使用音频分析仪MAK-6581测量失真度
音频测试-失真仪-使用方法
类别音频设备版本R1文件编号C304-DISTOR-制定部门品保部制定日期2011年12月02日页次1/3 ★目的:介绍失真仪的使用方法,使相关人员能正确操作失真仪。
★失真仪(DISTORTION METER)概述失真仪是用来测量放大电路信噪比的一种常用电子仪器。
由于放大电路对基波、二次谐波、多次谐波均具有放大作用,每个放大电路对高次谐波的抑制作用是不同的,为了测量这些谐波成分相对于基波成分所占的比例,我们引用失真度来表示。
注意这里的失真度不同于幅度失真(截止失真和削顶失真)。
下图1是我厂常用的TMD-1911型号的失真仪,失真度与电平同时以两只表头显示。
可以用来测量400Hz±10%和1000Hz±10%信号的失真度, 测量范围从0.01%~30%,共有0.1%、0.3%、1%、3%、10%、30%六个量程。
还可以对20Hz~50KHz的交流信号电压、电平进行测量,测量范围从100mV~100V,共有100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100V七个量程。
图 1★ TMD-1911失真仪面板介绍此面板共分为左右两边,左边的为电平测量面板,右边的为失真度测量面板。
下方的琴键按钮为量程选择按钮,左边的为电压量程,右边的为失真度量程。
量程上方的黑色小孔为调零电位器,左边用来调左边表头指针,右边用来调右边表头指针。
左边的表盘为电平指示盘,有四条刻度线。
当读输入信号交流有效值时,逢1量程读第一条刻度,逢3量程读第二刻度;当读电平分贝值时,逢1量程读第三条刻度;逢3量程读第四刻度。
右边的表盘为失真度指示盘,有三条刻度线。
当读失真度的百分之几时,逢1量程读第一条刻度;逢3量程读第二刻度;当读失真度为多少分贝时,读第三刻度。
类别音频设备版本R1文件编号C304-DISTOR-制定部门品保部制定日期2011年12月02日页次2/3红色按钮为开机键,按下去为开机,弹出来为关机。
中间的接口(INPUT)为信号线接口。
功放失真度测试方法
功放失真度测试方法
功放失真度的测试方法有多种,以下是一种常见的方法:
1. 将测量功放接入大功率稳压电源的输出端,并调节输出电压稳定在220V。
如果功放输入电压有特殊要求,需调节到所需电压。
这是测量出准确参数的基础,必须严格执行。
2. 将大功率无感线性负载电阻接入功放功率输出端。
根据所需测量参数选择标准4欧或者8欧线性负载。
连接线材直径与长度,尽可能选择直径大长度短的连接线材,而且尽可能降低连接位置的阻值,有助于提高测量数值的准确性。
3. 对于失真的测量,最常见的技术指标有总谐波失真加噪声(Total Harmonic Distortion+Noise,简称THD+N)和互调失真(Intermodulation Distortion,简称IMD)。
按照主观听感的规律,给
各个谐波赋予不同的权重,然后进行累加,得到总谐波失真的数据。
也就
是利用权重做补偿,使所测数据可以反映出失真的主观听感。
这些步骤完成后,您就可以获得功放的失真度数据了。
请注意,这只是一个基础的测试方法,实际的测试可能因设备和具体需求而有所不同。
如果需要更准确的结果,建议咨询专业人员或使用专业的测量设备。
音频客观测量指标概念(全)
音频客观测量指标概念音频指标简介及测试原理方法音频指标测试均是针对有输入和输出的设备而言,就是声音信号经过了一个通道以后,输出与输入之间的差别。
两者差别越小那么性能越好,而且在一般情况下声音经过某一个通道或某一系统后,一般都有对原信号的放大和衰减。
