扬声器测试方法及标准简介
- 格式:docx
- 大小:10.33 KB
- 文档页数:2
一、测试条件:1.温度与湿度:温度+17ºC至+35ºC,没有结露,相对湿度10%至75%。
2.预热时间:大约15分钟即可达到所需之准确度。
3.DAAS测试仪和测试话筒一套。
4.消声箱一只。
5. 测试障板若干和米尺一把。
二、测试要求:1. 仪器周围1.5m无障碍2. 高音面板平面必须与障板在一个平面上3. 高音声轴线与话筒声轴线必须重合(在一直线上)三、测试内容和方法:1.高音阻抗曲线:方法与低音扬声器阻抗测试类同,需有两个电路完成测试。
⑴.将扬声器平整的放置在测试台上(放置高音的测试台应尽可能平整),用+.-夹头夹住扬声器的对应焊片。
选用48KHZ的取样频率(Sample rate selection 48KHZ)。
(Measurements) →再点下拉菜单中的(Impedance Curve),出现测试曲线连接图→点F1→再点,按系统提示连接线路,点F1→点F1 OK,出现该高音的一条阻抗曲线,用菜单中的号放大和缩小测试曲线,直到看清高音的阻值(所测出的电阻应与被测高音的阻值相近(一般在+0.3Ω为正常),如超过以上数值就应检察接线是否良好。
⑶.将所测得的阻抗曲线保存,在测试该高音频响曲线时,可将阻抗曲线调出与频响曲线打印在同一张纸上。
观察阻抗曲线的峰值判断磁液所加的量和质量。
2.高音频响曲线⑴.放置高音的测试台应尽可能平整,将一个高音放置在一个相对封闭的箱体内(将其当成是音箱)。
⑵.外部操作完成后,用鼠标点击屏幕菜单:Measurements→点击下拉菜单Frequency Respons出现一选项:点击F1 LOUDSPEAKER→出现一线路图→点F1 Start→输入话筒到高音的距离→点现一线路图,因为是高音,所以不用将全部曲线都表现在屏幕上→点Adjust→输入要观测的起始HZ数(小高音为200HZ),点OK→输入观测曲线的最终HZ数(就为电脑所显示的数值)→此时的曲线皱折很大,此时点击线变光滑一点→点击,此白线间的内容就为在屏幕上表现出来的曲线,一般左边白线用鼠标左键控制,右边线用鼠标右键控制,左边的线应将其放到曲线明显变大的一点开始,右边的线应放置在第二次曲线开始的前面一段光滑线处,此时所测的曲线为墙面无声反射的曲线,测试完毕后,用鼠标点击屏幕下方的DUT菜单,输入所测扬声器的具体型号。
扬声器主要性能测试方法1. 范围本标准所计论的扬声器主要性能测试方法是基于DASS32测试软件本标准适用于扬声器单元本身、扬声器箱体及其他无件组成的扬声器系统2. 目的本标准的目的是对本公司的扬声器作出统一的测试方法本标准中给出的测试方法被认为是与该特性有效的检验方法3. 测量条件3.1 测试的大气条件若无特殊规定,测试的标准大气条件按GB/T 9396—1996进行:环境温度:15ºC∽35ºC相对湿度:25%∽75%气压:86kPa∽106 kPa3.2 测量装置DASS32系统(信号发生器)、把信号馈给扬声器的放大器及接收信号用的传声器(即已知校正值的麦克风)3.3 测试环境测试室、测试箱3.4扬声器的安装3.4.1 扬声器安装在规定的测试箱体中.3.4.2 测量扬声器系统时,通常不用任何附加的障板,如需要特殊的安装方式,则在测量的报告中说明3.5 扬声器和传声器的位置3.5.1 以被测扬声器为中心半径1m范围内无障碍物;以测试话筒为中心半径1m范围内无障碍物3.5.2 扬声器平面与测试箱体障板在同一个平面上.扬声器防尘罩中心点与话筒声轴线(话筒中心点)的连线垂直与障板平面3.5.3 低音扬声器到传声器的距离为1m,高音扬声器到传声器的距离为0.5m.无其它规定扬声器及扬声器系统(或音箱)均要满足远场条件测量3.6 测量信号3.6.1 系统测试信号:PN81923.6.2 在额定频率范围内馈给扬声器的信号电压保持恒定.