扬声器是一种电声换能器件,扬声器在音响设备中是一个最薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个最重要的部件,对其性能要求很高。成都摩尔实验室(MORLAB)拥有扬声器性能测试解决方案。
引用标准GB/T9396(1996),根据标准要求,成都摩尔实验室能对扬声器的主要相关性能进行测试分析,其主要测试项目如下:
1)输入电压、功率的相关测试;
2)标称阻抗;
3)指向性频率特性测试;
4)扬声器的频响曲线;
5)最大输出声压级的相关测试;
6)扬声器的总谐波失真。
下面就主要测试项目中的频响曲线和总谐波失真经行分析。
频率响应的概念
给一只扬声器加上相同电压而不同频率的音频信号时,其产生的声压将会产生变化。一般中音频时产生的声压较大,而低音频和高音频时产生的声压较小。当声压下降为中音频的某一数值时的高、低音频率范围,叫该扬声器的频率响应特性。 理想的扬声器频率特性应为20Hz~20KHz,这样就能把全部音频均匀地重放出来,即其理想的频响曲线应该为一条直线,然后这是做不到的。每一只扬声器只能较好地重放音频的某一部分。
总谐波失真的概念
总谐波失真(Total Harmonic Distortion.THD),它是用一个强的单频正弦信号激励系统,测量其谐波的总量。同样,要了解总谐波失真,就要先知道什么是谐波失真。谐波失真是指扬声器在工作过程中,由于会产生谐振现象而导致扬声器重放声音时出现失真。尽管扬声器中只有基频信号才是声音的原始信号,但由于不可避免地会出现谐振现象(在原始声波的基础上生成二次、三次甚至多次谐波),这样在声音信号中不再只有基频信号,而是还包括由谐波及其倍频成分,这些倍频信号将导致扬声器放音时产生失真。
测试具体流程如下:
1)首先我们在声学室搭建系统,所用到的设备有音频分析仪UPV、传声器、麦克电源等,如下图:
图一:测试框图
2)在UPV上设置好相关参数,在UPV的Generator在20Hz-20KHz上发送固定幅度的正弦信号到扬声器,然后通过传声器接受到UPV的Analyzer,用Sweep Graph1扫频,设置后得到其频响曲线如下图:
图二:频响曲线
3)在UPV上设置好相关参数,在UPV的Generator在1KHz的正弦信号到扬声器,然后通过传声器接受到UPV的Analyzer,用FTT Graph1扫频,得到其总谐波失真如下图:
图三:总谐波失真
同理,还可以得出其2次或3次以及高次谐波。
关键字:扬声器 测试方法 标准简介
引用地址:
扬声器测试方法及标准简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
浅谈扬声器的音圈
一个扬声器的寿命首先决定于音圈的质量,音圈是扬声器的心脏,现就我知道的音圈知识向读者介绍。 音圈依内径大小(mm)分∮13.28、∮14.28、∮16.4、∮19.43、∮20.4、∮25.5、∮25.9、∮30.5、∮38.5、 ∮35.5、∮44.3、∮49.5、∮50.5、∮51.5、∮60、∮64.5、∮75.5、∮76.5、∮78.6、∮99.2、∮100.2等等。按频响可分为低频、中频、高频扬声器音圈。按音圈的材料分有PL、PSV、AL、ASV、KSV等,第一个字母是音圈骨架材料的代号,P代表纸管,A代表铝片,L是耐温135℃线材,SV代表耐温180℃线材(耐温指线材表面附的胶在此温度下不会失效老化),K是一种特殊材
[模拟电子]
生产制造中的低功耗测试方法
受无线和高功效器件的普及以及提供“绿色”电子系统的需求驱动,设计师越来越多地采用低功率设计来应对越来越艰巨的功能性功耗挑战。直到最近,管理制造测试过程中的功率问题已经成为第二大备受业界关注的要求。但随着器件物理尺寸的不断缩小和电压门限的不断降低,越来越多的人认识到测试过程中过大的功耗会影响数字IC的可靠性,并导致电源引起的故障、过早失效,以及最终测试时发生错误问题。这些现象的发生要求制造测试采用特殊的电源管理和低功率设计技术。 功能模式与测试模式比较 多份研究表明,深亚微米器件的测试模式功耗要比功能模式高好几倍。虽然典型测试模式功耗极限通常是功能性功耗的2倍左右,但由于多种原因实际功耗要大得多。 例如,
[测试测量]
天线测试方法选择及评估
