专业功放测试项目

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功率放大器主要指标测试方法

功率放大器主要指标测试方法

一、功率/1dB压缩点测试
功率计测试框图4:
小功率负载
波导大功率负载
信号源
功率放大器
波导耦合器 功率计探头
注意事项: 1、信号源输出功率包含-10dBm~+15dBm,具有脉冲信号调制; 2、功率放大器输出通过大功率射频电缆连接大功率耦合器和大功率负载; 3、耦合器及负载的承载功率和频段需要与功放的最大频率一致。 4、功率计需要使用连续波功率计或者雷达脉冲功率计,频率上限覆盖功放 的频率。耦合器为40dB或者50dB满足耦合端不损坏功率计为原则。
有用信号
杂散 f1
杂散
f0
f2
频率
三、输出失真(谐波, 交调, 杂波)
失真测试框图:
小功率负载
波导负载
信号源
功率放大器
波导耦合器
频谱分析仪
注意事项: 1、信号源输出功率包含-10dBm~+15dBm,具有连续波/脉冲信号调制; 2、功率放大器输出通过大功率射频电缆连接大功率耦合器和大功率负载; 3、耦合器及负载的承载功率和频段需要与功放的最大频率一致。 4、频谱仪至少需要覆盖功放最大频率。功率标记点分别测试主信号和其 他谐波或交调等杂散信号。
二、增益及带内平坦度测试
增益测试框图:
小功率负载
波导负载
信号源
功率放大器
波导耦合器
频谱分析仪
注意事项:
1、信号源输出功率包含-10dBm~+15dBm,具有连续波/脉冲信号调制;
2、功率放大器输出通过大功率射频电缆连接大功率耦合器和大功率负载;
3、耦合器及负载的承载功率和频段需要与功放的最大频率一致。
反射特性测量是通过测试被测件的反射损耗,或测出被测件的反射系数、 电压驻波比,反映端口的匹配情况。 回波损耗 LR、反射系数ρ、电压驻波比S 三者的关系如下:

功放主要测试方法和技术指标

功放主要测试方法和技术指标

要性能指标输出功率衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。

用图表的形式来展示音响器材的相对幅度和频率的函数关系。

本底噪声指由于设备硬件本身的原因而给输出信号中增添的多余信号。

灵敏度对放大器来说,一般指达到额定输出功率或电压时输入端所加信号的电压大小;音箱的灵敏度是指在经音箱输入端输入1W\1KHZ信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测试得的声压级。

总谐波失真加噪声(THD+N)THD+N是指由设备本身产生的失真谐波频率的总和,它是代表了输入信号与输出信号之间的吻合程度。

指由放大器所引入的一种输入信号的和及差的失真。

信噪比(SNR)表示信号与噪声电平的分贝差。

立体声分离度指设备的两个通道之间相互隔离、互不干扰的程度。

阻抗指设备输入信号的电压与电流的比值。

阻尼系数指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。

阻尼系数是放大器在信号消失后控制扬声器锥体运动的能力。

抖晃(Wow)指录音机或录音座转速的缓慢变化导致产生不稳定的畸形声音。

颤动(dither)指有意添加在音频信号上用于改善低电平下数字信号的解析力的少量噪声。

时基误差(jitter)指数字音响系统中用作同步的时钟自身在时间上的变化。

粉红噪声每个八度带有相同能量的随机噪声。

常用作测定音响或聆听环境的频谱的测试信号。

所有频率具有相同能量的随机噪声称为白噪声。

用来测试音箱的谐振和灵敏度的。

信噪比测量(S/N或SNR)“信号”测量一般采用的是指定输出电平的中频段正弦信号(通常为1kHz),“指定电平”通常是指设备的最大标称或标准的工作电平。

“噪声”测量必须指定测两个测量的比值就是设备的信噪比。

如果测量仪器特性包括一个“相对dB”单位,其0dB基准可以设定成等于输入信号电平值,那么信噪比的测量就比较容易了。

利用这一特性,功放信噪比测量就变成如下简单的步骤:1. 建立指定的输出参考电平并正确接好输入端;2. 操作测量仪器,使这一电平成为0dB的基准值;3. 取消信号源。

音响功放板测试项目技术方法

音响功放板测试项目技术方法

音响功放板测试项目技术方法音响功放板测试项目技术方法要测试的项目有不失真输出功率、频率响应、信噪比、失真度、最大哼声和噪、输入灵敏度等指标。

下面是店铺为大家分享音响功放板测试项目技术方法,欢迎大家阅读浏览。

要测试的项目:1、不失真输出功率2、频率响应3、信噪比4、失真度5、最大哼声和噪音6、输入灵敏度测试所需仪器:失真测试仪、双通道示波器、信号发生器、双通道交流毫伏表、负载电阻四欧姆、负载电阻八欧姆、负载电阻六欧姆(若没有特别说明BTL电路接负载八欧姆)仪器的`连接:A、负载电阻与放大器输出端连接;B、失真测试仪、双通道示波器、双通道交流毫伏表与负载电阻并联仪器正确接线图:测试方法及步骤:一、不失真功率测试:额定输出功率:输入1KHz、500mV的正弦波信号源,(负载电阻阻值为4欧姆;若没有特别说明,BTL电路接负载电阻8欧姆)。