在无其它规定的情况下,系统调试阻抗为8Ω.如对其它组成相、不同阻值的扬声器在同种条件下测试(或作对比测试)时,应对系统调试阻抗作相应的更改.3.7 预负荷处理由于扬声器振膜运动后,可能引起性能参数永久性变化,故在技术参数测量前,扬声器选择经受额定噪声电压的模拟节目信号至少1h的预负荷处理.预处理后扬声器至少恢复1h才能进行技术参数的测量4.测量方法4.1 DASS32系统的操作说明(阻抗曲线、频响曲线测量方法对扬声器单元及扬声系统均有效。
扬声器主要性能测试方法1. 范围本标准所计论的扬声器主要性能测试方法是基于DASS32测试软件本标准适用于扬声器单元本身、扬声器箱体及其他无件组成的扬声器系统2. 目的本标准的目的是对本公司的扬声器作出统一的测试方法本标准中给出的测试方法被认为是与该特性有效的检验方法3. 测量条件测试的大气条件若无特殊规定,测试的标准大气条件按GB/T 9396—1996进行:环境温度:15ºC∽35ºC相对湿度:25%∽75%气压:86kPa∽106 kPa测量装置DASS32系统(信号发生器)、把信号馈给扬声器的放大器及接收信号用的传声器(即已知校正值的麦克风)测试环境测试室、测试箱扬声器的安装3.4.1 扬声器安装在规定的测试箱体中.3.4.2 测量扬声器系统时,通常不用任何附加的障板,如需要特殊的安装方式,则在测量的报告中说明扬声器和传声器的位置3.5.1 以被测扬声器为中心半径1m范围内无障碍物;以测试话筒为中心半径1m范围内无障碍物3.5.2 扬声器平面与测试箱体障板在同一个平面上.扬声器防尘罩中心点与话筒声轴线(话筒中心点)的连线垂直与障板平面3.5.3 低音扬声器到传声器的距离为1m,高音扬声器到传声器的距离为.无其它规定扬声器及扬声器系统(或音箱)均要满足远场条件测量测量信号3.6.1 系统测试信号:PN81923.6.2 在额定频率范围内馈给扬声器的信号电压保持恒定.在无其它规定的情况下,系统调试阻抗为8Ω.如对其它组成相、不同阻值的扬声器在同种条件下测试(或作对比测试)时,应对系统调试阻抗作相应的更改.预负荷处理由于扬声器振膜运动后,可能引起性能参数永久性变化,故在技术参数测量前,扬声器选择经受额定噪声电压的模拟节目信号至少1h的预负荷处理.预处理后扬声器至少恢复1h才能进行技术参数的测量4.测量方法4.1 DASS32系统的操作说明(阻抗曲线、频响曲线测量方法对扬声器单元及扬声系统均有效。
一.手机音频识别测试
分三个步骤
●被测物发声
●测试设备采集并通过声卡记录声音
●算法分析测试数据
二.手机发出的声音是线性的
硬件声卡采集的方式是通过PCM编码方式来记录一段时间的音频数据三.声音采集步骤
●音频设备初始化启动
●被测物开始发声
●算法分析解析音频数据
获取到的音频数据我们通过”过零点个数”的方式来判断该段数据是否为被测物起始频率
获取到音频原始数据后进行加窗操作使用HANNING窗操作然后将数据使用FFT算法处理得到频域的数据
最后得到每个频点的AMP,THD,HOHD
通过这三个音频指标来卡控被测物的性能。
扬声器测试标准障板扬声器是我们日常生活中常见的电子设备,用于放大声音,使声音更加清晰响亮。
然而,为了确保扬声器的质量和性能,需要进行一系列的测试,以验证其符合标准和规范。
本文将介绍扬声器测试的标准障板,帮助您了解扬声器测试的重要性和流程。
首先,扬声器测试的标准障板包括哪些内容呢?一般来说,扬声器测试的标准障板包括声音频率响应、谐波失真、噪音水平、灵敏度、功率处理能力等项目。
这些项目是评估扬声器性能的重要指标,通过对这些项目进行测试,可以全面了解扬声器的表现和特点。
声音频率响应是扬声器测试中的一个重要项目。
它描述了扬声器在不同频率下的声音响应情况,包括低音、中音和高音的表现。
