一、电声测试仪是一种用于测量和分析扬声器、麦克风等电声设备性能的精密仪器。在使用时,正确的参数设置对于获取准确、可靠的测试结果至关重要。以下将详细解释如何进行电声测试仪的参数设置,确保测试的准确性和有效性:
1、仪器连接
正确连接测试主机:根据仪器提供的说明书或图示,正确连接测试主机。这是进行任何测试前的基础步骤。
测试线连接:测试线应连接到电信号输出插口。如果需要测试阻抗曲线,则连接下端插口;如果不需要进行阻抗曲线测试,则连接上端插口。
2、基本参数设置
频率范围选择:根据被测电声设备的特性选择合适的频率范围。一般来说,扬声器的测试频率范围应覆盖其工作的低频到高频。
信号类型选择:选择合适的信号类型,如正弦波、白噪声等,以适应不同的测试需求。
测试模式选择:根据测试目的选择适当的测试模式,如频率响应测试、阻抗测试等。
3、高级参数设置
增益调整:根据被测设备的灵敏度调整增益,确保信号在不失真的前提下达到适当的幅度。
相位校准:在进行相位相关的测试时,需要确保相位校准准确,以保证测试结果的准确性。
阻抗匹配:确保测试系统的阻抗与被测设备的阻抗相匹配,避免因阻抗不匹配导致的测试误差。
4、环境因素考虑
温度影响:电声测试仪的性能可能受到环境温度的影响,因此应在稳定的环境温度下进行测试。
电磁干扰:避免在强电磁干扰的环境中使用电声测试仪,以免影响测试结果的准确性。
5、软件设置
数据采集:确保测试软件的数据采集设置正确,以便准确地捕捉和记录测试数据。
数据分析:利用软件提供的工具对收集到的数据进行分析,提取所需的性能参数。
6、校准与验证
定期校准:为了确保测试结果的准确性,应定期对电声测试仪进行校准。
结果验证:通过对比已知标准或使用其他测量方法来验证测试结果的可靠性。
此外,在深入理解了电声测试仪参数设置的关键点后,为确保测试过程的顺利进行和测试结果的准确性,还应关注以下几点:
在开始测试前,仔细阅读并理解用户手册,了解测试仪的所有功能和操作限制。保持测试环境的静谧,避免外部噪音干扰测试结果。使用高质量的测试线和连接器,以减少信号损失和噪声。在测试过程中,监控测试仪的指示灯和警报,以便及时发现并解决潜在问题。
总之,电声测试仪的参数设置是一个涉及多个步骤和技术细节的过程。从仪器的正确连接到基本和高级参数的设置,再到环境因素的考虑以及软件设置和校准验证,每一步都不容忽视。通过遵循上述指南,可以确保电声测试仪的性能得到充分发挥,从而获得准确可靠的测试结果。无论是在进行产品研发、质量控制还是故障诊断时,掌握电声测试仪的正确使用方法都是提高电声设备性能评估准确性的关键。
二、
听诊器测试仪是确保听诊器性能稳定、提高医疗诊断准确性的重要工具。它通过多种测试功能,为医疗工作者提供了一个、准确的听诊器性能检测手段。随着技术的不断发展,听诊器测试仪将更加智能化、数字化,地服务于医疗行业。
2、使用听诊器测试仪的优点
提率:自动化的测试流程节省了手动检测的时间,提高了工作效率。
减少误差:相比人工检测,测试仪提供的数据更为准确,减少了人为因素导致的误差。
便于管理:测试仪可以记录每次检测的结果,便于用户查询和管理听诊器的性能历史。
3、听诊器测试仪的技术进步
数字化:随着技术的进步,现代听诊器测试仪采用数字化技术,提供更为和复杂的数据分析。
用户友好:新型测试仪通常配备直观的显示屏和操作界面,使得用户即使在没有培训的情况下也能轻松使用。
数据共享:一些测试仪具备数据导出和网络连接功能,便于数据共享和远程诊断。
4、选择听诊器测试仪时的注意事项
准确性:选择时应考虑测试仪的准确性,确保其能够真实反映听诊器的性能。
易用性:测试仪的操作界面应直观易懂,便于医护人员掌握使用方法。
售后服务:考虑到医疗设备的性,选择时应重视厂家提供的售后服务和技术支持。
AWA6128A型驻波管吸声系数测试仪
1、概述:AWA6128A型驻波管吸声系数测试仪执行《GB/T18696.1声学阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量部分:驻波比法》(ISO10534-1)等标准,主要测量垂直入射条件下吸声材料的吸声系数。
2、主要技术性能
测量频率范围:低频管内径Φ96mm,深1000mm:
频率范围:90Hz~2075Hz;
高频管内径Φ30mm,深350mm:频率范围:1500Hz~6641Hz;
信号输入:频率范围:20Hz~20kHz;
幅度范围:35dB~135dB(传声器参考灵敏度-30dBV/Pa);
信号输出:频率范围:20Hz~20kHz;幅度范围:10mV~10V(RMS);
可选配件:自由场型测试传声器和AWA8550型驻波管等。
三、
助听器(HearingAid)是一种电声放大器,通过它将声音放大使听力较差的人员能听到了原来听不清楚,不能听到的声音的装置。助听器一般包括六个部分:话筒、放大器、耳机、耳塞、音量控制开关和电池。其中话筒(也称传声器或麦克风)接收声音并把它转化为电信号,即把声能转化为电能;放大器放大电信号(晶体管放大线路);耳机把电信号转化为声信号,即把电能转化为声能;耳塞(也称耳模)将耳机声音送入外耳道;音量控制开关,控制声音放大倍数;电池,提供助听器电能。
在设计、生产助听器过程中,需要一种能准确地检测出助听器的电声特性的测量仪器。AWA6128AH型助听器测试仪主要实现助听器电声特性的测量。
AWA6128AH型助听器测试仪执行《IEC60118-72005》、《ANSI3.22-2009》、《ANSI3.22-2014》、《ANSI/CTA-2051-2017》(OCT助听器标准)、《GB/T25102.100-2010电声学助听器第0部分:电声特性的测量》、《GB/T25102.7-2017电声学助听器第7部分:助听器生产、供应和交货时质量的性能特性测量》和《JJF1201-2008助听器测试仪校准规范》等标准。仪器主要由测试主机、测试箱、声源、测试传声器和耳等部分组成。可以测量助听器的饱和声压级OSPL90、满档声增益FOG50、参考测试增益、频率响应范围、总谐波失真、总谐波失真+噪声、等效输入噪声级、大饱和声压级、上升和恢复时间、电流、电感和延迟时间等电声。仪器特点:软件包含自动测试模式和手动测试模式,不合格项目自动显示“X”和一键导出测量报表等。
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。
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