调节主音量电位器开到最大输出状态(THD=10%,失真仪显示),读取交流毫伏表数值,根据P=U2/R,计算出额定输出功率。

(注:测试功率时要求各通道单独测试)二、频率响应:通道频率响应:a: 输入1KHz、500mV的正弦波信号源,让放大器工作在输出功率为1W(4欧姆负载时为2.0V,8欧姆负载时为2.828V,6欧姆负载时为2.45V)状态;b: 调节信号发生器,使频率以1KHz为基准向低端衰减,同时监测毫伏表,当电平值衰减到-3 dB时,记下低端频率值;c: 调节信号发生器,使频率以1KHz为基准向高端提升,同时监测毫伏表,当电平值衰减到-3 dB时,记下高端频率值;d: b、c项的频率值即为卫星箱通道的频率响应。

三、信噪比:信噪比:a: 输入1KHz、500mV的正弦波信号源,调节主音量电位器使输出功率为1W(4欧姆负载时为2.0V,8欧姆负载时为2.828V,6欧姆负载时为2.45V)状态下,记下此时的电平对数值A。

b: 去掉信号源。

c: 选择双针毫伏表的适当量程,读取电平对数值B,然后计算A、B电平差值即为卫星箱信噪比。

音频功放测试

音频功放测试

在熟悉LDO的测试之后,相信你已经掌握了一般的直流参数测试,接下来将为你准备了一个比LDO相对有点难度的芯片测试实例,那就是我们经常接触到的音频功率放大器,本文以目前流行的音频功放LM4990为例做详细介绍,此例中既包含了直流测试,也有交流参数的测试,属于LDO的晋级篇,熟悉本例之后将对以后的大规模SOC测试有很大帮助,具体如下:1、芯片简介LM4990 音频功率放大器适用于移动电话、音乐播放器、DVD、笔记本电脑以及其他便携式电子产品。

在5V 电源供电,输出信号的THD 小于1% 的条件下,能够向8Ω负载提供1.25W 的连续功率。

LM4990 的工作电源电压范围为2.2V~5.5V,可通过外部电阻来设置增益。

基本应用图及功能框图如下:具体资料参考如下:LM4990芯片资料下载2、测试参数及规范3、测试图基于以上测试参数,本例选用eagle测试机,当然,目前市场上的V50、ASL1000、AST2000等都可以满足测试需求,后两者需要配置相关测试板卡,相比之下,eagle会更合适一些,具体见下图:4、测试项目说明:1:Open-Short测试:主要测试各管脚对地及对电源的ESD保护二极管是否正常,也能检测到芯片和测试机的连接状态是否正常,所以有时也叫连接性测试。

测试条件:FSS9(VDD)=0V,K1、K2、K3断开,除VDD和GND脚外,其它脚拉出100uA电流,分别测试管脚1、2、3、4、5、8的电压VShort;测试规范:-0.8 V <VShor < -0.2VFSS9(VDD)=0V,K1、K2、K3断开,除VDD和GND脚外,其它脚灌入100uA电流,分别测试管脚1、2、3、4、5、8的电压VOpen;测试规范:0.2 V < VOpen;< 0.8V2:关断电流 IQ测试:本项参数主要考察芯片在关断状态的电流功耗,越小越好。

测试条件: SHUTDOWN=0V,VDD=3.6V,K1、K2断开,K3闭合,测试VDD的电流IQ;测试规范:IQ < 1uA3:无负载情况下芯片静态功耗测试:本项参数测试芯片在芯片正常工作,但无信号输入时,芯片自己的功耗电流,也是越小越好。

广播功放测试项目

广播功放测试项目

广播功放测试项目一、ID:ID为功放机静态工作电压,测试时用万用表200mV档,测水泥电阻两端,一般取4—6mV,有特殊机取正负7mV,或用万用表2V档测晶体管B极与地间的电压,一般取580~610Mv。

测ID时必须把所有音量VR关至最小,以防干扰信号影响测试精度。

二、额定负载:额定输出电压以及额定功率,额定输出电压在背面板上输出端子盘印有额定负载=额定电压²/额定功率。

三、加载感度:在输出端子按额定负载单信道VR至最大,音质VR至中,使机器输出电压=额定电压时所需信号的大小。

有些机种TEL信道,本身VR至最小有输出,即有两个感度:一个是VR至最大时输出额定电压的感度,一个是VR至最小时输出额定电压的感度。

四、优先感度:在额定负载下,被优先信道输出额定电压,优先信道输入信号(VR至最小),慢慢加大优先信号,被优先信号被静音到一定程度(如-45dB)时,其余信道VR至最小五、失真:在额定负载下,本信道VR及总VR至最大,其余VR至最小,使输出额定电压时的失真度50HZ、20KHZ失真也如此,只须调节失真仪高频与信号发生器频率相同,看失真即可。

六、3V失真:在第五步情况下,调小本信道VR,使输出3V,看失真。

七、动态:在第五步情况下,先关本信道VR至波形比较小位置,信号源要求提升20或30dB,在调大信号源VR至波形最大但不切波,失真不超过百分之一,记录能提升多少dB输数。