通过对声音频率响应进行测试,可以评估扬声器在不同频率下的表现,确保其声音输出的均衡和清晰。
另一个重要的项目是谐波失真。
谐波失真是指扬声器在放大声音时产生的非原始声音信号,这会导致声音失真和质量下降。
因此,通过对谐波失真进行测试,可以评估扬声器在不同音量下的失真情况,确保声音的清晰和真实。
除此之外,噪音水平也是扬声器测试的重要内容之一。
噪音水平描述了扬声器在工作时产生的噪音情况,包括静态噪音和动态噪音。
通过对噪音水平进行测试,可以评估扬声器的噪音表现,确保其在工作时不会产生过多的噪音,影响用户体验。
此外,灵敏度和功率处理能力也是扬声器测试的重要指标。
灵敏度描述了扬声器对输入信号的响应能力,而功率处理能力描述了扬声器在不同功率下的表现。
通过对这两个指标进行测试,可以评估扬声器的灵敏度和功率处理能力,确保其在不同情况下都能正常工作。
总的来说,扬声器测试的标准障板涵盖了声音频率响应、谐波失真、噪音水平、灵敏度、功率处理能力等项目,通过对这些项目进行测试,可以全面评估扬声器的性能和质量。
这对于确保扬声器符合标准和规范,提高其市场竞争力具有重要意义。
在进行扬声器测试时,需要严格按照标准障板的要求进行测试,确保测试结果的准确性和可靠性。
只有这样,才能保证扬声器的质量和性能达到标准要求,为用户提供优质的音频体验。
1、目的:规范品管部对扬声器来料检验和判定标准,以此作为扬声器进货检验的依据。
2、范围:本标准适用于IQC、PQC对扬声器的检验。
3、要求:3。
1包装、运输3.1。
1 包装应能满足在一般正常条件下搬运、运输、贮存时不会造成扬声器有碰伤、压伤、变形或其它方面的损坏。
3。
1。
2 包装箱表面应标明产品型号、制造厂商或厂商代码、包装数量.3.2 外观、外形尺寸和装配工艺。
3。
2。
1 扬声器外观应整洁、无变形、划伤、生锈、纸盆霉斑、等其它缺陷.3.2.2 扬声器各粘接胶水均匀(帽胶、音盆胶、磁路胶)。
3。
2。
3 参照封样和扬声器规格书测量盆架、磁钢等尺寸是否符合标准。
3.3 电性能3。
3。
1 测量扬声器阻抗是否符合标准。
3。
3.2 纯音检测。
3。
3。
3 扬声器极性检测.3。
4 滑落试验3。
4.1 根据标准对扬声器进行滑落试验,附图1。
角度为60°斜面光滑木板上,扬声器距离挡板600mm 高度上自由滑落冲击.3.4。
2试验后重新检查纯音、外观(磁路是否掉落等).4、检验条件及方法4.1 检验条件:4.1.1 检验人员视力为1.2~1。
5(裸视).4。
1。
2 40W目光灯下(距离光源1米处)。
4.1。
3 目测距离为30cm。
4。
2 检验方法:4.2.1 包装、外观:目测法、手感法。
4。
2。
2 结构尺寸:用游标卡尺、钢尺测量,必要时可采用试装检查。
4。
2.3 阻抗:万用表,纯音:检听机,极性:极性测试仪。
5、检验规则在交货方提供的合格产品中,按GB2828-87《逐批检查计数抽样程序抽样表》中一次正常检查抽样方案进行抽样,检查内容、检查水平、AQL值见下表。
页号:03 OF 03二外观及结构尺寸1、五金件生锈。
○2、帽胶露出较多,影响外观。
(有网罩产品除外)○3、材料颜色与要求不符。
(纸盆、防尘帽、边、盆架等)○4、材料成分与要求不符.(纸盆、防尘帽、边、等)○5、尺寸与要求不符。
(防尘帽、磁钢、音圈、盆架安装孔等)○6、防尘帽没按《喇叭防尘帽标准》. ○三电性能1、扬声器阻抗超出标准±20%。
扬声器单元测试方法和测试障板一、测试目的本测试目的在于确保扬声器单元的性能指标符合要求,提高产品的质量和稳定性。
二、测试准备1. 测试环境:测试应在无干扰、安静的环境中进行,确保测试结果的准确性。
2. 测试设备:包括扬声器单元、阻抗测试仪、失真度测试仪、频率分析仪等。
