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錄音棚之線材介面

錄音棚之線材介面

在多通道的音訊世界中,連通性總是一個不需要花費太多時間去講解,且比較無聊的話題,但卻重要到不能忽視。audioapp、

每個人都會有一些尷尬的時候,像是一下子看錯“浙”和“漸”,墨菲定律表示,假如你的抽屜裡有六件不同的介面卡,但只有一個是你所需要的,當你拿它的時候至少有一次會拿錯。

隨著科技逐漸無線化,錄音室裡的線材也變的比較容易整理,但還是有一些需要容易混淆的,所以我們要留心觀察不同的介面和線材。

以下是一些簡短的,目前我們總是要用到的介面的大致總結。為了使版面最大利用化,捨去了以下老舊的介面,像是不太常用的TDIF,SCSI等等。

TRS/TS(音訊)

最開始的出現是用於手動電話連通時的電話總機,標準的1/4”插頭在1800年末期就開始被普遍使用,直到現在仍然是音樂家們最常用的一種接頭形式。

TRS首字母縮略代表的意思是“尖-環-套(Tip-Ring-Sleeve)”,也就是接頭中的三個部分(尖=正極,環=負極,套=接地),攜帶平衡訊號。在長距離線材中,最好使用平衡訊號傳輸,如果使用非平衡訊號傳輸容易產生噪音。

錄音棚之線材介面

1/4” TRS立體聲訊號線材

TS(尖-套)是雙線,非平衡傳輸。由於相似的外表以及物理相容性,很容易和TRS搞混,如果在立體聲聲音重放時你只聽到了一側的聲音,那很大機率就是你搞混了接頭。

標準的1/4”TS插頭一般用於吉他以及其他一些電聲樂器上。立體聲訊號常用於耳機,insert線材以及音訊裝置的輸入輸出,還有一些不太需要長線材連線的裝置,像是錄音棚的調音臺,壓縮器以及前置放大器。

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1/4” TS單聲道訊號線材

如果你一直在傳統錄音棚工作的話,你可能見過另外一種TRS介面的變形。專業音訊和通訊產業在跳線板上會用TT(tiny telephone)接,。這種介面比標準的1/4”介面小一些,隨處都可以在錄音棚的機架和調音臺見到TT跳線板,一般允許在標準19’’的空間中包含96個插座。

在過去的十年,更小的TRS/TS介面也被廣泛的使用,包括小型(1/8”)和超小型(3/32”),常見於大多數手機和MP3播放器中。

XLR(音訊,數字音訊)

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公母介面XLR線纜

由Cannon Electric所引進,有時也被叫做卡儂介面,通俗點來說就是“額外超長訊號傳輸”,指的是可以有額外的線材新增到平衡介面上的介面。

XLR介面是環形的,一般針腳數從3針腳到7針腳都有。最常見的就是三線平衡做為話筒標準的連線介面。3針腳的XLR也被用作揚聲器的連線,低電壓電源供電器,燈光控制器以及其他一些運用。

它們也可以攜帶來自專業級AES/EBU協議的數字音訊訊號。不像模擬的XLR話筒線,AES/EBU數字連線可以趕超單芯線纜傳輸兩個通道的數字音訊訊號。普遍取樣率是在44。1kHz到96kHz之間取決於不同的裝置,存在於“單芯線纜”這個模式裡。

“雙芯線纜”有時會被用於傳輸高保真取樣率音訊訊號,像是176。4kHz或者192kHz,但一般只有一個音訊訊號可以透過單獨的XLR線纜。

另外一種XLR有4個針腳,一般被用於12伏特電源供電器的連線,像是在廣播,電影以及電視系統中。5針腳的XLR用於一些立體聲話筒中,像是Shure VP88。6針腳的則用於一些舞臺燈光系統以及內通系統。7針腳有時候用於老式的自我供電電容話筒中(對照於幻想供電)。

RCA(音訊)

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RCA左右聲道線纜

有時被叫做phono介面或同軸介面,RCA是一個雙導體不平衡的協議,通常在“準專業級別”裝置中比較常見,像是留聲機的轉盤和家用電子類產品。RCA這個名字是1940,由電器類巨頭公司Radio Corporation(現在叫做BMG)所命名的。

RCA可利用S/PDIF(Sony/Philips Digital Interconnect Format)協議來傳輸數字音訊訊號,通常廣泛用於電腦音訊介面以及影片裝置中。有別於模擬的RCA線纜,S/PDIF數字連線可以利用單獨一根線纜傳輸雙聲道音訊。

MIDI(資料)

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DIN介面被用於MIDI協議

MIDI(Musical Instrument Digital Interface)自從1980年中期就開始被用於電腦之間的互連,音序器,鼓機,效果器以及其他一些需要透過MIDI資料命令來控制的裝置。MIDI通常攜帶MTC(MIDI Time Code)訊號,被用於同步數字音訊工作站,時序器,樂器以及其他一些配備MIDI的裝置。