信噪比、失真率、频率响应这三个指标是音响器材的“基础指标”或“基本特性”,我们在评价一件音响器材或者一个系统水准之前,必须先要考核这三项指标,这三项指标中的任何一项不合格,都说明该器材或者系统存在着比较重大的缺陷1、信噪比SNR(Signal to Noise Ratio):(1)简单定义:狭义来讲是指放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示,设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。
信噪比一般不应该低于70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上。
音频信噪比是指音响设备播放时,正常声音信号强度与噪声信号强度的比值(2)计算方法:信噪比的计量单位是dB,其计算方法是10LG(PS/PN),其中Ps和Pn 分别代表信号和噪声的有效功率,也可以换算成电压幅值的比率关系:20LG(VS/VN),Vs和Vn分别代表信号和噪声电压的“有效值”。
(3)测量方法:信噪比通常不是直接进行测量的,而是通过测量噪声信号的幅度换算出来的,通常的方法是:给放大器一个标准信号,通常是0.775Vrms或2Vp-p@1kHz,调整放大器的放大倍数使其达到最大不失真输出功率或幅度(失真的范围由厂家决定,通常是10%,也有1%),记下此时放大器的输出幅Vs,然后撤除输入信号,测量此时出现在输出端的噪声电压,记为Vn,再根据SNR=20LG(Vn/Vs)就可以计算出信噪比了. 或者是10LG(PS/PN),其中Ps和Pn分别代表信号和噪声的有效功率计权:这样的测量方式完全可以体现设备的性能了。
数码回声M65831P的原理与使用
三菱公司推出M50系列数码卡拉OK芯片之后,推出了M65系列集成电路。
其中M65831P就是最有代表性的一种。
无论从集成度还是从性能来看,M65系列均超过了M50系列。
M65831P的内部已有48kbit的静态存储器,在高达250kHz的取样频率下,可存储200ms的数字化音频信号,无需外接存储器,提高了可靠性。
从取样频率来看,它与M50195P是一样的,即延时100ms以下时取样频率为500kHz,延时100ms以上时取样频率为250kHz,因此它能轻易地达到20kHz的音频响应。
M50195P的失真度是0.5%,而M65831P的失真度仅为0.3%。
M65831P比M50195P 的另外一大优势是它可提供可调范围极宽的延迟时间,从12.3ms~196.6ms,分16档可调,每增加一档延时量增加12.3ms。
而M50195P只有100ms、150ms、200ms 三档延时。
M50195P作环绕延时器时,因延时过长而使环绕声显得不太自然。
而M65813P能提供短到12.3ms的延时,作环绕声处理器就比M50195P优越。
环绕声道的最佳延迟时间是10ms~50ms。
M65831P信噪比也比M50195P要好,前者为-92dB,后者为-90dB。
从具体使用来看,M65831P与M50195P相比声音更加通透和清晰。
图1是M65831P的管脚图。
其中第1脚和第24脚分别为数字电源和模拟电源脚,第2、3脚外接晶体振荡器,提供系统的工作时钟。
外部时钟也可从第2脚输入。
第4、5、6、7脚是延时量的控制脚,对这几脚进行2进制编码后可使M65831P产生从12.3ms~196.6ms的16种延迟时间。
具体的编码控制法可参考表1。
另外也可用单片机输出串行数据控制延时量。
第8脚是测试脚为出厂检验时用,应用时可接地,第9脚是控制方式选择脚,可选择简易模式与微处理模式,第10脚可选择静噪模式。
第11、12脚分别是数字地与模拟地。
失真度测量仪操作规程
失真度测量仪操作规程失真度测量仪操作规程一、使用注意事项1、底座接地在电源接通前,务必将底座接地端接大地。
2、最大输入电压任何大于限定的输入电压都是有破坏性的。
这个限定电压是指输入信号的AC电压峰值,加上重迭的直流电压。
3、满刻度这台仪器是使用特别扩大的刻度盘。
这个读值范围较传统的满刻度大。
