电声测试仪能够测试的项目众多,涵盖了从基本的频率响应和阻抗特性到复杂的非线性失真和环境噪声模拟等多个方面。那么,它具体可以测试哪些项目 呢?
1、扬声器性能测试
灵敏度波响曲线测试:测量扬声器在不同频率下的输出声压级,以确定其频率响应特性。这是评价扬声器性能的基本指标。
阻抗波长特性曲线:通过测量扬声器的阻抗随频率变化的情况,可以了解其电机性能和系统谐振频率等重要参数。
谐波失真测试:扬声器在高功率输出时可能产生非线性失真,通过测量二次和三次谐波,可以评估扬声器的线性性能。
2、传声器性能测试
灵敏度波长响应曲线:类似于扬声器,传声器的灵敏度波响曲线显示了不同频率下传声器的输入声压与输出电压之间的关系,是评价传声性能的重要指标。
驻极体传声器工作电流:对于驻极体传声器,测量其工作电流可以帮助了解其偏置电压状态,从而评估其性能稳定性。
3、耳机和麦克风组合件测试
综合性能测试:对于耳机和麦克风的组合设备,电声测试仪可以同时评估耳机的发声性能和麦克风的收音性能,确保组合设备的音质清晰且功能协调。
4、环境噪声模拟与分析
背景噪声测试:在特定的环境中,电声测试仪可以用于模拟和分析背景噪声的影响,帮助设计者优化产品的噪声抑制能力。
此外,为了更深入地理解电声测试仪的应用范围和实际操作中的细节,可以考虑以下几个方面:在进行电声测试时,应确保使用正确的测试配件,如仿真嘴、仿真耳等,以模拟真实的使用条件并获取准确的数据。测试环境的设置对结果有重大影响,应在符合国标的自由声场条件下进行测试,以消除外界因素的干扰。定期对测试设备进行校准和维护,确保测试结果的准确性和可靠性。
所以,电声测试仪不仅能够对各类电声设备的多项性能指标进行全面测试,还能模拟各种复杂环境下的使用情况,为电声产品的研发和质量控制提供了强大的技术支持。
AWA6161型耦合腔的主要技术性能:型号:AWA6161;
频率范围:125Hz~8000Hz;
附件:仿真耳固定座、1/2″转1″配合器;
用途:耳塞型耳机的电声特性;
测量频率响应:≤±1dB(125Hz~6000Hz)、≤±2dB(6000Hz~8000Hz);
配合传声器:AWA14422型1/2″声压型传声器,也可配合1″传声器使用;
谐波失真可以使声音走调,互调失真可以使声音尖剌、混浊,瞬态失真可以使声音变抖动、不清晰;交越失真会使重放声产生间歇感......。因此,音响器材一旦出现失真,会严重影响重放的效果,使欣赏者对重放声产生厌恶感,所以说失真是高保真音响器材的大敌。
立体声分离度:立体声分离度表示了立体声音响系统中左、右两个声道之间的隔离度,它实际上反映了左、右两个声道相互串扰的程度。如果两个声道之间串扰较大,那么重放声音的立体感将减弱。
立体声平衡度:立体声平衡度表示立体放音系统中左、右声道的增益的差别,如果不平衡度过大,重放的立体声的声像定位将产生偏移。一般高品质的音响系统的立体声平衡度应小于1dB。
AWA6128ST型听诊器测试仪
AWA6128ST听诊器测试仪专门用于测试各种传统听诊器和现代声增益型听诊器的声学特性。该仪器执行《YY/T1035—2021听诊器》标准。可以测量听诊器的声衰减曲线、输出声压级、谐波失真曲线、等效输入噪声等。
主要技术:
1)测试传声器:声压型测试传声器
2)耦合腔:AWA6161型耦合腔或AWA6161A型耦合腔(2cm³等效容积)
3)测试箱:AH8585型测试箱
4)测试声源:AH6156型测试声源,频率范围:20Hz~8kHz
5)电信号输入:频率范围:20Hz~20kHz,
幅度范围:25dB~130dB(传声器参考灵敏度50mV/Pa,1/3OCT)
6)电信号输出:频率范围:20Hz~20kHz,幅度范围:1mV~10V(RMS)
输出声压级:60dB和94dB
7)倍频程方式:1/3OCT(逐点法)
8)本机噪声:<-75dBV(Z计权)
9)测量触发方式:鼠标、键盘或脚踏开关
10)主机尺寸:440mm×325mm×151mm(W×D×H)
消声箱尺寸:500(W)mm*470(D)mm*430(H)mm
11)主机重量:8kg。消声箱重量约:27.5kg
听诊器测试仪如何通过声音捕捉、分析与处理来评估听诊器的性能?
确保听诊器能够准确、清晰地传递身体内部的声音对医疗诊断。为了达到这一目的,听诊器测试仪采用了一系列技术手段和步骤来综合评估听诊器的性能。以下是具体探讨:
1、声音的捕捉过程
捕捉声音:测试仪使用高灵敏度的麦克风捕捉从听诊头传来的声音。这些声音信号经过数字化转换,为后续的分析提供基础数据。
音频质量分析:通过对声音信号的频率、振幅等属性进行分析,可以评估听诊器在传输声音时的清晰度和真实度。此步骤关键在于识别可能扭曲或衰减声音信号的因素。
2、声音的深入分析
频率响应测试:通过比较听诊器输出的声音频率与标准测试声源的频率,可以评估听诊器是否能准确地复制不同频率的声音。这尤其重要,因为心脏和肺部产生的声音具有不同的频率范围。
环境噪音分析:在实际操作环境中,听诊器可能会受到周围噪音的干扰。测试仪会评估听诊器在有背景噪音的情况下的性能,包括其消噪功能的效果。
3、声音的处理优化
信号增强处理:对于捕捉到的声音信号,测试仪应用数字信号处理技术来增强信号中的有用信息,如放大低频心脏音或高频呼吸音,从而使得医生能更清楚地听到这些声音。
数据可视化与报告:现代测试仪不仅提供声音分析,还能生成可视化的数据报告,如频率响应图和性能评分,帮助用户直观理解听诊器的性能。
4、高级功能的拓展
多场景模拟:一些高端的测试仪能模拟不同的临床使用场景,如静息状态下的心脏监听或运动后的肺部听诊,以评估听诊器在不同情况下的表现。
自动校准功能:基于测试结果,某些测试仪还能自动调整听诊器的音频特性,确保其符合特定的性能标准。
此外,在了解上述内容后,还可以关注以下几个方面:
操作简便性:选择易于操作的模型,便于医护人员上手。
维护及升级:考虑设备的维护成本及厂商是否提供定期的软件升级服务。
总的来说,听诊器测试仪通过一系列的技术手段,从声音捕捉到分析处理,全面评估听诊器的性能。这不助于确保听诊器的性和有效性,也对提高医疗诊断的准确性发挥着关键作用
耳廓
概述:耳廓是一种模拟人耳形状的多用途工具,配合我司AWA6162仿真耳使用,可用于测试耳塞、插入类型耳机,也可用于测试耳罩型耳机,此外,常见类型的助听器、电话听筒、电话机耳机都可以用这款耳廓进行仿真模拟测试实验。
符合标准:IEC60318-4(原IEC60711)、ITU-TRec.P.57第2类人工耳、ITU-TRec.P.573.3型耳廓。