3. 测试材料:测试障板、标准音源、标记笔等。
三、测试方法和步骤1. 阻抗测试:使用阻抗测试仪连接扬声器单元,测量其阻抗值和随温度的变化情况。
确保阻抗值在正常范围内,并注意避免因温度变化引起的阻抗变化。
2. 失真度测试:使用失真度测试仪测试扬声器单元的失真度。
失真度是衡量扬声器单元音质的重要指标,应控制在一定范围内。
3. 频率响应测试:使用频率分析仪测试扬声器单元的频率响应。
频率响应是指扬声器单元对不同频率声音的响应曲线,应符合产品规格要求。
4. 指向特性测试:在一定范围内,改变扬声器的指向角度,观察其音质的变化情况。
这一指标对立体声音箱尤为重要,应符合产品规格要求。
5. 耐压测试:对于有外壳保护的扬声器单元,进行耐压测试,确保在一定电压下扬声器单元不会受损。
6. 障板测试:制作测试障板,放置在扬声器单元前方一定距离处,观察扬声器单元的音质变化情况。
障板距离一般以障板上的标记点为依据,进行不同的距离测试。
四、测试结果记录与分析1. 记录各测试指标的数据,包括阻抗值、失真度、频率响应、指向特性、耐压等。
2. 将数据与产品规格要求进行对比,分析扬声器单元的性能是否达标。
3. 对于未达标的扬声器单元,分析原因,如电路问题、材料问题等,并采取相应的措施进行改进。
4. 对于性能良好的扬声器单元,记录其特征参数,为后续产品生产提供参考。
五、测试总结与改进建议1. 根据测试结果,对未达标或表现优秀的扬声器单元进行总结,分析原因和改进方向。
2. 对于整体性能表现良好的扬声器单元,可考虑优化生产工艺和材料,提高产品质量和稳定性。
3. 对于存在问题的扬声器单元,根据问题性质和严重程度,提出相应的改进建议,如加强生产过程中的质量控制、改进生产工艺、更换材料等。
扬声器分贝测试标准一、测试环境标准1.测试环境应保持安静,无噪音干扰,以避免其他声音对测试结果的影响。
2.测试环境应具备一定的隔音设施,以防止测试过程中声音外泄,影响他人。
3.测试环境的温度和湿度应保持稳定,以避免环境因素对扬声器的性能产生影响。
二、测试设备标准1.测试设备应选用精度较高的音频分析仪器,如声级计、频谱分析仪等。
2.测试设备应定期进行校准和维护,以保持其测量精度和稳定性。
3.测试设备应具备足够的功率和动态范围,以适应不同类型和不同功率的扬声器测试。
三、测试方法标准1.测试前应对扬声器进行充分的预热,以保证其性能的稳定。
2.测试时应按照规定的测试程序进行操作,以确保测试结果的可靠性。
3.在测试过程中,应对扬声器的各项参数进行详细记录,包括频率响应、最大声压级、总谐波失真等。
4.对于不同型号的扬声器,应根据其特点制定相应的测试方法,以确保测试结果的准确性。
四、测试数据标准1.测试数据应具有可重复性,即同一批次的扬声器测试结果应具有较小的误差。
2.对于不同型号的扬声器,测试数据应具有可比性,以便对不同型号的扬声器进行性能评估。
3.测试数据应进行详细的分析和处理,以获取扬声器的各项性能指标。
五、测试精度标准1.测试精度应符合相关标准要求,如GB/T12060.5-2017等。
2.对于高频和低频段的测试精度,应高于其它频段的精度要求。
3.对于最大声压级的测试精度,应高于其它参数的精度要求。
六、测试稳定性标准1.测试过程中应保持稳定的测试环境,以避免环境因素对测试结果产生影响。
2.测试设备应具备稳定的性能和精度,以保持测试结果的可靠性。
3.扬声器的性能应具有稳定性,以保证其在使用过程中的性能表现。
七、测试安全性标准1.测试设备和扬声器均应符合相关的安全标准要求,如GB/T12060.5-2017等。
2.在测试过程中,应采取必要的安全措施,如佩戴防护耳塞等,以保护测试人员的安全。
3.对于大功率扬声器的测试,应确保电源线的安全性和稳定性,以防止意外事故的发生。
附录A:
