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[技术] 为什么有些压缩机不需要很多控制器

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音频应用新手发布

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发表于 2019-3-1 | |阅读模式
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为什么有些压缩机不需要很多控制器

压缩是生产过程的主要内容,但为什么压缩机提供如此多种控制?乔阿尔巴诺解释了为什么有时少就是更多。
当从众多品牌和型号的压缩机中选择时 - 无论是硬件还是软件 - 任何勇敢的用户可能会注意到的首要任务之一就是许多选项之间布局的显着差异。有些型号只有最少的控制 - 只需几个旋钮即可完成工作; 其他人充满了控制和花里胡哨。当然,这引出了一些问题 - 为什么有些压缩机显然需要这么多控制而其他压缩机则没有; 你在使用更简单的模特时输了吗?让我们简单地看一下全功能压缩机与极简主义设计的差异,以及优缺点。

压缩机控制
首先,这里简要回顾一下所有这些控件在更全功能的设计上的作用。

cp_768_01_Fig_1_Some_Comps.jpg
典型的全功能压缩机(插入式)面板

任何压缩器的基本控制补充包括阈值,比率,攻击,释放和化妆增益。阈值和比率确定压缩机何时开始运行以及该动作的强度; 攻击和释放控制单元的特定响应,并对压缩如何影响音频信号的包络和特征产生重大影响。Makeup Gain是一种实用的设置,旨在补偿压缩机增益降低造成的任何损失的整体信号水平。

更具体地说,阈值控制设置压缩 - 自动增益减少开始的水平:低于该水平的信号不受影响且不变; 超过阈值的信号在增益中减少基于当前比率设置的量。比率是指对于高于阈值的信号,原始信号电平与增益降低(压缩)信号电平之间的比率。因此,例如,4:1比率 - 声音压缩的典型比率 - 意味着对于每4 dB信号超过阈值,压缩器将充分降低增益以允许信号仅超过阈值1 dB。当然,更高的比率导致更大量的增益减少。

有时阈值水平是绝对的,但有时增益减少可能会在略低于实际阈值的水平上以略低的比率开始,并逐渐增加,直到信号超过阈值一点之前完全比率和增益减少量已完成。此行为可以使大量压缩声音更平滑 - 如果它在用户控制下,则Knee控件确定压缩器在这方面的响应。上述行为称为软膝关节响应。
cp_768_02_Fig_2_Some_Comps.jpg
压缩器输入/输出图表显示增益降低超过阈值:(L)硬拐点; (R)柔软的膝盖

只要信号超过阈值,攻击控制就会确定适当的增益减少量需要多长时间才能启动; 典型设置范围从非常快 - 1或2毫秒或更短 - 稍微慢一些 - 大约10毫秒或更长。较慢的设置允许在增益减少开始之前通过更多的瞬态能量,而快速设置可以更积极地抑制,有时软化瞬态。

当上面的阈值信号被压缩回落到阈值以下时,释放确定压缩器停止应用增益减少的速度,并让信号回升到其原始水平。较慢的释放 - 几百毫秒到几秒钟 - 可以产生更自然,更少处理的声音,而更快的释放 - 40或50毫秒左右 - 可以导致音符的尾部明显拉起水平,有时被称为“抽水”。虽然在需要透明压缩时泵送被认为是一个缺陷,但作为一种有意识的效果,它可以在鼓和打击乐音符中产生“动臂”,以获得戏剧性的鼓声 - 一些经典的压缩机因此而闻名。

在塑造声音和压缩响应时,所有这些控件都协同工作,获得恰当的设置可能有点令人生畏,特别是对于压缩新手。操作的复杂性使得这些简单的简约压缩机设计看起来更具吸引力。

极简主义
因此,当你看到只有几个旋钮的压缩器时,这自然会引发一些问题:哪些控件存在,哪些控件丢失; 压缩机的行为与您无法手动控制的方面有何关系?

