音响系统设计与优化 433


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  音响系统设计与优化
  件采用 dB SPL为单位
  的问题,这时我们所关心的是作为信号源的正弦波纯度,该设置:#1(单通道)。将设备输入断开或短路。设信号本身也会存在失真,它构成了所进行的测量下限。在确备输出接分析仪
  定被测设备的THD之前,我们期望直接测试一下信号发生器程序步骤
  的THD,这是分析仪自检内容的一部分。大多数廉价的正弦
  (1)断开DUT输入的信号源,排除引入嗡声和噪声波振荡器并不适合用来进行THD测量,因为它们所发生出的的可能因素。
  正弦波有很大的失真,其中许多振荡器的失真高达05%以上
  (2)优化分析仪的增益,以便最大电平时不会过载。
  注:采用FFT分析仪进行THD+N的测量可能会产生
  (3)用单通道FFT高分辨频谱显示对输出的测量结果数据的读取错误。这主要有三个原因:第一,我们必须要进行显示。对于嗡声测量的最佳FFT窗口是平顶窗,对于优化分析仪的增益结构,以保证我们不会测量到分析仪的随机噪声是汉宁窗。
  本底噪声;第二,就是我们在上文中讨论的正弦波的纯度
  (4)由于被测量的随机噪声成分是时变的,所以要进问题;最后一个就是我们必须优化针对正弦波输入的FFT行信号平均处理。
  窗函数,以便FFT计算时能量的泄漏最小。有关的详细内
  (5)以V、dBv或 dB SPL为单位读取在感兴趣的频率容参见分析仪厂家的操作手册。
  范围上的测量结果(这时必须已知传声器的灵敏度),并测量项目:总谐波失真+噪声
  将其与厂家给出的指标值或其他可接受的阈值相比较。
  测量目的:决定 DUT THD+N的百分比读数
  ·信号源:正弦波
  93.2总谐波失真+噪声(THD+N
  DUT:电子设备,扬声器或整个信号链路
  单位:在特定电平和频率下的THD百分比
  谐波失真增加了原始信号倍频频率(基频整数倍的频率)
  ·设置:#1(单通道)。信号发生器接至设备输入上的能量。谐波失真可能是偶发的,也可能是持续存在的。设备输出接分析仪总谐波失真(THD)的检测一般都是单独进行的。具体做法·程序步骤是:将指定电平的单频信号加至被测设备的检测点。由于真
  (1)用指定电平和频率的正弦波信号源驱动DUT。
  正的正弦波不含有谐波成分,所以谐波成分的出现就是THD1V(0dB)@1kHz是典型的情况。
  产生的证据。如果谐波频率处的本底噪声高于实际的谐波失
  (2)将指针放在基频频率上。
  真电平,那么噪声电平将作为THD数值被读取。因此这时
  (3)优化分析仪输入增益,使测量的噪声最小化。
  般我们将其称为THD+N,这里的N是指噪声。在给定频率和
  (4)用单通道FFT高分辨频谱分析来测量输出。FFT驱动电平情况下,THD测量才是有效的。对于大多数模拟电窗应采用平顶窗或其他适合正弦波分析的窗。
  子和现代数字设备而言,THD电平在一定的条件下会保持相5)以%THD为单位读取结果数值,将其与厂家给出对的恒定,并不随频率和电平而改变。THD测量是一种与信的指标值或其他可接受的阈值相比较。
  号源关系很密切的测量。下面我们再次简单地谈一下分辨率图9.8示出了THD+N检测的一个实例。