传统的刻度盘扩大的刻度盘0到1.0 0到1.12-20到0dB -20到+1dB0到3.1(3.2) 0到3.5-20到+2dBm -20到+3.2dBm在0到1.12刻度盘上,满刻度为1.0额定值。
红色标记设定在最外边刻度’1.0’上。
注意X-Y输出端子的使用。
施加一个外部信号到任何一个输出信号端子,都会损坏这部失真测试仪。
绝对禁止将任何外部信号施加到这部仪器的输出端子上。
二、操作说明1、打开电源◆将电源开关置于"OFF"的位置◆检查指针零设定。
如果偏移,则用小螺丝刀调节面板中央的归零螺丝(9)、(10)。
◆将电源开关置于"ON"的位置。
2、在施加输入信号前之注意事项施加任何大于350V rms的输入信号将会损坏仪器。
请先用另外的电压表测量以确定输入信号小于350V rms。
3、交流电压测量◆当连接信号到输入端子时,它将自动选择适当档位,以档位测量(8)指引灯表示目前档位。
◆可从表头上的刻度盘上取得读值。
4、分贝刻度的使用显示在档位测量(8)指引灯的下面数字,相对应于分贝刻度。
其档位从0到+50dB。
当档位在1V到300V时,其分贝值与读值一致;檔位在1mV到300mV时,其分贝值为读值再减60dB。
5、失真测量为了抑制主要的谐波,这个失真表需要调整频率的陷波滤波器。
这个仪器有自动位准控制和自动的同步的功能。
但是必须调整频率作连续测量的功能。
◆使用频率文件位选择设定输入的基本频率文件:×1 ..........20Hz到200Hz×10 .........200Hz到2kHz×100 .........2kHz到20kHz◆设定调谐频率旋钮(15),高指引灯(13)和低指引灯(14),将表头读数减至最小。
音频测试-失真仪-使用方法
音频测试-失真仪-使用方法为量程选择按钮,左边的为电压量程,右边的为失真度量程。
量程上方的黑色小孔为调零电位器,左边用来调左边表头指针,右边用来调右边表头指针。
左边的表盘为电平指示盘,有四条刻度线。
当读输入信号交流有效值时,逢1量程读第一条刻度,逢3量程读第二刻度;当读电平分贝值时,逢1量程读第三条刻度;逢3量程读第四刻度。
右边的表盘为失真度指示盘,有三条刻度线。
当读失真度的百分之几时,逢1量程读第一条刻度;逢3量程读第二刻度;当读失真度为多少分贝时,读第三刻度。
红色按钮为开机键,按下去为开机,弹出来为关机。
中间的接口(INPUT)为信号线接口。
此外,两个表盘中间还有3个指示灯,当输入信号为1KHz±10%时,1KHz的指示灯亮;当输入信号为400Hz±10%时,400Hz的指示灯亮;其它信号频率NO GO指示灯亮。
注意,此仪表的失真度测量只能是频率为400Hz±10%和1KHz±10%的信号。
电平测量范围则可以从20Hz~50KHz。
还有一个红色按钮,按下去为开机,弹出来为关机。
★准备工作1)连接电源线用220V AC线把失真仪连上220V市电。
2)连接信号线将信号输入探头与失真仪连接好,并将测试探头上的红、黑色鳄鱼夹短接。
3)将两种量程选择开关都置于最高档位。
★操作步骤1)开机按下电源开关,NO GO指示灯亮,仪器立刻工作。
为了保证仪器稳定性,需预热10秒钟后使用,开机后10秒钟内指针无规则摆动属正常现象。
2)连接被测电路将输入测试探头上的红、黑鳄鱼夹断开后与被测电路并联(红鳄鱼夹接被测电路的正端,黑鳄鱼夹接地端)。
3)选择量程观察表头指针在刻度盘上所指的位置,若指针在起始点位置基本没动,说明被测电路中的电压或失真度很小,且失真仪量程选得过高。
此时用递减法由高到低逐渐变换量程,直到表头指针指到满刻度的2/3处或中间部分即可。
(本厂测功放时电压一般选10V档或3V档,失真度选10%档)4)读数根据量程档位来选择刻度线进行读数。
美格信声学测试使用说明教程
美格信声学测试使用说明教程使用说明教程:美格信声学测试步骤1:安装美格信声学测试软件步骤2:连接音频设备在进行测试前,您需要将您的音频设备连接到计算机上。