对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5年中,国防部门对这些技术的兴趣已经越来越浓厚。虽然有许多不同的方法来开展这些测量,但没有一种能适应各种场合的理想方法。例如,500MHz以下的低频天线通常是使用锥形微波暗室(anechoic chamber),这是20世纪60年代就出现的技术。遗憾的是,大多数现代天线测试工程师不熟悉这种非常经济的技术,也不完全理解该技术的局限性(特别是在高于1GHz的时候)。因此,他们无法发挥这种技术的最大效用。 随着对频率低至100MHz的天线测量的兴
[测试测量]
陶瓷扬声器系统的放大器设计
如今的便携式设备需要更小、更薄、更省电的电子元器件。对于设计小巧的手机,动圈式扬声器成为了制造商能否生产出超薄手机的制约因素。在这一需求的推动下,陶瓷或压电扬声器迅速兴起,成为动圈式扬声器的替代方案。陶瓷扬声器能以超薄、紧凑的封装提供极具竞争力的声压电平(SPL),具有取代传统的动圈式扬声器的巨大潜力。动圈式扬声器和陶瓷扬声器的区别如 表1 所示。 表1.陶瓷扬声器和动圈式扬声器的优点和缺点 Ceramic Speakers Dynamic Speakers Advantages Disadvantages Advantages Disadvantages High efficien
[工业控制]
浅谈扬声器放置和定位指南
扬声器的定位和放置可以从其性能中获得最佳效果。 通常,扬声器的放置是一个妥协的问题 - 它通常是事后的想法。在房间闲置时进行一些规划可以获得最佳性能 - 比投资更好的放大器或更好的电缆要多。 良好的扬声器放置可能意味着可能不需要昂贵的升级来保证更好的性能。 扬声器在真实房间中的放置 许多人的梦想是拥有一个房间,让他们可以在完美的环境中聆听自己喜欢的音乐。 对于大多数人来说,现实情况是扬声器需要放置在一个普通的客厅中,而这个客厅不能设置为理想的家庭影院位置。 幸运的是,许多扬声器系统经过精心设计,当放置在这种类型的房间中时,它们将完美地运行。他们的关键是要把扬声器定位好;花一点时间在扬声器的位置上。 扬声器放置和定位指南 关于扬
[嵌入式]
手机外放只是听个响,可别忘了有这些变态的设计
我们来讲讲一个“与子同游,动辄覆舟”(译:友谊小船说翻就翻)的故事:用火电的力度大点,声音偏暖;用水电的声底偏冷,但解析力很高。水电中,以葛州坝的电音色最好;火电中,以北仑电厂的电音质最好,因为烧的无烟煤的比例最高······
上面一段话引出了本期话题——手机外放。不过几年时间,独立DAC和运放芯片被集成在智能手机内,原本还是小众情怀的Hi-Fi随之降低门槛。如今手机能够实现高品质音频输出,外放不再只是听个响。下面一起看看那些直上九霄的厂商,在手机外放方面有什么变态设计。
第一幕:要有立体声
说到手机外放,首先不得不提HTC BoomSound 。2013年,HTC在M7上正式推出了双前置立体扬声器,官方
[手机便携]
Redmi K40/Pro搭载双扬声器,与K30比提升不少
昨天,小米集团副总裁,中国区总裁,红米 Redmi 品牌总经理开始准备为新一代的 Redmi 旗舰系列 K40 系列作预热宣传,例如他的微博小尾巴已经设置变更为 K40Android。他还表示 Redmi 品牌将在 2021 持续为年轻人做好产品。 据微博博主@数码闲聊站 1 月 17 日晚消息,Redmi K40 系列搭载了双扬声器,相比前代提升了不少。IT之家获悉,双扬声器已经逐渐成为越来越多新手机的标配。此前小米发布的Redmi Note 9 Pro 已经搭载了上下超线性扬声器。 IT之家曾报道,卢伟冰 1 月 11 日在微博发文称,Redmi K40 系列将于下个月发布,定价 2999 元起,可能
[手机便携]
一些基本的测试方法
产品测试车轮图 测试类型,即测试要从哪些角度去测试产品,确定了测试的思路。接下来我们要讨论的就是怎么做的问题了,即具体的测试方法。 图描绘的质量属性的六大类和测试类型之间的关系,并没有深入到各个质量子属性和各个子属性对应的测试类型中去 从“车轮图”中能够分析出产品测试的两个关键问题: 一是如何保证测试验证的“全面性”的问题。 显然,只要我们使用的测试方法能够覆盖六大质量属性,我们的测试就不会出现大方向性的遗漏。 二是如何确定测试“深度”的问题。 一般来说,测试团队使用的测试方法越多,对产品就测试得越深。 这些都会影响测试的效果,影响测试对产品质量的评估。 除此之外,“车轮图”还能帮助我们评估测试团队的能力。 软件测试人员能
[测试测量]