扬声器部品包装规范版本:0.1 1 目的
加强扬声器的包装规范管理,保证产品检验需要及在储存、运输过程中不被损坏,满足我公司检验和生产的需要。
2 适用范围
本公司所有扬声器来料时的包装。
3 包装要求
3.1 内包装
将扬声器按一定的数量放在托盘内,并用隔板隔开,防止托盘与托盘间扬声器因磁性相互吸引,同时将托盘与托盘间用胶带封装好放在小盒子里,要防止扬声器受到挤压及碰撞。
3.2 外箱
材质:瓦楞纸
纸箱厚度:不小于6mm
外箱包装时要求用封箱胶纸将各合口处封好,达到防潮,利于长期库存。
3.3 现品票
来料时每纸箱贴一张在370mm*370mm面的右上角。
格式如下:
4 其它要求
4.1 供方对所交付货物的包装标识的正确性负责。
4.2 不同种类、不同型号的来料不能混装。
4.3 对内容物应起有效的防护作用,要防止运输或搬运过程中的机械损伤及防水、防潮、防震、
防污染等。
4.4 不得使用有与内容物无关图案(不含包装标志)的外包装材料,以免验收、入库人员产生误解。
4.5 外包装表面不能有撕裂、变形及污迹和其他表面缺陷。
包装材料表面应清洁,丝印或标识清晰。
附录B:扬声器可靠性例行检验规范版本:0.1
ZDS-JY-E015 第 6 页共 6 页扬声器检验标准。
扬声器主要性能测试方法1. 范围本标准所计论的扬声器主要性能测试方法是基于DASS32测试软件本标准适用于扬声器单元本身、扬声器箱体及其他无件组成的扬声器系统2. 目的本标准的目的是对本公司的扬声器作出统一的测试方法本标准中给出的测试方法被认为是与该特性有效的检验方法3. 测量条件3.1 测试的大气条件若无特殊规定,测试的标准大气条件按GB/T 9396—1996进行:环境温度:15ºC∽35ºC相对湿度:25%∽75%气压:86kPa∽106 kPa3.2 测量装置DASS32系统(信号发生器)、把信号馈给扬声器的放大器及接收信号用的传声器(即已知校正值的麦克风)3.3 测试环境测试室、测试箱3.4扬声器的安装3.4.1 扬声器安装在规定的测试箱体中.3.4.2 测量扬声器系统时,通常不用任何附加的障板,如需要特殊的安装方式,则在测量的报告中说明3.5 扬声器和传声器的位置3.5.1 以被测扬声器为中心半径1m范围内无障碍物;以测试话筒为中心半径1m范围内无障碍物3.5.2 扬声器平面与测试箱体障板在同一个平面上.扬声器防尘罩中心点与话筒声轴线(话筒中心点)的连线垂直与障板平面3.5.3 低音扬声器到传声器的距离为1m,高音扬声器到传声器的距离为0.5m.无其它规定扬声器及扬声器系统(或音箱)均要满足远场条件测量3.6 测量信号3.6.1 系统测试信号:PN81923.6.2 在额定频率范围内馈给扬声器的信号电压保持恒定.在无其它规定的情况下,系统调试阻抗为8Ω.如对其它组成相、不同阻值的扬声器在同种条件下测试(或作对比测试)时,应对系统调试阻抗作相应的更改.3.7 预负荷处理由于扬声器振膜运动后,可能引起性能参数永久性变化,故在技术参数测量前,扬声器选择经受额定噪声电压的模拟节目信号至少1h的预负荷处理.预处理后扬声器至少恢复1h才能进行技术参数的测量4.测量方法4.1 DASS32系统的操作说明(阻抗曲线、频响曲线测量方法对扬声器单元及扬声系统均有效。
可编辑修改精选全文完整版扬声器的主要技术参数及测量方法一、极性1、极性标志扬声器输入端的极性标志是指在扬声器输入端馈入信号时,扬声器膜片产生运行的方向与输入端所加信号极性之间关系的标志。
2、测量方法按规定馈给扬声器以瞬时直流电压,引起膜片向扬声器前方运行时,与电压正极相连接的输入端为扬声器正极,用红色或符号:“+”表示。
二、纯音检听1、特性解释在额定频率范围内,馈给扬声器以规定电压的正弦信号,检查扬声器的装配质量。