您可以使用USB线连接您的音频接口或将您的设备与计算机配对,并确保设备已正确连接。
步骤3:打开测试界面一旦您将音频设备连接到计算机上,您可以打开美格信声学测试软件,并进入测试界面。
您可以在软件的菜单中找到“测试”选项,并单击进入测试界面。
步骤4:选择测试模式在测试界面中,您可以看到多种测试模式可供选择。
其中包括频率响应、失真度、信噪比等。
根据您的需求,选择适当的测试模式。
步骤5:设置测试参数在选择测试模式后,您需要设置一些测试参数。
这些参数将影响测试结果的准确性。
一般来说,您需要设置采样率、采样精度和测试范围。
确保您已选择合适的数值,并依据您的音频设备的规格进行设置。
步骤6:进行测试一旦您完成了上述设置,您可以开始进行测试。
根据您选择的测试模式,您可能需要播放一段特定的音频以进行测试。
确保音频的音量适中,并在测试期间保持稳定。
步骤7:分析测试结果在测试完成后,美格信声学测试软件将会显示测试结果。
您可以查看频谱分析图、信号失真图和信噪比图等结果。
根据这些结果,您可以对您的音频设备进行评估,并了解其质量和性能。
步骤8:保存测试结果最后,您可以选择将测试结果保存为文件。
这样,您就可以稍后进行比较或进一步分析。
通过点击菜单中的“保存”选项,您可以选择保存为特定的文件格式和位置。
结论:使用美格信声学测试进行音频设备测试非常简单。
通过按照上述步骤,您可以迅速而准确地评估您的音频设备的质量和性能。
这将帮助您做出更好的决策,并为您的音频制作工作提供有力的支持。
音频编码中的失真分析与改善方法
音频编码中的失真分析与改善方法音频编码是对音频信号进行压缩和转换的过程,以减少存储空间和传输带宽的使用。
然而,在音频编码过程中,由于信号的压缩和转换,会引入一定的失真。
本文将讨论音频编码中常见的失真类型及其原因,并介绍常用的改善方法。
I. 失真类型1. 噪音失真噪音失真是指在编码过程中引入的不相关信号,通常以噪音形式存在。
这会导致原始音频信号的某些频率成分受到破坏或隐藏。
主要原因包括量化误差、编码器设计不当等。
2. 信号丢失失真信号丢失失真是指在编码过程中丢失音频信号的部分信息。
这种失真通常发生在压缩率较高的编码算法中,导致音频信号的细节损失和声音空洞。
3. 预测误差失真预测误差失真是指通过使用预测算法对音频信号进行编码时引入的误差。
预测算法根据过去的样本来预测当前样本的值,但预测不准确会导致误差。
II. 失真分析方法1. 主观评估主观评估是一种通过人工听觉感知来评估音频失真的方法。
通过让听者评估编码后的音频质量,如清晰度、细节等,来判断失真程度。
2. 客观评估客观评估是使用特定的算法和工具来量化评估音频失真的方法。
常见的客观评估指标包括信噪比(SNR)、均方根误差(RMSE)等,这些指标通过数学计算来衡量音频质量损失的程度。
III. 失真改善方法1. 优化编码参数通过调整编码器的参数,如码率、量化步长等,可以在一定程度上减少失真。
合理地选择参数可以平衡音频质量和压缩比。
2. 采用高级编码算法采用先进的编码算法,如基于人听觉模型的编码算法,可以更好地利用人耳对音频信号的敏感度,减少对重要信息的失真。
3. 降低信号丢失失真减少信号丢失失真可以改善音频质量。
使用低压缩率的编码算法或增加编码器的带宽可以减少信号的信息丢失。
4. 加强预测方法改进预测算法可以减少预测误差失真。
使用更精确的预测模型或增加预测算法的复杂度可以提高预测的准确性。
总结:音频编码中的失真是一个不可避免的问题,但可以通过合理的分析和改善方法来减少失真的程度。
失真度测试技术
2 失真度测量的基本方法
2.1 失真度测量的基本概念 失真度表征一个信号偏离纯正弦信号的程度。 失真度表征一个信号偏离纯正弦信号的程度。失真度 定义为信号中全部谐波分量的能量与基波能量之比的 平方根值,如果负载与信号频率无关, 平方根值,如果负载与信号频率无关,则信号的失真 度也可以定义为全部谐波电压的有效值与基波电压的 有效值之比并以百分数表示, 有效值之比并以百分数表示,即