(提升20dB后起点,再看调信号源VR后提升的dB数,看毫伏表)八、优先:设A信道先有输出,当B信道有输入时,A信道被切断,称优先,则B信道为优先信道,A为被优先信道(静音达到多少dB,需按规格表)九、静音:(mu TE)当短路mu TE端子,原有输出被切波,叫静音。

十、自静音:一个信道取其自身信号(VOX)去优先其自己,(mute)叫自静音。

十一、叮咚:按动mil插座上叮咚开关或短路mute到G,会有叮咚波形输出,一般取20~35V(只能叮咚一次)。

专业功放测试条件和标准

专业功放测试条件和标准

1.0目的为确保本公司生产的专业功放从研发、试产、量产、修改的过程中都能满足客户对质量的需求,且使研发、工程、生产、品管等部门对专业功率放大器的测试条件、方法、标准达成共识,特制定本标准。

2.0适用范围本公司所有专业功率放大器系列产品从研发、试产、量产、修改的过程中的测试和评估均适用之。

本标准指标为强制最低要求;专业功放指针对于工业、企业、或商用场合使用而设计的非家庭使用的功率放大器。

3.0条件说明3.1 平衡输入:(参考GB9001-88附录A5.2)★三端信号输入端+、-端子均有信号输入,地端与信号源地端相连,且(V-) = -(V+),此时输入电压(V)= 2(V+) = (V+)-(V-)3.2 非平衡输入:(参考GB9001-88附录A5.2)★当二端信号输入端时: 输入端+与信号源的+端相连,地端与信号源地端相连。

★当三端信号输入端时: 输入端+与信号源的+端相连,输入端-和地端相连后再与信号源地端相连。

3.3 额定条件:(引用SJ/T10406-93 5.2.2)★额定供电电压±4.4V.★额定供电频率±1HZ★电源波形失真≤5%★输出配接额定阻抗.★未注明信号时使用1KHZ正弦.★EQ均置平直位置,音量置于最大位置.★失真限制的最小源电动势。

3.4正常工作条件:(引用GB9001-88 3.2.3)★将放大器置额定条件下,再把源电动势降到比额定源电动势低10db。

3.5 失真限制的功率:(参考GB9001-88附录A1.5)★本标准所指的额定功率均指产品技术说明或说明书上所标称的功率。

3.6功放测试信号条件:(参考SJ/T10406-93 5.2.3)★如被测机器技术说明中所述额定带宽劣于fL-fH时,应使用技术说明中所述额定带宽以内的信号,推荐使用1.额定带宽内最低工作频率fL,2.额定带宽内最高工作频率fH,3.fM(fM=(fL*fH)^1/2,如果fL<=500且fH>=2 KHz则令fM=1KHz) 三个频点。

功放电路性能指标及测试方法

功放电路性能指标及测试方法

功放电路性能指标及测试方法(共4页)-本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-1. 功放电路性能指标及测试方法功率放大器的性能指标很多,有输出功率、频率响应、失真度、信噪比、输出阻抗、阻尼系数等,其中以输出功率、效率、频率响应、输入灵敏度、信噪比等项目指标为主。

配备必要的仪器仪表主要有:音频信号发生器、音频毫伏表、示波器、失真度测量仪等。

(1)输出功率是指功放输送给负载的功率,以瓦(W )为基本单位。

功放在放大倍数和负载一定的情况下,输出功率的大小由输入信号的大小决定,包括最大输出功率和额定输出功率两种。

额定输出功率:指在一定的谐波失真指标内,功放输出的最大功率。

应该注意,功放的负载和谐波失真指标不同,额定输出功率也随之不同。

通常规定的谐波失真指标有1%和10%。

由于输出功率的大小与输入信号有关,通常测量时给功放输入频率为1KHz 的正弦信号,测出等阻负载电阻上的电压有效值o U ,此时功放的输出功率o P 可表示为 :2o o =LU P R (4-1-4)式中L R 为等效负载的阻抗。

这样得到的输出功率,实际上为平均功率OAV P 。

当输入信号幅度逐渐增大时,功放开始过载,波形削顶,谐波失真加大。

谐波失真度为10%时的平均功率,称为额定输出功率,亦称最大有用功率或不失真功率。

最大输出功率:在上述情况下不考虑失真的大小,给功放输入足够大的信号,功放所能输出的最大功率称为最大输出功率。

额定输出功率和最大输出功率是我国早期功放产品说明书上常用的两种功率。

通常最大输出功率是额定功率的2倍。

2LUom Pom R (4-1-5)其中,Uom 为放大器的最大输出电压有效值。

功放电路功率测量线路如图4-1-4所示,示波器用于监视波形失真之用,MV 表示音频毫伏表,L R 是负载电阻,O U 、I U 分别表示输出和输入信号电压。

图4-1-4 输出功率测试电路测量过程:由信号发生器输出一个(0DB)的1KHZ 正弦信号,送入功放的线路输入口;或由音频信号发生器输出一个(-67DB)的1KHZ 正弦信号,送入功放的话筒口,缓慢开大功放的相应音量旋钮,观察示波器的输出波形刚好不失真时,停止调节音量钮。