2、测量方法(1、)扬声器单元检听馈给扬声器正弦信号的电功率为二分之一额定噪声功率:U= WRn/2,一般在0.3m处检听,在此距离内应无反射物(试听室)。
扬声器单元不另加负载。
注:A、全频带及低频扬声器检听时,应从共振频率允许偏差下限向高频扫频。
B、中频、高频扬声器检听时,应从分频点频率开始向高频扫频。
C、高顺性扬声器检听时,可以在产品标准规定的声负载上进行。
应从共振频率允许偏差下限开始向高频扫频。
D、为便于检查垃圾声、碰圈声和机械声,在共振频率Fo附近必须检听,但可以规定馈给扬声器以较低的信号电压。
2 、扬声器系统检听馈给扬声器系统的正弦信号电压及检听距离由标准规定。
检听时由系统的下限频率开始向高频扫频,有衰减器时,一般将衰减器置于频率响应的平直位置或产品标准规定的位置。
三、额定阻抗扬声器的额定阻抗是一个由制造厂规定的纯电阻值,在确定信号源的有效电动率时,用它来代替扬声器。
额定阻抗是指阻抗曲线上紧跟在第一个极大值后面的极小值。
在额定频率范围内,阻抗模值的最低值一般不应小额定阻抗的80%(一般取±20%公差,例8±20%Ω)。
上面提到阻抗曲线----把阻抗值表示为频率的函数。
(如下图)额定阻抗的测试方法:用替代法进行,馈给扬声器的电流通常选用50mA±10%,测量原理图如下:测量时开关K先接通被测扬声器。
在扬声器辐射面前0.3m内应无反射物。
递增信号频率,若无其它规定,使频率停留在有效值电压表指示的第一个极大值后面的极小值处,然后将开关K接通Rk并调节电阻Rk,当电阻Rk上的电压与被测扬声器上的电压一致时,所指示的Rk值即可用于判定是否符合额定阻抗规定的要求。
喇叭最大功率测试标准一、概述喇叭最大功率测试标准是一种用于评估扬声器系统性能的重要方法。
通过对喇叭的最大功率进行测试,可以了解其在额定频率下的最大声压级和失真程度。
本标准将介绍测试喇叭最大功率的步骤、设备、测试环境以及结果分析。
二、测试步骤与设备1.准备测试设备:声源设备(如音频发生器)、功率放大器、测量麦克风、测量仪器(如声级计、失真度计)、待测喇叭。
2.将待测喇叭连接到功率放大器上,确保连接正确无误。
3.将声源设备连接到功率放大器上,设置所需测试的音频信号(如正弦波、方波等)。
4.将测量麦克风放置在待测喇叭的正前方,距离1米,确保测量环境无其他噪音干扰。
5.调整声源设备的音量,使喇叭以不同的功率水平播放音频信号。
6.在每个功率水平下,使用测量仪器记录测量麦克风处的声压级和失真度。
7.重复步骤5和6,直至达到喇叭的最大承受功率。
三、测试环境与结果分析1.测试环境要求:测试环境应安静、无回声,且具有适当的吸声处理,以避免测试结果受到干扰。
2.结果分析:记录每个功率水平下的声压级和失真度数据,并绘制喇叭的功率-声压级曲线。
分析曲线可得知喇叭的最大声压级以及在达到最大声压级时的失真度。
这些数据可以用来评估喇叭的性能和质量。
四、注意事项1.在测试过程中,应确保设备连接正确且稳定,避免因连接不良导致测试结果不准确。
2.在测量过程中,应尽量保持测量环境的安静和无回声,以获得更准确的测试结果。
3.在分析结果时,应注意观察喇叭的功率-声压级曲线,了解其性能特点以及最大承受功率下的声压级和失真度表现。
这些数据可以作为评估喇叭性能的参考依据。
4.对于不同频率下的测试结果,应注意观察并分析其变化趋势,以便更好地了解喇叭在不同频率下的性能表现。
这将有助于评估喇叭的频率响应曲线,进而判断其音质和性能的优劣。
5.在评估喇叭性能时,除了关注最大承受功率下的声压级和失真度外,还应考虑其他因素,如频率响应、指向性、效率等。
这些因素共同决定了喇叭的整体性能和质量,因此在评估时需综合考虑。
扬声器测试方法及标准简介
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。