3 测试方法
采用数字化方法即频谱分析法来测量失真度, 主要原理是基于FFT原理,由失真度计算公式 (1)的描述可以看出,失真度的计算值由被测 信号中的各次谐波的电压有效值来决定,利用 傅立叶变换来计算出被测信号中的各次谐波电 压有效值,就可以得出被测信号的失真度。 需要对被测信号进行周期采样(即同步采样)得 到序列信号(该序列长度为2的整数次幂)后才 能进行傅立叶变换,采样点数越多,计算出失 真度的值就越精确。
2.2 失真度的测量方法
常用的失真度检测仪器测量原理大致可分为二 大类:基波剔除法和频谱分析法。一般模拟式 的测量仪采用基波剔除法但其缺点是需要提供 未失真的基波信号而且其低频测量精度低。频 谱分析法是用频率分析仪测量各次谐波的方法 计算出波形失真度,但采用此钟方法的仪器价 格较昂贵。数字频谱分析法也属于频谱分析法, 其原理是采用计算机对被测信号进行采集通过 一定的算法实现失真度的测量。
2.2.1 模拟法
模拟法是指失真度测量中直接应用模拟电路对信号处 理测量失真度。就目前的失真度测量而言,200kHz以 内基波抑制法是最精确的,谐波分析法只能作参考。 目前,一些失真度测量仪(如725D型)具有基波抑制法 和谐波分析法两种功能的对比,将谐波分析法测量结 果作为参考。 基波抑制法是通过具有频率选择性的无源网络(如:谐 振电桥、文氏电桥、T型电桥等)抑制基波,由总的电 压有效值和抑制基波后的谐波电压有效值计算出失真 度。此类失真度测量仪所能测量的最低频率为2 Hz。 典型的如北京无线电仪器二厂的ZN4116型,英国马可 尼公司的TF2331型,日本MEGURO公司的MAK一6581型等, 均为此类失真度测量仪。该方法测量准确度较高,测 量较方便,实现成本较低,但当失真较小或较大时, 难实现对低失真度的精确测量,频率范围较窄;
失真度测试仪操作规程
一、一般规定1.使用本仪器以前,请先了解本测试仪所使用的安全标志,以策安全。
2.在给本仪器输入电源以前,请对照标牌确认输入电源是否正确。
二、主要特征1.具有全自动失真度测试功能,内部采用数字DSP技术,测量更为快速准确。
2.可测量的最小失真度≤0.005%3.增加了测量信杂比(SINAD)和信噪比(S/N)的功能。
4.提高了测量信号失真时输入信号的电压范围:50mV~300V。
五、操作指南1)按下面板上的电源开关,仪器自动进入信号测量状态。
2)电压测量:当被测为不平衡电压信号时,只需将信号电缆接入本仪器的被测信号输入端,则被测的信号电压和频率就会自动显示出来。
电压显示单位可通过按V/%或dB键设置。
3)失真度测量:对信号的接入法同电压测量。
被测信号电压应大于或等于50mV(否则将显示“等待”),系统自动跟踪被测信号的电平和频率,无需任何操作,显示稳定后则可记录数据。
失真度显示可选择dB或%显示。
4)信杂比测量:对信号的接入法同失真度测量。
按下信杂比键则进入信杂比测量,测量方法原理同失真度测量,显示单位为dB。
5)信噪比测量:对信号的接入法同电压测量。
在电压测量状态下按下信噪比键,本仪器首先显示被测设备输出端的电平,一般用dB显示。
然后关闭信号源的输出或被将测设备输入短路,此时本仪器显示的dB数,即为被测系统的信/噪比。
6)当输入信号的范围超出本仪器的测量范围时,LCD显示屏将在相应位置显示“等待”。
六、仪器的维护和保养1、仪器出厂时电源电压使用220V/50Hz2、仪器可连续工作八小时。
3、仪器的使用及存放处所的条件:1)额定工作环境温度0 ~ 40℃2)相对湿度小于80%3)室内有通风设备,无尘酸碱及其它腐蚀性气体,不应有强烈的机振动冲击影响及强烈的电磁场作用。
4、仪器的维修本仪器属智能型仪器,且内部一些特制的电路和器件只有在满足特定的参数条件下,方能保证整机的性能。
故只有经过特定培训的人员才能进行维修。