项目三 TDA2004立体声功放的制作与测试

项目三 TDA2004立体声功放的制作与测试

项目三TDA2004立体声功放的制作与测试班级:姓名:、一、项目目的1、了解音频功放电路产品制作相关技术及工艺要求。

2、掌握音频功放电路的制作方法与综合测试方法。

3、掌握TDA2004集成功放芯片的立体声音响放大电路的电路原理。

二、项目时间270分钟三、项目设备与材料1、设备:万用表1块、直流稳压电源(30V/3A)1台、低频信号发生器1台、双踪示波器1台、焊接用电烙铁(20——35W)1把、烙铁架1个、焊锡丝、松香、8Ω/10WX2喇叭一对、音源(MP3、电脑音频输出、DC/DVD音频输出)2、材料:TDA2004功放元器件1套四、项目实施1、电路原理图图3-3-1 电源电路图3-3-2 音调控制电路图3-3-3 TDA2004功放电路2、元器件清点和测量①电阻元器件测量:读色环电阻的色环,用万用表测量其阻值,,并记录于表3-3-1中。

表3-3-1 电阻元器件测量②双联电位器测量首先测量两固定端之间电阻值是否正常,若为无穷大或零欧,或与标称值相差较大,超过误差允许范围,都说明已损坏。

若电阻体阻值正常,再将万用表的一只表笔接电位器滑动端,另一只表笔接电位器的任一固定端,缓慢旋动轴柄,观察表针是否平稳变化。

当从一端旋向另一端时,阻值从零欧变化到标称值(或相反),并且无跳变或抖动等现象,则说明电位器正常;若在旋转的过程中有跳变或抖动现象,说明滑动点与电阻体接触不良。

这次我们使用的是双联电位器,所以还要检查当旋钮转动时,两个电位器的阻值变化是否一致。

将测量的数据记录于下表3-3-2中。

表3-3-2 电位器测量③电容元件测量电容元件有电解电容及涤纶电容两种,电解电容要注意其正负极性,容量和耐压;涤纶电容没有极性,但要了解其容量标注方法。

注意:容量小于5000pF的无极性电容用指针万用表无法观测到其充放电现象,可用数字万用表检测其容量值。

将测量的数据记录于下表3-3-3中。

④二极管测量整流二极管1N4007用万用表RX1K档测其正、反向电阻。

专业功放测试项目

专业功放测试项目
°
±15
OK
-0.3
-0.2
0.5
-0.3
-0.4
-2.6
-0.5
-0.3
0.6
8Ω*2,正常工作条件,40Hz/1KHz/10KHz
输出-输入
CH1out-CH1in
CH2out-CH2in
CH3out-CH3in
CH4out-CH4in
±15
NG
172.8
-174.7
-123.8
172.8
-174.9
测试条件
测试方法
判定标准
判定
温度:20℃-35℃
相对湿度:45%-75%
1.额定电压的110%电压供电
2.技术说明中所述功率最大值时对应的阻抗音箱
3.1/10额定功率,连续工作168小时
试验结束后作出判定,判定标准见备注.
未测
5. 感性复阻抗测试
检测设备及仪器:音频信号分析器、负载箱、示波器、变频器
3.被测产品正常工作
电压跌落幅度优选值100% 60% 30%,持续时间优选值为0.5 1 5 10 25 50个周期,对0.5个周期,在正极性和负极性下均需进行测试。(测试周期为15)
试验结束后作出判定,判定标准见备注.
B等
4. 可靠性测试
检测设备及仪器:DVD、KMIX-1、4Ω音箱*2、变频器
测试条件
测试方法
判定标准
感抗
判定
1.负载使用额定最小值负载与等抗值电感串联
2.两倍额定源电动势,2fL正弦波信号
3.被测通道单独工作
1.观察输出波形应无异常,测量总谐波失真值
2.调整音量或减小源电动势
3.测试时间控制在60秒之内.

家庭音响功放的调试与检测项目描述

家庭音响功放的调试与检测项目描述

1、项目描述:
功放在现实生活中很常见,几乎是有音乐的地方都会看到功放的身影,功放俗称“扩音机”他的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。

一套良好的音响系统功放的作用功不可没。

由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。

功放有很多种,可以是用分立原件做的,也可以是用集成块来做的。

一般用分立原件做的比较难匹配,所以难度比较大,但是分立原件可以把放大倍数做得大一些。

用集成块做功放的优势也很明显,除了好匹配外它还以电路简单的特点,所以适合初学者。

现在市场上有很多种功放集成块,比如LM1875,TDA2030。

TDA2030是其中比较合适的一款,用它组成的功放电路,具有体积小、输出功率大、失真小等特点,成本低廉,而且效果良好,具有很好的实用性,具有较高的学习价值,也是市场上的主流音箱产品重要组成部分。

