,其原因也是因?yàn)橹C波發(fā)生了變化。
四、噪聲對(duì)聲音的影響
噪聲是怎樣影響聲音的?最直觀的情況就像下圖表示的,加入噪聲后信號(hào)發(fā)生了變化。
圖三、模擬信號(hào)加上噪聲后的情況,摘自:"Digital Interface Handbook, Third Edition", Francis Rumsey, John Watkinson
這是大家比較熟悉的情況,很明顯,信號(hào)受到了噪聲的污染,問題有多嚴(yán)重呢?可能還說明不了什么問題,我們來做點(diǎn)分析。
1、從頻譜看
先看下面的圖:
圖四、圖一中噪聲的局部波形圖。摘自"Master Handbook of Acoustics,Sixth Edition",F(xiàn).Alton Everest and Ken C. Pohlmann
噪聲的波形看似是沒有明確的規(guī)律性的,較難用理論(數(shù)學(xué))工具來定量分析,為了可以做定性的分析,我們做一些近似的假定,特別在噪聲中含有交流聲時(shí)(交流聲是周期性的),我們把噪聲的波形假定為周期性的非正弦波,或周期性非正弦波的組合。這樣,就可以利用傅里葉級(jí)數(shù)的理論來做進(jìn)一步的分析了。
傅里葉級(jí)數(shù)是說,任何一個(gè)周期性的非正弦波,都可以分解為一系列不同頻率的正弦量之和。
那么,任何噪聲也可以像上面小提琴的聲音一樣,可以被分解和看作是很多不同頻率的正弦波的組合。下圖是一個(gè)噪聲頻譜的示例。
圖五、一種噪聲的頻譜示意圖,摘自:網(wǎng)絡(luò)
以上面的小提琴為例,把小提琴的頻譜圖和噪聲的頻譜圖疊加在一起,就得到了另一個(gè)新的頻譜圖,是一個(gè)被改變了的不一樣的頻譜圖。按上面聲音的兩個(gè)基本特征的分析,小提琴的聲音特征和音色將發(fā)生變化。
小提琴是這樣的情況,其它聲音也是相同或類似的。
但有一個(gè)前提,噪聲的頻譜幅度相對(duì)信號(hào)的幅度是有意義的,也就是,噪聲的幅度是不能被忽略不計(jì)的。
2、從幅度看
我們?cè)購姆鹊慕嵌瓤丛肼暼绾斡绊懧曇簟?/h3>1)信噪比
信噪比是用幅度來衡量的性能指標(biāo),簡(jiǎn)單來說,就是在放大器額定輸入和輸出條件下的輸出電壓(一般就最大不失真輸出電壓)和輸入電動(dòng)勢(shì)為零時(shí)的輸出電壓(也即是噪聲電壓)的比值再計(jì)算得到。公式為:
信噪比=20Log(最大不失真輸出電壓/噪聲電壓),單位為分貝(dB)
按國標(biāo) "GB/T 14200-93高保真聲頻放大器最低性能要求"規(guī)定,信噪比(未計(jì)權(quán))的最低要求為:前置和合并放大器58dB、后級(jí)放大器81dB。
這里,測(cè)量信噪比,有以下的情況:
a、放大器工作在最大不失真輸出的狀態(tài)
這是放大器受失真限制(失真指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)或廠方提供的數(shù)據(jù)、不出現(xiàn)削波)的最大工作狀態(tài),也就是音量電位器旋鈕被順時(shí)針旋到了不引起失真的最大位置;
b、輸入信號(hào)的電動(dòng)勢(shì)為額定值(測(cè)量最大輸出電壓時(shí))
按照國標(biāo)"GB/T14197-2012音頻、視頻和視聽系統(tǒng)互連的優(yōu)選配接值"的要求,接入功放的輸入信號(hào)最小源電動(dòng)勢(shì)不小于1V。而國標(biāo) "GB/T 14200-93高保真聲頻放大器最低性能要求"規(guī)定的功放的過載源電動(dòng)勢(shì)不小于2V?;旧峡梢园言措妱?dòng)勢(shì)的值近似看作是信號(hào)電壓的值,也就是說額定的輸入信號(hào)的電壓必須要大于1V,具體可以大到多少,要看放大器的輸入過載能力,一般必須要能夠承受2V的輸入信號(hào)電壓。實(shí)際上,一般的CD機(jī)的模擬輸出電壓是2V有效值(RMS),一些解碼器輸出更高的4V有效值(RMS)的電壓。
c、輸入信號(hào)的頻率為單一頻率
信噪比的測(cè)量并不要求輸入信號(hào)要模擬實(shí)際的音樂信號(hào),也就是有基波和諧波的組合,而一般為指定頻率為1KHz 的正弦波作為測(cè)量輸入信號(hào)。
2)信噪比達(dá)標(biāo),就沒問題了嗎?