失真度测试仪操作规程
一、一般规定1.使用本仪器以前,请先了解本测试仪所使用的安全标志,以策安全。
2.在给本仪器输入电源以前,请对照标牌确认输入电源是否正确。
二、主要特征1.具有全自动失真度测试功能,内部采用数字DSP技术,测量更为快速准确。
2.可测量的最小失真度≤0.005%3.增加了测量信杂比(SINAD)和信噪比(S/N)的功能。
4.提高了测量信号失真时输入信号的电压范围:50mV~300V。
五、操作指南1)按下面板上的电源开关,仪器自动进入信号测量状态。
2)电压测量:当被测为不平衡电压信号时,只需将信号电缆接入本仪器的被测信号输入端,则被测的信号电压和频率就会自动显示出来。
电压显示单位可通过按V/%或dB键设置。
3)失真度测量:对信号的接入法同电压测量。
被测信号电压应大于或等于50mV(否则将显示“等待”),系统自动跟踪被测信号的电平和频率,无需任何操作,显示稳定后则可记录数据。
失真度显示可选择dB或%显示。
4)信杂比测量:对信号的接入法同失真度测量。
按下信杂比键则进入信杂比测量,测量方法原理同失真度测量,显示单位为dB。
5)信噪比测量:对信号的接入法同电压测量。
在电压测量状态下按下信噪比键,本仪器首先显示被测设备输出端的电平,一般用dB显示。
然后关闭信号源的输出或被将测设备输入短路,此时本仪器显示的dB数,即为被测系统的信/噪比。
6)当输入信号的范围超出本仪器的测量范围时,LCD显示屏将在相应位置显示“等待”。
六、仪器的维护和保养1、仪器出厂时电源电压使用220V/50Hz2、仪器可连续工作八小时。
3、仪器的使用及存放处所的条件:1)额定工作环境温度0 ~ 40℃2)相对湿度小于80%3)室内有通风设备,无尘酸碱及其它腐蚀性气体,不应有强烈的机振动冲击影响及强烈的电磁场作用。
4、仪器的维修本仪器属智能型仪器,且内部一些特制的电路和器件只有在满足特定的参数条件下,方能保证整机的性能。
故只有经过特定培训的人员才能进行维修。
双通道自动失真仪MAK6578A
双通道自动失真仪MAK6578A
本机是可以两通道同时测定400Hz,1000Hz的高次谐波失真率及测定10Hz~100kHz的电平的自动失真仪。
本机可由自动频率切换机能自动地选择频率。
由于在电平的变动信号波形的失真率测定时无需作满刻度校正,用于需要快速测定的批量生产线是最佳选择。
特别是由于本机备有0.003%挡的失真率测定挡,可测定极低的失真率(0.001%)。
并由于备有备份存储机能,接通生产线电源时无需每次作繁琐的测定条件设置。
特长
规格
GAD-201G失真仪
特点
规格
MAK-6571C失真仪
本机是可以将400Hz和1000Hz两种频率的失真信号以二通道的系统自动地选择频率并同时进行测试的自动失真仪。
特别是由于可以测定很低的失真率,所以用于高级收音机,立体声音响,磁带录音机等批量生产线是最佳选择。
测定电平的变动信号波形时亦无需作满刻度调校即可进行测定,作到了高效率测试。
由于在基本波消除部分采用了高通滤波器,测试类似于磁带录音机,唱机等的放音信号时即使在测试信号中产生抖晃也可以正确地测定失真率。
另外,此机尚可作为20Hz~100kHz 的电平计使用。
特长
规格。
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使用音频分析仪MAK-6581测量失真度
图5-1
使用MAK-6581进行测量时,只需将信号输出端(OSC OUTPUT)的信号输入前级,前级的输出信号电压接到音频分析仪的输入端(INPUT)即可。
按下FUNCTION的VOLTMETER键时(上图里亮灯的键),表头显示的是电压。
图5-2
按下DISTORTION键时,表头显示的是失真度数值,上图显示的失真度数值看法是:左面的红灯亮的0.3%为满
档数值,因此上面照片显示的失真度为0.17%。
图5-3