项目的功能和性能
1)外接元件非常少,电路简洁,
2)输出功率大,应用广泛。

3)采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。

4)开机冲击极小。

5)内含各种保护电路,因此工作安全可靠。

6)能在宽电压范围下工作输出有效功率,失真度良好。

适用于电脑有源音箱、汽车音响的功率放大部分或小型功放。

功放的主要技术参数
1)额定工作电压:220 V±20%。

2)最小工作电压:> 220 V。

3)极限工作电压:≤240V。

4)额定功率P≥0.3W
5)负载阻抗为10Ω。

6)频率响应范围为50Hz-20KHz。

专业功放机参数、可靠性测试方法

专业功放机参数、可靠性测试方法

功放的指标‎参数、可靠性测试‎一、目的:使各单位有‎统一的测试‎要求与规范‎,并确保功放‎产品可靠性‎和研发设计‎品质。

二、参数测试:1、功率测试:1)一般情况下‎,必须做4Ω‎和2Ω负载‎和BTL/4Ω负载功‎率测试;标准电源电‎压(230V 或‎115V),用1KHz‎和100H‎z(SUB)信号,多通道时,必须所有声‎道调至同时‎满功率。

(A)有效功率(Prms):为刚有一点‎切波时测得‎(一般在TH‎D0.1%、1%、10%三个条件下‎测试其输出‎功率)。

(B)最大功率(Pmax):在标准负载‎下,把信号加到‎使输出切成‎方波,直至功率不‎再增加时测‎其输出的功‎率。

(C)峰值功率(Pp-p):用示波器测‎出最大切波‎峰值电压,再平方即是‎.2)注意事项:电源线要够‎粗,接线要紧,防止烧坏端‎子台。

2、输入灵敏度‎:1)一般情况下‎,在4Ω负载‎,标称功率下‎测(规格标示多‎少瓦,就用多少瓦‎为标准),测其输入信‎号强度,单位mv;音量置最大‎、最小时各测‎一遍(所有BOO‎ST置最小‎,CROSS‎OVER置‎最大,或在FLA‎T状态下测‎试)。

2)有高输入时‎,其信号源内‎阻必须≤4Ω,即信号发生‎器要经过功‎放机再输入‎到被测机器‎进行测试。

3、输入阻抗:1)交流阻抗;音量旋钮调‎最大,测试信号发‎生器输入到‎功放时的电‎平和拔出功‎放时电平,以电压差和‎信号发生器‎阻抗(600Ω)算出功放输‎入阻抗。

2)直流阻抗,用万用表在‎静态下测得‎。

4、整机增益:在4Ω负载‎标称功率下‎,功放输出电‎平dB数减‎去输入信号‎电平dB数‎即可。

5、失真度:一般情况下‎,在4Ω、2Ω和BT‎L 4Ω负载下‎,在标称功率‎和1W时各‎测一遍,频率1KH‎z和100‎Hz(SUB),要确保电源‎电压为13‎.8V。

加计权滤波‎器LPF 80KHz‎,A级机TH‎D≤0.1%,B级机TH‎D≤0.5%,C级机TH‎D≤1%,无特殊要求‎下一般应达‎到A级机标‎准,另D类或T‎类功放≤3%即可。

功放检验报告2024

功放检验报告2024

引言概述:功放(PowerAmplifier)是音频设备中的重要组成部分,主要负责放大输入音频信号,并驱动扬声器输出高质量的声音。

对于功放设备的性能和质量进行检验是确保音频系统正常运作的关键步骤。

本文将通过对功放进行多方面的检验和测试,以验证其功能是否正常、性能是否达标,以及降低风险并确保用户所需的音频体验。

正文内容:1.功能测试:1.1.输入信号是否被功放接收并放大;1.2.输出信号是否能够驱动扬声器正常工作;1.3.通道切换:确保功放的多通道能够正常切换。

2.音质评估:2.1.频率响应测试:通过输入特定频率的信号,测量功放的输出能力,并与标准频率响应曲线进行对比;2.2.失真测试:通过输入特定音频信号进行失真分析,评估功放的失真水平;2.3.信噪比测试:测量功放在输出信号中所包含的噪音水平,评估功放的信噪比;2.4.动态范围测试:通过输入不同音量的信号,测量功放的输出范围,评估其动态范围。

3.电源和保护系统测试:3.1.电源测试:测量功放的电源输出稳定性,确保功放能够正常工作;3.2.温度保护测试:测试功放在高温环境下的保护机制是否正常,以防止过热;3.3.短路保护测试:测试功放在扬声器短路情况下是否能够自动保护,防止设备损坏。

4.安全性和合规性测试:4.1.接地测试:检查功放设备是否正确接地,以确保用户的安全;4.2.防电击测试:测试功放设备在正常使用情况下是否有电击风险;4.3.合规性测试:检查功放设备是否符合国家和地区的相关安全标准和法规。

5.耐久性测试:5.1.连续工作测试:将功放设备长时间(至少48小时)连续运行,以评估其在长时间使用情况下的稳定性;5.2.冷热循环测试:将功放设备在不同的温度环境下进行多次冷热循环,以评估其环境适应能力;5.3.震动测试:对功放设备进行震动试验,以确保其构造牢固,能够在运输和使用过程中抵抗外界震动的破坏。

