AWA6128D 型双耳机麦克风测试仪
概 述:AWA6128D 型双耳机麦克风测试仪执行《GB/T 12060.4 声系统设备:传声器测量方法》、《IEC 60268-4》、《GB/T 12060.7 声系统设备:头戴耳机和耳机测量方法》和《IEC 60268-7》等标准。主要测量耳机的灵敏度、频响、阻抗、f0、谐波失真、 Rub&Buzz 和极性与麦克风的灵敏度、频响和电流等电声参数。
主要技术性能:
1、耳机测试
信号输入:频率范围:20 Hz~20 kHz 幅度范围:50 dB~130 dB(传声器参考灵敏度-26 dBV/Pa);
阻抗范围:0 Ω~300 Ω 谐波失真准确度:优于 15%;
信号输出:频率范围:20 Hz~20 kHz 幅度范围:10 mV~10 V(RMS);
2、麦克风测试
麦克风测试条件:工作电压:0.1 V~10 V 工作电阻:680 Ω、1 kΩ、1.5 kΩ、2 kΩ、2.2 kΩ、3 kΩ、外接;
信号输入:频率范围:20 Hz~20 kHz 幅度范围:灵敏度:-70 dBV~+10 dBV 电流范围:0~1000 μA;
信号输出:频率范围:20 Hz~20 kHz 声源输出声压:74 dB~114 dB;
3、可选配件
自由场型测试传声器、压力场型测试传声器、AWA6160 型仿真耳、AWA6162 型仿真耳、AWA6150 型仿真嘴和测试架。
听诊器测试仪是一种用于检测和评估听诊器性能的医疗设备。是医生诊断心肺疾病的工具,其性能直接影响到诊断的准确性。为了确保听诊器的音质清晰、密封性好,并且具备良好的耐用性,使用听诊器测试仪进行定期检测和校准是必要的。以下是具体分析:
1、声音检测原理
声音检测:测试仪通过内置的音频传感器捕捉听诊头传来的声音信号,以评估声音的清晰度和准确性。
压力测试:通过模拟不同压力条件下的使用场景,测试仪可以检测听诊器的密封性和耐压能力。
漏气测试:为了确保听诊器在长时间使用后仍能保持良好的密封性,测试仪会检查是否存在漏气现象。
2、听诊器测试仪的应用范围
医院与诊所:医疗机构可以使用测试仪定期对听诊器进行维护和校准,确保医生使用的听诊器处于佳状态。
听诊器生产:制造商在听诊器的生产过程中,可以使用测试仪对产品进行质量检验,出厂的听诊器符合标准。
科研与教学:在医学研究和教学中,听诊器测试仪可以用于演示听诊器的工作原理和性能差异,提高学生和研究人员对听诊器使用的认识。
AWA6128D型双耳机麦克风测试仪执行GB/T 12060.4/ IEC 60268-4《声系统设备 传声器测量方法》、GB/T 12060.7 / IEC 60268-7 《声系统设备 头戴耳机测试方法》和IEC 61842 Microphones and earphones for speech communications 等标准。
该仪器由电声测试仪(4通道)主机、耳或声耦合腔、仿真口、声控测试传声器、测试架和的分析软件组成。能同时准确地测量双耳机的灵敏度及差值、频响曲线、阻抗、谐波失真、性和麦克风的灵敏度、频响曲线、电流和特性电压等电声性能。根据设定的门限自动判断耳机和麦克风合格品或不合格品。测试结束后,简洁直观的显示出 OK/NG,大的提高了测试效率。
全中文的Windows界面,操作性更强。充分降低初期成本的投入和维护费用,具有、强大的分析和处理能力。能地完成耳机麦克风等电声产品的测试,是基于生产线和质量控制(QC)、操作简易的 要求而开发的测试系统它将功率放大模块,声音测量模块集成在一台主机里,免去了用户连线的烦恼。
仪器特点:
1、可以冻结一组双耳机扫频曲线和一组麦克风扫频曲线。
2、可以单独测量左耳机或右耳机或麦克风。
3、不合格项目自动显示X字符。
4、测试速度快,测量耳机和麦克风加起来只需要2秒。
5、一键导出Word格式的测量报表。
AH6012型双通道前置放大器电源
概述:AH6012是双通道前置放大器电源,能同时为两只LEMO接口类型的前置级提供恒定的电压源或BNC接口类型的前置级提供恒定的电流源,LEMO接口兼容BK前置级。具有高信噪比以及低失真率等特点。主要用于电声和振动测量,也可以应用于实验室和各种实际应用场合的测量。
主要技术性能:
1、输入信号接口:LEMO或BNC输出信号接口:BNC;
2、麦克风供电:直流±30V或ICP4mA~10mA;
3、频率响应:10Hz~50kHz(±0.3dB)增益:0dB
AWA6128V型接触式送话器测试仪
概述:AWA6128V型接触式送话器测试仪执行《GB/T26129-2010消防员接触式送受话器》等标准,主要测量接触式送话器的灵敏度和总谐波失真系数等电声参数。
主要技术性能:
1、压电式加速度传感器:内置ICP前置放大器;
参考灵敏度:48mV/g±20%;
频率范围:20Hz~10kHz;
2、激振器:校准后激励加速度0.316g±10%。
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失真是指音响系统在对音源信号进行重放后,与原信号相比使原音源信号的某些部分(波形、频率等等)发生了变化,从几何学的角度讲即经过放大器的输入信号与输出信号的波形在形状上产生了变化。音响系统的失真主要有以下几种:
1、谐波失真:所谓谐波失真是指音响系统重放后的声音比原有信号源多出许多额外的谐波成分,此额外的谐波成分信号是信号源频率的倍频或分频,它由负反馈网络或放大器非线性特性引起。高保真音响系统的谐波失真应小于1%。
2、互调失真:互调失真也是一种非线性失真,它是两个以上的频率分量按一定比例混合,各个频率信号之间互相调制,通过放音设备后产生新增加的非线性信号,该信号包括各个信号之间的和及差的信号。
3、瞬态失真:瞬态失真又称瞬态响应,它的产生主要是当较大的瞬态信号突然加到放大器时由于放大器的反映较慢,使信号产生失真。一般以输入方波信号通过放音设备后,观察放大器输出信号的包络波形是否与输入的方波波形相似来表达放大器对瞬态信号的跟随能力。