信噪比反映了放大器的性能水平,但還是不能阻止以下情況的出現(xiàn):
a、不在最大輸出位置工作
和測(cè)量時(shí)不同,現(xiàn)實(shí)中,是沒有人(或者幾乎沒有)會(huì)在最大輸出的狀態(tài)下聽音樂的,反而是經(jīng)常在接近最?。ㄓ袝r(shí)是被衰減)的工作位置欣賞音樂的。在工作狀態(tài)向小的方向變化時(shí),信號(hào)對(duì)應(yīng)的輸出電壓相應(yīng)的減小,因?yàn)樵肼暿欠糯笃鞯恼麄€(gè)電路綜合產(chǎn)生的,所以噪聲并不會(huì)按相同的比例減?。ㄌ貏e當(dāng)交流哼聲在噪聲中占主導(dǎo)地位時(shí),哼聲很多時(shí)候不會(huì)隨音量的減小而減小,有時(shí)反而會(huì)增大)。
因此,在實(shí)際工作情況下(絕大多數(shù)的情況下),放大器的信噪比性能是不能被保證的。
b、不在音量為零的位置工作
同樣,現(xiàn)實(shí)中,也沒有人在音量為零的位置欣賞音樂。也就是輸入的信號(hào)必須被放大(有時(shí)是衰減)到一定的程度(一般認(rèn)為85dB聲壓級(jí)比較適合欣賞音樂),這樣輸入端的噪音也同樣的被放大(或傳遞)到一定程度。
c、輸入信號(hào)不是單一頻率、幅度不是額定值
現(xiàn)實(shí)中,也沒有辦法保證所有輸入信號(hào)都能維持在額定值,特別是上面說到的,音頻信號(hào)中含有的許多諧波(或泛音)。那么,問題是,能不能確定,某個(gè)弱小的音頻信號(hào)或諧波會(huì)小到什么程度?應(yīng)該是不能。
這樣,一定程度的噪聲和不能確定有多?。ūM管也被同樣放大)的微小信號(hào)或諧波(或泛音)疊加在一起,會(huì)產(chǎn)生什么樣的結(jié)果?聲音信號(hào)的某些部分被噪聲改變或淹沒,聲音會(huì)發(fā)生變化。
下面的表格,可以進(jìn)一步說明。如表,在一個(gè)樂隊(duì)中,不同的聲音的強(qiáng)弱(或信號(hào)幅度)的大小差別是巨大的。
表一、交響樂隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)演奏時(shí)各種樂器的最大功率峰值。摘自"Master Handbook of Acoustics,Sixth Edition",F(xiàn).Alton Everest and Ken C. Pohlmann
我們不妨計(jì)算一下,按額定輸入信號(hào)電壓2V有效值來對(duì)應(yīng)70W的樂隊(duì)整體,對(duì)于最小功率樂器的最大峰值所對(duì)應(yīng)的輸入信號(hào)電壓就只有53mV有效值了。這時(shí)的信噪比已經(jīng)下降了31dB,前面國標(biāo)所要求的最低性能指標(biāo),實(shí)際分別降到了27dB和50dB。如果計(jì)算實(shí)際使用時(shí)的數(shù)值(非最大峰值、非最大輸出狀態(tài)),再考慮對(duì)諧波的影響,實(shí)際信噪比將會(huì)更大幅度的降低。可見音樂信號(hào)中,有用的信號(hào)幅度可以非常的小(可低到聽覺閥值的聲壓級(jí)水平),實(shí)際的信噪比也可能非常的低。
五、什么情況下噪聲的影響可以被忽略?
兩種情況下,噪聲的影響應(yīng)該可以被忽略。
1)噪聲的絕對(duì)聲壓級(jí)(經(jīng)過放大以后)在聽覺閥值以下;或者
2)根據(jù)1/3原則,噪聲的幅度大小比相同頻率的信號(hào)的幅度小2/3以上。或者說,噪聲頻譜每個(gè)頻率上的幅度比信號(hào)頻譜上相同(或相近)頻率上的幅度小2/3以上,并且不出現(xiàn)新的諧波。
不過,不管是哪種情況,要達(dá)到的條件都是非常苛刻的。
六、結(jié)論
通過上面的分析,噪聲對(duì)聲音是有很大影響的,這種影響是不是都是有害的,還是有時(shí)可以是有益的?
對(duì)于音樂作品中的噪聲,錄音師可能會(huì)從藝術(shù)的角度,允許或加入一些噪聲,作為藝術(shù)創(chuàng)作的一部分。
而對(duì)于放大器來說,噪聲只能改變或淹沒音樂作品中的一些細(xì)節(jié),使重放的作品不再真實(shí)。而這些細(xì)節(jié)恰恰是HIFI放大器不可缺少的,特別是高端HIFI(這些細(xì)節(jié)正是確認(rèn)是否是高端HIFI的重要元素)。
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