总结:通过对功放进行上述多方面的检验和测试,我们能够全面评估和验证功放设备的性能和质量。

功放检验报告

功放检验报告

功放检验报告一、引言功放(功率放大器)作为音响系统中至关重要的组成部分,其性能的优劣直接影响着整个音响系统的音质效果和稳定性。

为了确保功放产品能够满足设计要求和用户期望,我们对一款_____型号的功放进行了全面的检验。

二、检验目的本次检验的主要目的是评估该功放的各项性能指标是否符合相关标准和技术规范,包括但不限于输出功率、频率响应、失真度、信噪比等,以确定其质量和可靠性。

三、检验依据本次检验依据以下标准和技术文件进行:1、《_____功放产品标准》2、《_____音频设备测试方法》3、产品技术规格书四、检验设备为了确保检验结果的准确性和可靠性,我们使用了以下专业检验设备:1、音频信号发生器:用于产生各种频率和幅度的测试信号。

2、音频功率计:用于测量功放的输出功率。

3、示波器:用于观察和分析音频信号的波形。

4、失真度测试仪:用于测量功放的失真度。

5、噪声计:用于测量功放的信噪比。

五、检验项目及结果1、输出功率测试方法:在不同负载阻抗(如4Ω、8Ω)下,逐渐增加输入信号的幅度,直到功放的输出信号出现削波失真,此时记录功放的输出功率。

测试结果:在4Ω 负载下,该功放的最大输出功率为_____W;在8Ω 负载下,最大输出功率为_____W。

均符合产品技术规格书中的标称值。

2、频率响应测试方法:使用音频信号发生器产生频率范围为 20Hz 20kHz 的正弦波信号,测量功放在不同频率下的输出电压,并计算其相对于 1kHz时的衰减量。

测试结果:该功放在 20Hz 20kHz 频率范围内的频率响应曲线平坦,衰减量在 ±_____dB 以内,满足设计要求。

3、失真度测试方法:在额定输出功率下,测量功放输出信号的总谐波失真(THD)和互调失真(IMD)。

测试结果:总谐波失真在 1%以下,互调失真在 05%以下,均达到了较好的水平。

4、信噪比测试方法:在功放无输入信号时,测量其输出端的噪声电压,然后在额定输出功率下测量输出信号电压,计算两者的比值。

专业功放老化测试工作职责和工作流程

专业功放老化测试工作职责和工作流程

专业功放老化测试工作职责和工作流程专业功放老化测试工作职责和工作流程一、职责概述专业功放老化测试是指对专业音频功放设备进行一定时间的长时间运行测试,以验证其性能和可靠性。

