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        專業音頻系統測試

        作者: 時間:2012-08-04 來源:網絡 收藏

          Esparza還執行平面波測量,此時他測量壓縮驅動器的響應(壓縮驅動器是高效率換能器,產生高頻聲波)。正常情況下,壓縮驅動器被設計用來以平面波形式發射聲音。為了開展這些測量, Esparza把壓縮驅動器連接到波導管,后者把所有聲音傳輸到麥克風(圖3)。他能測量直接來自換能器的平面波,并且散射不會影響用掃頻正弦信號或MLS信號開展的測量。他說:“我們同時獲取相位和振幅測量值,并能用相同的測試夾具測量失真和功率壓縮。”

        波導管沿一個方向傳輸來自換能器的所有聲音

          圖3,波導管沿一個方向傳輸來自換能器的所有聲音,以便測量。

          2-pi實驗室也配備了Esparza用來測量換能器或揚聲器外殼物理振動的激光振動計。激光掃描揚聲器錐體或殼壁表面。Esparza說:“我們想看到錐體如何移動。我們曾經在一種6”錐體上,在3kHz處遇到了頻率響應問題。錐體的外沿移動量大于它的內沿。由于開展了這種測量,因此我們讓壓縮驅動器制造商改變了它的幾何結構,這就糾正了它的頻率響應。”

          Esparza在測試外殼時也使用振動計。他為外殼設計者提供測量數據,來改進外殼構造并優化支架位置。
        2-pi實驗室還配備了Klippel公司制造的一種換能器失真分析儀。Klippel公司這種分析儀是基于激光的儀器,它測量物理運動(它是輸入電流的函數),由此計算換能器的非線性行為,這使Esparza能發現有多少輸入能量來自換能器。系統測量換能器的錐體總成、磁鐵和結構的非線性程度。

          在2-pi實驗室和4-pi實驗室中執行測量后,QSC公司的工程師們能確定揚聲器是否可以接受可靠性測試。此時公司揚聲器

        系統部經理Chris Davies開始接手工作。

          Davies部門的工程師們以揚聲器或換能器的全部額定功率或更高功率來運行它,以便發現它能處理多大功率,由此測試它的可靠性。QSC公司的可靠性實驗室由大樓后面的兩個鋼制箱體組成,人可在其中直立行走。其中一個箱體容納了一個雙層隔音室,受測揚聲器和換能器在其中以全功率或更高功率工作100多個小時。第二個箱體容納控制設備——CD播放器、QSControl.net聯網(帶有I/O和放大器)、 Agilent Technologies公司的數據采集系統。所有設備均依靠用National Instruments LabView編寫的軟件運行。配線板使Davies能把放大器連接到隔壁箱體中的受測揚聲器。

          Davies用定制軟件來選擇輸入源(CD播放器或多種噪音信號的任何一種),并以數字方式把它的輸出信號傳輸到適當的放大器。測試期間,數據采集系統監視受測揚聲器的電壓和電流,并把所有故障都通知設計團隊。數據采集系統測量分流電阻的電壓,由此測量電流。

          測試歷時可能僅為2小時,也可能長達100多個小時。在2小時測試后,系統會讓揚聲器休息,然后再次開始。功率電平起初很低,然后逐漸增加。Davies說:“我們預計會出現故障,這是因為我們使揚聲器超出了設計極限,想看看它們何時失靈。”

          QSC Audio公司的工程師們在實驗室和生產過程中測試音頻產品,來確保人們從音樂家和DJ的表演以及電影、會議和音樂會聽到最好的音效,而音樂家和DJ則在舞臺上使這些產品經歷真正的測試。在影劇院、會議中心和體育場等永久設施,所有人都能聽到這些努力帶來的效果

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