失真度仪的振荡信号输出插口的下方有一个转换开关,拨置在1的位置时,则插口的外皮(接地端)与失真度仪的输入插口的外皮端通过机内连通,拨到2的位置时,则振荡信号输出插口的外皮与输入插口的地线端分离,成为浮动状态。
现将开关拨到1的位置。
这时的指针指在失真度为0.17%多一点地方。
图5-5
将开关拨到2的位置(浮动位置)
这时的指针位置比上图要向左偏一点点,约少0.001%的样子(一小格为0.01%)。
因此,0.001%以下的超低失真度时要考虑拨到2的接地端浮动的位置进行测量。
其作用是:由于被测量的功放或前级的输入端与输出端的接地端通过机内的地线连接,因此当失真度仪的输入端子和输出端子的也连通时,则形成了回路,有可能感染微小的电压,对测量0.001%以下的超低失真度时产生影响。
而拨到2端断开地线回路使其浮空,则可避免感染噪音电压。
这种情况与我们在焊接隔离线时只将其一端接地的道理一样,若将隔离线两端的外皮都接地的话由于构成了回路,机内不同接地点之间的微小电位差则会通过屏蔽层形成电流,会感染到里面的信号线。
图6-1
测量前级在输出2伏时的信噪比。
将前级的输出电压调到2伏。
这时可以看到表示档位RANGE的“3”的位置的绿灯亮了,表示要看满档为3伏(实际上是3.5伏)的数字。
图6-2
然后将FUNCTION的S/N键按下,这时右面的大表头显示的是输出电压2伏时的信噪比。
数值的读法是,RANGE的-70dB(蓝字)的红灯亮了,表示要在-70dB上加上指针所指的分贝值(蓝字)-7.8dB后等于-77.8dB,即信噪比不大于77.8dB。
图6-3
接着按下A加权(也有称A补正网络或A滤波)的按键,这时可以看到S/N的测值大大降低,从上面的77.8dB 降到91.2dB(数值的读法是:RANGE栏的红灯点亮的-90dB加上度盘上的-1.2dB等于-91.2dB),减少了十几个分贝。
也就是说信噪比提高了十几个分贝。
其测定原理可以这样认为:根据S/N比(dB)= 20log[输出信号电压(V)/噪音电压(V)]的计算公式,按下FUNCTION的VOLTMETER键时,两个表头都显示输出信号的电压,接着再按下S/N键后,音频分析仪将被测机器的输出电压定为单位值(即满度盘值,与失真度的比较方法类似)记忆下来,然后分析仪的信号输出端不再输出信号,并将被测机器的输入端短路(或串接电阻短路),再从被测机器的输出端读取噪音电平,与记忆的输出电压单位值进行法比较,在度盘上表示出来(度盘上表示分贝的刻度已是用对数表示)。
左面的表头表示测定的条件是2伏,右面的表头表示S/N的数值。
关于A加权请看下面的画面。
图6-4
从B&K2610测量放大器的说明书上摘下的画面,上面画有三条曲线,最里面的是“A”加权曲线,是符合人在听觉上的感觉的曲线(因为人的听觉对低音域和高音域的灵敏度都降低,从上面的A曲线可以看到对1k-7k那一段最高,因此让噪音通过A曲线的网络,只取曲线内的部分作为噪音的数值去比较,其结果最符合我们的实际感觉,有实际的意义。
反过来,若不通过A补正网络时,其测量结果里一定包含有超低端和超高端的我们实际上听不的噪音,得出的信噪比数值会与我们的实际听感不符。
图6-5
B&K2610测量放大器面板
图6-6
B&K2610测量放大器的A补正网络(滤波器)和22.4Hz高通滤波器的选择开关,加上“直通”共可组成三种方式,与图6-4的三条曲线对应。
图6-7
A补正网络的具体构成(此图为日本JIS标准的IHF A的数值)
图6-8
输出2伏时的A加权S/N比为91.2dB(图6-3),输出1伏时的A加权S/N比为82.4dB(本图),输出0.5伏时的A加权S/N比为73.8dB(图省略),可以看到输出电压越高时信噪比越好,输出电压越低则信噪比越差,那么测量什么状态的信噪比作为被测机器的指标好呢,根据实际上在家里听时所开的音量,其
前级和功放的输出电压都是处于很低的状态。
因此,测低电压输出时的信噪比尽管指标差一些但更为实用。