该测试工作主要由测试工程师负责,他们需要具备一定的电子技术知识和实际操作经验,以确保测试结果准确可靠。

二、工作流程1. 准备工作1.1 确认测试设备:根据测试需求确定需要进行老化测试的专业功放设备。

1.2 确认测试环境:确保测试环境符合要求,包括温度、湿度等参数。

1.3 准备测试仪器:根据需要准备好相应的仪器设备,如信号发生器、示波器等。

1.4 检查设备连接:检查所有设备之间的连接是否正确并稳定。

2. 设备调试2.1 设置输入信号源:使用信号发生器设置适当的输入信号,并将其连接到被测功放设备的输入端口。

2.2 设置输出负载:根据被测功放设备的规格要求,设置适当的输出负载,并将其连接到被测功放设备的输出端口。

2.3 调整功放设备参数:根据测试要求,调整被测功放设备的各项参数,如增益、输入灵敏度等。

3. 开始老化测试3.1 启动功放设备:将被测功放设备的电源接通,并按照规定的操作步骤启动设备。

3.2 运行长时间测试:根据要求,设置测试时间,并保持被测功放设备长时间运行。

3.3 监测工作状态:定期监测被测功放设备的工作状态,包括输出功率、温度、电流等参数。

3.4 记录数据:在测试过程中记录关键数据,如运行时间、温度变化等。

4. 数据分析与评估4.1 停止测试:在达到预定的测试时间后,停止被测功放设备的运行。

4.2 数据分析:对记录的数据进行分析,包括温度变化曲线、输出功率稳定性等。

4.3 故障检测与修复:如发现异常情况或故障,及时进行检测并修复。

4.4 性能评估:根据分析结果对被测功放设备的性能进行评估,并形成评估报告。

5. 结束工作5.1 设备清理:清理测试现场,将测试设备进行归位和整理。

5.2 报告撰写:根据评估报告的结果,编写详细的测试报告,包括测试过程、分析结果和评估结论等。

音响功放测试方法精品

音响功放测试方法精品

音响功放测试方法精品概要:音响功放是音频系统中的核心部件,其性能和质量对整个音响系统的表现起着至关重要的作用。

通过科学的测试方法可以全面评估音响功放的性能,并为用户提供准确的参考数据。

测试环境:1.测试仪器:音频信号发生器、功率计、频谱分析仪、示波器等。

2.测试设备:音响功放、音频输入设备(如CD播放器)、音频输出设备(如扬声器)等。

3.测试音频信号:可以使用固定频率的正弦波、白噪声、音乐等多种类型的信号进行测试。

测试项目:1.频率响应:通过连续输出不同频率的正弦波信号,并使用频谱分析仪检测功放的输出信号,在不同频率下绘制出功放的频率响应曲线。

频率响应的平坦度越高,功放的性能越好。

2.失真率:使用音频信号发生器输出固定频率和幅度的正弦波信号作为输入信号,将功放的输出信号与输入信号进行比较,并计算失真率。

失真率越低,功放的音质越好。

3.信噪比:在输入信号为静音状态下,测量功放的输出信号,计算信噪比。

信噪比越高,功放的静音表现能力越好。

4.幅度线性:用音频信号发生器以不同幅度输出正弦波信号,并测量功放的输出信号幅度,绘制幅度线性曲线。

幅度线性越好,功放的音质表现能力越好。

5.功率输出:使用功率计测量功放连续输出稳定信号时的输出功率,包括最大功率和额定功率。

功率输出越大,功放的驱动能力越强。

6.耐受性测试:对功放进行连续高功率输出测试,检测功放在高负载状态下的温度变化和稳定性。

耐受性越好,功放的可靠性越高。

测试步骤:1.准备测试环境,将音频信号发生器连接到功放的输入端,将功率计、频谱分析仪等设备连接到功放的输出端。

2.设置音频信号发生器的初始参数,如频率、幅度等。

3.开始测试,按照上述测试项目逐一进行测试,记录测试数据。

4.根据测试数据进行分析和评估,综合考虑功放在不同测试项目上的表现,给出最终的评价。

注意事项:1.测试时要注意保持测试环境的静音状态,避免外界噪音干扰测试结果。

2.测试时要注意功放和测试仪器的工作状态和参数设置,并校准设备以保证测试数据的准确性。

专业功放主要指标性能测试

专业功放主要指标性能测试

专业功放(模拟)测试方法及主要性能指标 专业功放的基本测试方式和常用仪器A、常用普通测试方式工具仪器:双踪示波器(20M)、同步失真仪、毫伏表、音频信号发生器、功率负载基本连接示意图如下:各种测试仪器实物图:负载信号发生器(上) 双踪示波器(下)毫伏表使用此类方式的测试,连接简单、测试方便、比较直观,对输出波形可进行直观的观测。

缺点测试精确度不高,误差较大。

对参数要求精度很高的产品不适用。

B 、Audio precisionATS 专业音频分析仪测试方式工具仪器:功率负载、Audio precisionATS(简称AP)及配套设备(电脑等) 连接示意图如下:Audio precisionA TS-2专业音频分析仪见下图:下图是软件运行界面:AP测试时使用的单位介绍1、测试信号幅度时的单位及其定义为单位定义换算V (伏)基本单位Vrms 有效值Vp 峰值1Vp=1.414VrmsVpp 峰峰值1Vp=2.828VrmsdBv (伏特分贝)以1V为零电平的分贝=20*log(V/1V)dBu (电压分贝)以0.7746V为零电平的分贝=20*log(V/0.7746v)dBm (毫瓦分贝)以600Ω1mW为零电平的分贝0dBm=1mW(600Ω阻抗) dBg 以发生器的值为零电平的分贝=20*log(V/发生器幅值)dBr (基准分贝)以基准为零电平的分贝=20*log(V/基准值)dBrinv dBr的反相=20*log(V/基准值)W (功率)电功率=V A=V²/R2、相对量的单位功能单位定义THD+N Ratio % 100*(噪声+失真)/(信号+噪音+失真)THD+N Ratio dB 20log[(噪音+失真)/(信号+噪音+失真)]SMPTE/DIN % 100*失真/高频信号SMPTE/DIN dB 20log(失真/高频信号)Crosstalk dB 20log(非工作通道/工作通道)Wow&Flutter % 100*(抖动频率分量)/(测量的频率)3、频率单位单位定义Hz 基本单位F/R (分频)是参考频率的倍数dHz (deltaHz 差频)与参差频率相差的频率CentOctaves 八度音阶Decades 与参考频率的对数值%Hz (频率比)与参考频率的百分比d% (差频比)减参考频率后与参考频率的百分比MdPPM 减参考频率后与参考频率的倍数比PPM 1kHz=1000PPM;1MHz=1PPM4、相对以上单位的参考值设定仪器(AP)功能面板介绍1、模拟信号发生器(Analog Generator)(1)输出信号的设定(2)输出方式的区别2、模拟信号分析仪(Analyzer)(1) 信号输入的设置及注意事项(2)各滤波器的使用方法(3)各测试功能的选择:● Amplitude 幅度测试(包括功率、噪音、信噪比)● 2-Ch Ratio 两通道幅值之比● Crosstalk 分离度(串音)测试● THD+N Ratio 失真(总谐波失真+噪音)● Bandpass 带通测试● SMPTE/DN 互调失真测试● Phase 两通道相位测试3、DSP分析(Analyzer)● FFT Spectrum Analyzer 傅氏快速分析● INTERVU Digital Interface Analyzer 数字接口分析● FASTTEST Multitone Audio Analyzer 多音测试● Harmonic Distortion Analyzer 谐波分析4、Digital Generator 数字信号发生器5、Digital I/Q 数字信号接口面板6、Switcher 使用(Switcher)扩展测试通道的方法7、Bar Graph 条形框的使用8、Sweep 扫描图形的方法1、额定输出功率(Gain )定义:衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。

专业功放死亡测试

专业功放死亡测试

专业功放死亡测试主要检测功放的负载能力和保护系统1.负载能力检测1kHz正弧波4欧负载满功率老化1小时,1K正弧波2欧负载满功率老化10分钟不跳保护不烧机。

2.保护检测把音量开到最大,音乐或正弧波信号输入(标称输入灵敏度),其中一通道短路开机,让另一声道工作半小时;把两通道输出半功率,把其中一通道短路10秒,短路断开10秒又短路10秒,反复10次。