這些DIN格式的介面有多種形式和針腳結構,5針腳的MIDI是我們最常見的。不象我們前面所討論的這些介面,MIDI只用於傳輸資料。

ADAT 光導管(數字音訊)

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ADAT光導管線纜

ADAT光導管出現在1992年,來自於Alesis ADAT數字多軌磁帶播放機,光導管可以透過光纜攜帶八通道無壓縮24位元的數字音訊(44。1kHz或者48kHz取樣率),起初用於傳送ADAT錄音機之間的音訊訊號。當ADAT錄音機逐漸被寫入歷史課本之後,它的光導管形式變的越來越來普遍,運用在數字混音調音臺,轉換器,音訊介面,效果器以及其他地方。

最近幾年,越來越多的工程師們願意錄製以及縮混更高取樣率的音訊,以得到超高保真度的音訊作品。為了允許更高取樣率的數字音訊透過光導管,產生了“取樣疊加”技術,或者S/MUX。

ADAT光導管可以允許傳輸44。1kHz或者48kHz八通道的數字訊號,S/MUX可以傳輸88。2kHz或者96kHz的四個通道數字訊號,亦或者176。4kHz或192kHz的雙通道數字音訊。

我們經常可以在電流裝置中看到4個ADAT埠(兩個輸入,兩個輸出)的原因就是光導管裡的S/MUX科技。但並不是所有ADAT光   導管的音訊裝置都支援S/MUX,所以一定要看說明書。

字時鐘 – Word Clock

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用於字時鐘同步的BNC線纜

在錄音棚中,BNC(British Naval Connection)同軸協議用來攜帶字時鐘訊號,這種訊號可被用來與數字音訊工作站,數字磁帶錄音機以及其他一些裝置互相同步,利用S/PDIF, AES/EBU, ADAT或者其他數字音訊協議進行互連。

USB(音訊,資料,連通性)

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USB3。0可以每秒攜帶5千兆位元數

自從USB( Universal Serial Bus)在1990問世後,已經成為了行業標準。它被設計於用在電腦的連通性協議,今天也廣泛被用於鍵盤,印表機,智慧手機,硬碟與音訊介面,MIDI介面以及其他音訊裝置互連的媒介。現在很難在電腦上或者裝置上發現少於一個USB介面的。

最早的USB1。0最多隻可以支援12Mps(每秒兆位元)的資料傳輸速度,對於想要攜帶多餘四通道的音訊是無法現實的。2000年

出現的USB2。0,可以 達到480Mbps的吞吐量,是相當大的提高,至此也開起了USB裝置多通道傳輸的大門。

2008年末期USB3。0的問世,可以容納5Gbps(千兆位元每秒)的吞吐量,代領USB協議進入了展新的領域。

火線 – FireWire(音訊,資料,連通性)

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FireWire 400和800接線

FireWire是蘋果公司為了IEEE 1394高速序列匯流排所命名的,大約在1999年被蘋果公司所引進(也出現在一些Sony的電腦像是i。Link),FireWire一直與USB競爭在影片和多通道音訊的連線中,就像是硬碟和其他電腦周邊裝置之間的競爭。

六針腳的FireWire 400在過去十年中普遍出現在大部分的音訊介面中,4針腳的FireWire 40連線線過去被廣泛適用於以Windows為基礎的作業系統中,但現在卻不怎麼流行了。

現在最常用的是在Mac電腦上以及最新FireWire音訊介面中的9針腳的FireWire 800接線。FireWire 400和FireWire 800之間最大的區別就是資料的吞吐量,FireWire 400可以支援400 Mbps, 而FireWire 800則可以支援800 Mbps, 所以利用FireWire 800可以傳輸更多通道的音訊訊號。

雷電 – Thunderbolt(音訊,資料,連通性)

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Thunderbolt非常適合高頻寬的音訊以及與大量需要頻寬的裝置相連線。

Thunderbolt非常適合高頻寬的音訊以及與大量需要頻寬的裝置相連線。Thunderbolt由蘋果公司和英特爾公司共同生產,Thunderbolt介面是最新的高速電纜協議用於電腦與周邊裝置像是音訊介面,硬碟,顯示屏,影片裝置等等之間的互聯。

Thunderbolt非常靈活,因為它可以同時在一條單獨的Thunderbolt線纜中傳輸多種形式。Thunderbolt的核心是支援本地的PCI Express (PCIe) 和 Apple DisplayPort協議,但只適用於個別可用於PCIe卡的協議,像是FireWire、USB、HDMI、乙太網(Ethernet)。但有了Thunderbolt之後,你就不再需要PCIe的插槽,僅僅一個MAC或者PC上的Thunderbolt介面既可搞定。

很多電腦現在都支援Thunderbolt,當然未來的幾年中一些電腦廠家也會開始嘗試Thunderbolt介面。

錄音棚之線材介面

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