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音响系统设计与优化
测量步骤#4:传声器的比较
信号源
分析仪
被测传声器
声学转移函数
补偿延时
参考传声器
输入(测量)
全频带,未知
两支传声器间的差异
相对电压增益(灵敏度),幅频/相频响应,极性,功能检测轴上响应
应用实例:
幅度
同型号的两只传声器(A18
的比较测量。其中的差异可以
忽略,可以看出曲线是平坦的
频率响应匹配
+不匹配
直线(幅度和相位)。另一型号
相位
(B)传声器与A1的比较。
图9.6检验测试设置4:设置流程图,针对传声器结论:B与A1和A2在2.5kHz
极性匹配
BIA1
响应比较的应用实例
以下匹配,之上不匹配
32H
500Hz 2 kHz 8k
93程序
现场高喊"让我们制造出一些噪声吧"之类的话。音响系业界评论:即便是目
统可不需要这样的鼓动。动态范围的上限就是表演者发出前市场上最高级的优
化分析仪还是非常复杂的应
测试程序有两种基本形式:直接法和比较法。直接法的噪声。我们所关注的是构成动态范围下限的噪声。我们用工具。对于被控的环境
程序探寻的是绝对的结果。比如设备的最大输出能力是可以保持这两者分开。所有的设备都存在一定的噪声,我一切还是从非常简单的测量
+24dBV;而比较法程序评估的是直接法程序发现的结果,们所要测试的就是要决定这一本底噪声与频率的关系。
开始。首先你必须能够预测
对其间的差异进行量化表示。还是以之前的问题为例,比虽然对"被测设备"噪声量的测量是无需接入信号源测量时将会产生的响应,然
如两个器件间的最大输出能力的差异是6dB。执行任何直的,但还是要考虑一些其他因素的影响。DUT的电平控制后改变测量的某一参量,并
接法程序,是为了能进行与给定标准或先前执行的测量结可能就是要考虑的影响结果的因素之一。如果DUT的输预测新的结果。直到在受控果的比较处理。因此,我们将关注重点放在直接法程序上,入和输出具有电平控制,那么其相对位置肯定会对这一结果产生影响。设备内部的增益结构情况到底对噪声产生怎的环境下可以重复得到正确
同时了解根据现场需要制定的比较法程序。
样的影响,我们会在以下的程序中详细说明。
的结果为止,不期望进行
电子设备中的噪声有两种类型:一种称为"嗡声"大空间内的复杂系统测量
9.3.1噪声与频率的关系
另一种称为"噪声"。嗡声是一串稳定的正弦波音调音佛瑞德(Fred Gilpin)除了摇滚音乐会或体育赛事之外几乎不会遇到有人在它存在线状频率成分的倍频谐波成分。任何设备都存在由