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。
AWA6150型仿真嘴、AWA6150A型仿真嘴
概述:AWA6150型仿真嘴用于模拟人嘴部附近声场的声源,适用于电话送话器和传声器(麦克风)的频响、失真等声学参数测试。符合《IEEE269,661》标准和《ITU-TP51》建议的“嘴基准点“发送声信号的要求。可代替BK4227型仿真嘴。AWA6150A内置10W功放。
主要技术性能:
1、小连续输出声压SPL(25mmMRP位置处)200Hz~10kHz:110dB;100Hz~10kHz:100dB;
2、频响不均匀度:≤20dB(100Hz~10kHz);
3、失真(94dBSPL,25mmMRP位置处)200Hz~10kHz:小于1.5%,通常情况小于1%;
4、频响曲线:经补偿后输出电压94dB±1dB(100Hz~10kHz)。
HiVi-Swans惠威:作为的高级音响制造公司,HiVi-Swans惠威不仅生产高质量的音响设备,也提供的音频测试解决方案。他们的产品适用于音频领域,能够满足高保真音响系统测试的需求。
TrustSystem:TrustSystem是一套完整的音频分析和测试软件,配合相应的硬件使用,可以准确地完成高保真音响系统的频率响应和其他重要音频的测试。这套系统适合在生产线上使用,以实现且准确的质量控制。
Brüel&Kjær2016型声级计:这款声级计提供了高的测量精度和广泛的动态范围,适合对高保真音响系统进行细致的频率响应分析。其可以配置多种类型的麦克风以满足不同的测试需求。
这些电声测试仪器品牌和型号因其的性能、高精度测量以及强大的功能特性,被认为是进行高保真音响系统频率响应测试的优选。在选择适合的测试仪器时,应考虑测试的具体需求、预算以及期望的测试结果精度。通过选择这些推荐的高质量设备,用户可以确保其音响系统的性能达到状态,从而为用户提供佳的听觉体验。
AWA6128AHB型骨导助听器测试仪的性能
1)测试传声器:AWA14422型压力场传声器
2)测试声源(已安装在测试箱内):频率范围:100Hz~10kHz
输出声压级:50dB、60dB和90dB
3)电荷放大器:频率范围:0.3Hz~40kHz
增益:1.0mV/pC
4)仿真乳突:BK4930或其他
5)测试箱:平均隔声量:不小于30dB(大于100Hz时)
6)信号输入:频率范围:20Hz~20kHz
幅度范围:50dB~130dB(传声器参考灵敏度-26dBV/Pa)
7)信号输出:频率范围:20Hz~20kHz
幅度范围:10mV~8V(RMS)
8)扫频方式:线性,频率间隔:100Hz,测量频率范围:200Hz~8kHz
9)电流测量:供电直流电压:0V~10V,电流测量范围:0mA~10mA
10)本机噪声:<-75dBV(Z计权)
11)工作电源:220V/50Hz交流市电
12)工作条件:环境温度:0℃~40℃
相对湿度:20%~90%
大气压:86kPa~106kPa
13)主机尺寸:440mm×325mm×151mm(W×D×H)
14)主机重量:8kg
听诊器测试仪的工作原理是什么?
听诊器作为医疗诊断中重要的工具,其性能直接影响到医生对疾病诊断的准确性。因此,确保听诊器能够准确、清晰地传递身体内部的声音。听诊器测试仪正是为了评估和听诊器性能而设计的设备,它通过一系列技术手段来检测听诊器的性能。以下是具体探讨:
1、声音检测原理
声音捕捉:听诊器测试仪首先利用内置的高灵敏度麦克风捕捉从听诊头传来的声音信号。这些声音信号经过听诊器的听诊头进入仪器,然后被转化为数字信号进行处理。
声音分析:转化后的数字信号会被分析其频率、波长等特性。通过对比不同听诊器的声音信号,测试仪可以评估出听诊器的声音清晰度和真实度。
2、性能测试功能
耐压密封测试:听诊器具有良好的密封性,以确保在高压或长时间使用的情况下不会出现漏气现象。测试仪通过模拟不同压力环境,检测听诊器是否能够维持良好的密封状态。
漏气检测:测试仪还会检查听诊器内部是否存在气体泄漏的问题,这是评估听诊器耐用性的重要之一。
3、技术特点与
数字化技术应用:现代听诊器测试仪通常采用的数字化技术,不仅提高了测试的准确性,还能通过软件进行复杂的数据分析和处理。
用户友好界面:测试仪的设计越来越注重用户体验,操作界面直观易懂,即使是非人员也能掌握使用方法。
此外,在选择和使用听诊器测试仪时,还应注意以下几点:
准确性和性:选择时应关注测试仪的准确性和性,确保其能够提供稳定且准确的测试结果。易用性和功能性:测试仪应易于操作,并提供必要的功能,如数据记录和分析,以便于用户进行全面的性能评估。
总的来说,听诊器测试仪的工作原理和相关特性使其成为保障听诊器性能的关键设备。通过对听诊器进行综合性能测试,可以确保医生在使用听诊器时获得高质量的诊断信息,从而提高医疗服务的整体水平。
AWA6128AHB型骨导助听器测试仪
骨导助听器(也称骨传导助听器),是一种将放大后的声音利用骨振器通过引起乳突或颅骨的机械振动方式传导到内耳的助听器。骨导助听器主要由传声器、放大系统和骨振器三部分组成:传声器接收声信号并将声信号转换为电信号,放大器对电信号进行若干倍的放大,骨振器将放大之后的电信号再转换为振动信号。除了上述几个基本单元外,骨导助听器还会包含电源、音量调节单元和其它控制单元等。
AWA6128AHB型骨导助听器测试仪执行《IEC60118-9》《MZ∕T067-2016骨传导助听器》和《SJZ9143.2-1987助听器第9部分带有骨振器输出的助听器特性测量方法》等标准。
仪器主要由测试主机、测试箱、测试声源、测试传声器、测试架、电荷放大器和仿真乳突等部分组成。
可以测量骨导助听器的输出力级OFL90、声-力灵敏度级AMSL50、满档增益Full-onGain、参考测量增益ReferenceTestGain、频率响应RESP60、总谐波失真TotalHarmonicDistort、等效输入噪声级EQInputNoise和电流等电声。