Bildlich sieht das so aus: BU: Abbildung 1: Symmetrische Signalübertragung auf zwei Leitern, das Originalsignal 'Hot' oben, das um 180° gedrehte Signal 'Cold' unten. Abbildung 2: Eine externe Störung wirkt sich auf beide Leiter gleichermaßen aus. Abbildung 3: Bei der Subtraktion der Signale wirkt die Störung in entgegengesetzte Richtungen und kürzt sich so selbst heraus. TL;DR (Zusammenfassung): Im Gegensatz zur unsymmetrischen Signalführung sind symmetrisch übertragene Signale komplett unanfällig gegen externe Störungen. Symmetrische Kabel auf unsymmetrischen Anschluss? | RECORDING.de. Die oben beschriebene Immunität gegen Signalstörungen von außen ist natürlich an sich schon ein großer Vorteil – und der Grund dafür, dass professionelle Audioschaffende auf symmetrische Signalübertragung schwören. Gerade in einem Tonstudio mit jeder Menge elektrischen Geräten und unzähligen, teilweise sehr langen Kabeln sind Störeinflüsse praktisch vorprogrammiert. Hier bringt symmetrische Übertragung die Sicherheit absolut störungsfreier Signale. Und das ist natürlich auch beim privaten Musikgenuss ein Plus – obwohl das Potential für externe Störungen gerade bei Kopfhörern sehr viel geringer ist, falls man nicht gerade in einem Umspannwerk lebt.
Besonders im professionellen Umfeld sind symmetrische Audiokabel weit verbreitet. So kommt es vor, dass beispielsweise unsymmetrische Kabelverbindungen einer E-Gitarre durch eine D. I. (= Direct Injection)-Box symmetriert werden, das asymmetrische Signal also in ein symmetrisches umgewandelt wird. Doch welchen Vorteil bringt diese Art der Übertragung? Symmetrisch auf unsymetrisch. Fangen wir von vorne an: Neben den bereits erwähnten Adern für Masse und Nutzsignal (A) verfügt ein symmetrisches Audiokabel darüber hinaus über eine weitere Ader. Diese überträgt ebenfalls das Nutzsignal (B) – allerdings mit entgegengesetzter Polarität. Dabei ist die Verbindung so konzipiert, dass sich Störsignale gegenseitig aufheben. Hier finden Sie alle Tests zu Studio-Kopfhörern. Digitale Signale Natürlich können Audiosignale auch digital – und damit nahezu frei von Verlusten – über Audiokabel übertragen werden. Hier wird eine Abfolge von Zahlenwerten in gleichmäßigen Intervallen abgegeben. Jede dieser Zahlen repräsentiert die Amplitude an einem bestimmten Zeitpunkt.
Stellen wir uns ein Gerät auf der Bühne vor, welches dort an der Steckdose angeschlossen ist, das Signalkabel führt durch den Raum bis zum Mischpult am Saalende und besagtes Mischpult ist dort an die Steckdose angeschlossen (wer lieber Studiotechnik mag, der ersetzt jetzt "Bühne" durch " Studio " und "Saalende" durch "Regieraum" – und schon passt wieder alles. Beide Geräte haben über den Schutzleiter des Anschlusskabels Verbindung zum Schutzleiter des Stromnetzes und gleichzeitig sind sie über die Abschirmung des SYMMETRISCHEN Kabels miteinander leitend verbunden. Wenn nun zwischen dem Schutzleiteranschluss des einen Gerätes und dem Schutzleiteranschluss des anderen Gerätes ein Potentialunterschied besteht, dann fließt zwischen diesen Punkten ein Ausgleichsstrom – und der brummt. Symmetrische Quelle an unsymmetrischen Eingang | radioforen.de. Es geht dabei nicht um große, spürbare Ströme, sondern nur um ein paar Milliampere. Die leitende Verbindung über die Schutzleiter der Geräte und die Abschirmung der Kabel bilden zudem einen geschlossenen Kreislauf und diese Schleife ist das, was man Brummschleife nennt.
Ich hab für sowas immer diese 6mm Gummischlauchleitung genommen, wie sie an Micros dran sind, je nach Anwendung 2-Adrig+Schirm oder 1-Adrig+Schirm #7 An 2adrig+Schirm hatte ich auch zuerst gedacht, allerdings lässt sich das nur sehr unschön am anderen Ende auf 2x mono XLR splitten. Denke da ist 2x 1adrig+Schirm besser geeignet. Im übrigen rede ich von 3, 5mm Klinke... #8 in diesem Fall solltest du normales Stereo-Kabel verwenden, wie du es ansprichst. Allerdings wirkt ein Adapter von 3, 5mm Klinke auf XLR irgenwie seltsam. Passt von den Grössenverhältnissen nicht zusammen Das ist aber reine Empfindungssache, nix technischen #9 Der Mixer hat nunmal servo-symmetrierte XLR-Outs und der (Sende-) PC 3, 5mm Stereoklinke als Eingang #10 Ich weiß nicht, wie folgende beiden Kabel beschaltet sind (fragen! ), aber denkbar wäre dieses hier und dann ganz normal mit XLR male/female verlängern oder dieses und zwei von diesen Steckadaptern. Das wird dann aber ein hübscher Hebel, der da in den Buchsen steckt...
ZURÜCK ZUR PRODUKTÜBERSICHT Köstliches cremige Salakis-Rezept mit KptnCook Zubereitungszeit: 20 Minuten | Für 4 Personen ZUTATEN 70g Salakis Scheibe Natur 50 g Polenta 50 ml Milch 250 ml Gemüsebrühe 10 g Basilikum 10 g Petersilie 1/4 Knoblauchzehe 15 ml Olivenöl 20 g Walnüsse 100 g Tomaten ZUBEREITUNG Backofen auf 180°C vorheizen. Nüsse grob hacken und in einer Pfanne 3-4 Min. rösten. Basilikum und Petersilie waschen und Blätter abzupfen. Knoblauch schälen und würfeln. Für das Pesto: Basilikum, Petersilie, Nüsse, Knoblauch und Olivenöl in einem Mixer zerkleinern. Salzen und pfeffern. Tomaten auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben, mit Olivenöl beträufeln und 10-15 Min. backen. Für die Polenta Brühe und Milch in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Polenta hineingeben und unter ständigem Rühren ca. 2 Min. köcheln lassen. Zerbröselten Salakis Natur in den Topf geben und gut verrühren. Polenta mit Salz abschmecken. Polenta auf einem Teller mit Pesto verrühren und mit gebackenen Tomaten servieren.
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Pesto-Polenta Zutaten Für 2 Portionen 300 ml Milch 70 g Polenta Salz El Basilikumpesto (Glas) Zur Einkaufsliste Zubereitung 300 ml Milch mit 300 ml Wasser aufkochen. 70 g Maisgrieß für Polenta einrühren und unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze 1 Min. kochen. Bei kleinster Hitze zugedeckt unter gelegentlichem Rühren 20 Min. quellen lassen. 2 El Basilikum-Pesto (Glas) unterrühren. Polenta mit Salz und Pfeffer würzen und sofort servieren. Weitere Rezepte bei Essen und Trinken Weitere interessante Inhalte
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