好吧,在大多数情况下,总是需要以某种形式存在的控制 - 与阈值和化妆增益相关,这是将压缩器的动作与不同级别的不同音频信号相匹配所需的。但是,这并不意味着将始终存在直接更改阈值级别的阈值控件。许多老式压缩机 - 甚至更全功能的压缩机 - 缺少阈值旋钮,而是提供输入电平控制,它基本上起到相同的作用:不是设置阈值电平以匹配输入信号电平,而是将输入信号电平提高到达到固定的门槛水平。在这种情况下,增益控制通常用于降低增强压缩信号的电平,而不是提供补偿增益。

这种极简主义设计的典型例子是Teletronix LA-2A,它只有两个旋钮 - 峰值降低(输入/阈值)和输出增益。

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Teletronix LA-2A光电压缩机

在LA-2A的情况下,简单的设计是由于提供阈值检测和增益减少的电路 - 光学电路。在光学或光学压缩器中,信号被发送到内部光,随着增益的增加,内部光会发出更亮的光。光电池对光作出反应,导致增益降低与亮度成比例。这种电路的响应取决于电路本身,它确定有效比率 - LA-2A提供大约3:1和10:1的整体选项 - 并控制攻击和释放时间。通常,这意味着较慢的攻击和较长的多阶段释放,以实现细微,透明的压缩响应。模拟此功能的虚拟模型通常旨在提供此特征响应。

当然,像这样更自动的响应的缺点是压缩机可能不适合所有任务 - 有人在寻找快速激进的压缩以获得剧烈的抽油鼓时,不会发现使用LA-2A或其光学兄弟的必杀技。但好处是,当需要大量的透明压缩时,LA-2A或类似的设计不仅会提供它,而且使用起来也很容易,因此几乎不可能拨出错误的设置和引起不必要的泵送或明显的处理

当然,简单的压缩设计并不总是光学的,并不总是缓慢,平滑的压缩机; 例如,另一个经典型号dbx 160还具有更小的控制设置 - 阈值,压缩(比率)和输出增益离开攻击和释放由内部电路,自定义RMS检测器和VCA电路自动控制由该公司的创始人设计。

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dbx 160 VCA压缩机

dbx 160是一种快速,更现代的VCA设计,有助于抑制瞬态 - 设计的自动化方面有助于实现平滑响应,同时更加积极地进行压缩。

程序相关压缩
许多压缩机的秘密成分提供较少的手动控制是一种程序相关的响应。这意味着 - 由于内部电路 - 压缩器的响应会根据输入信号的变化自动变化。比率,攻击和释放时间都随音频信号而变化,通常伴随着软拐点响应,有效地优化了压缩器响应信号的变化; 它几乎就像自动化压缩机的设置一样,以便始终获得最佳响应。同样,最好的软件模拟也包括这种行为。

这是极简主义压缩机设计吸引力的一个重要方面; 它们不仅易于操作 - 在某些情况下,如果没有严重的工程疏忽,几乎不可能从它们中获得不良声音 - 但它们可以提供更平滑,更一致的压缩,无论是微妙的透明增益减少还是更积极的钳位下。

光猪六壮士
但是,当然,尽管像极简主义压缩器一样吸引人,但有时您需要一整套控件才能拨出难以听到的音频信号所需的确切响应。再加上许多更简单的压缩机设计可能会“专注”一种类型的响应 - 慢速和透明或快速和激进 - 这就是为什么几乎总是需要手头有几个不同的压缩机。

幸运的是,许多现代压缩器甚至模拟简单复古模型的插件都包含了简单设计所需的自动程序相关响应以及可能需要更多控制的情况下的额外用户控制。在这些情况下,可以享受经典设计的平滑性和易用性 - 使用适当的中性设置 - 并且仍然能够通过一些额外精心选择的调整来微调响应,完整的礼貌功能集 - 两全其美。
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