AWA14400 系列测试传声器
测试传声器是一种精密的声学测量用声-电换能器,用于将声信号转换为电 信号。采用镍振膜和镍合金外壳,并进行特殊的稳定性处理,具有频率范围宽、频率 特性好、动态范围宽、动态特性好、温度和长时间稳定性好等优点。其中预极化测试 电容传声器,由于不需要另加极化电压,电路简单,使用更加广泛。
主要技术性能
型号:14401/14402 外径:Φ23.77 mm (1") 标称灵敏度(mV/Pa):50
极化电压(V):200 电容量(pF):50 频响特性:自由场/声压
动态范围(dB):120~140 结构尺寸:WS1 型
特点: 精密声学测量 频率范围(Hz):10~18000/10~8000
AH8583型消声箱
概述:本消声箱适用于助听器、辅听器、人工耳蜗等各种小微型电声器件的声学测试使用,具有外形美观、体积小巧、专利锁紧设计、隔音性能良好等诸多优点。是企业生产及研究院所进行产品的品质监测和研发的常用设备。
性能:
1、工作频率:100Hz~10KHz;
2、隔音效果:平均隔音量≥30db(100Hz~10kHz);
3、接口:4*BNC+1*3.5音频口;
4、箱体尺寸:(L)345*(W)300*(H)260mm;
5、材质:高密度板+隔音材料;
6、重量:20KG±0.5KG;
7、颜:黑
AH8811型护听器测试架
耳罩式护听器通常也称作隔声耳罩,是一种在高噪声环境下保护人耳听力的器具,为了检测该类产品的隔声效果,制定了相应的标准《ISO4869-3Acoustics—Hearingprotectors—Part3:Measurementofinsertionlossofear-mufftypeprotectorsusinganacoustictestfixture》和中国的国家标准GB/T7584《声学护听器第3部分:使用声学测试装置测量耳罩式护听器的插入损失》。AH8811型护听器测试架就是一款专门由于耳罩式护听器(隔声耳罩)插入损失(隔声量测试)的装置,符合上述两个标准对隔声测试的要求。该测试架内置两个压力场传声器和两个ICP前置放大器,和的声学测试仪器配合使用,可很方便的测试护听器的隔声效果。可根据用户需要安装AWA6162仿真耳、AWA6160仿真耳,也可用于普通耳机和降噪耳机的测试。
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。
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。