1K正弧波4欧负载,3倍输入灵敏度信号输入,其中一通道短路;还应该有温度测试电压不稳定测试连续断电测试.......音乐软启动模式?呵呵,你估计错了,我还加了两款启动,任何一次开关机,无论速度多快,输大信号无论多大,信号在1秒内由小变大以上测试都在不跳温度保护(继电器)为前提,如跳就说这项测试失败接2欧(或短路)不知算不算过载测试试作如下测试:2. 可靠性指标及测量方法:2.1 开机保护试验。

2.1.1 功放处在额定工作状态,断开交流供电电源10秒钟,再开电源工作30秒钟,重复3次。

2.1.2 功放除输出开路外,其余均处在额定工作状态,同(2.1.1)重复3次。

2.1.3 功放除输出短路外,其余均处在额定工作状态,同(2.1.1)重复3次。

2.2 输入冲击保护试验。

功放处在额定工作状态,输入信号用1kHz正弦波其幅度为额定输入电平的10倍即增加20dB。

在1/4周期时机内,突然加到功放输入端,用示波器观察功放输出是否正常,是否立即响应。

2.3 输出短路保护试验。

功放处在额定工作状态,输出短路30秒,然后断开接额定负载10秒,重复3次。

试验频率为20Hz,20kHz 。

2.3 输出开路保护试验。

功放处在额定工作状态,工作60秒,然后开路30秒,再短路30秒,再开路30秒。

再接额定负载60秒,重复2次。

试验频率为20Hz,20kHz 。

2.5 感性负载试验。

功放输出端阻抗为8Ω的,应接上电感量为36.8mH,直流电阻为0.8Ω的电感器。

功放输出端阻抗为4Ω的,应接上电感量为18.5mH,直流电阻的电阻抗为0.4Ω电感器。

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3.解除短路状态后产品不可出现任何异常.
(注:产品说明中指出短路后须手动复位的,有解除短路状态后允许手动复位,产品应能恢复正常.)
无异常
未测
12. 负载半短路测试
检测设备及仪器:恒温恒湿箱、变频器、负载箱、信号发生器
测试条件
测试方法
判定标准
测试结果
判定
1.额定源电动势
2.额定电源电压,±10%电源电压
3.环境温度:0℃45℃
4.环境湿度:50% 95%
5.信号源:fLFmFH Ⅰ和Ⅱ类节目信号源
6.被测通道单独工作
1.负载改用1/4倍和1/2倍的最低额定负载阻抗代替额定负载电阻.
2.其他测试方法同短路测试
1.短路3分钟后,产品功耗增量须小于额定输出功率.
2.半短路4小时后不可出现任何异常.
3.解除短路状态后产品不可出现任何异常.
供参考
6
总谐波失真
8Ω*1,正常工作条件,
20Hz/1KHz/20KHz,A计权
0.013
0.084
0.044
0.013
0.091
0.058
0.018
0.082
0.053
0.011
0.113
0.086
%
<0.1
NG
8Ω*1,输出2.83V,
20Hz/1KHz/20KHz,A计权
0.02
0.044
0.03
NG
桥接8Ω*1,THD+N=0.5%,
20Hz/1KHz/20KHz,
UN-WTD(22Hz-22KHz)
供参考
桥接8Ω*2,THD+N=0.5%,
20Hz/1KHz/20KHz,
UN-WTD(22Hz-22KHz)
900±10%
NG
2
长期最大输出功率
粉噪信号,10倍额定源电动势,4Ω*1
920
940
25A,60秒
126

<100
NG
备注:当技术说明参数劣于企业标准参数时,按企业标准判定。
二.抗扰度、耐用性、可靠性测试
1. 脉冲干扰测试
检测设备及仪器:DVD、KMIX-1、4Ω音箱*2、脉冲信号发生器
测试条件
测试方法
判定标准
干扰信号强度
判定
1.输入音乐信号
2.接产品标称的最小阻抗音箱
3.被测产品正常工作
测试条件
测试方法
判定标准
判定
温度:20℃-35℃
相对湿度:45%-75%
1.额定电压的110%电压供电
2.技术说明中所述功率最大值时对应的阻抗音箱
3.1/10额定功率,连续工作168小时
试验结束后作出判定,判定标准见备注.
未测
5. 感性复阻抗测试
检测设备及仪器:音频信号分析器、负载箱、示波器、变频器
B等
2. 静电放电测试
检测设备及仪器:DVD、KMIX-1、4Ω音箱*2、静电放电测试仪
测试条件
测试方法
判定标准
静电放电电压
判定
1.输入音乐信号
2.接产品标称的最小阻抗音箱
3.被测产品正常工作
1.静电放电以500V步进速率上升,接触放电至±4.0KV,空气放电至8.0KV,放电间隔时间为1.0S.
2.分别施加在面板、背板、输入、输出等可触及方位.
1020
1000
W
供参考
3
最小源电动势
8Ω*4,THD+N=0.5%,1KHz
1.035
1.016
1.025
1.036
V
1±10%
OK
4
信噪比
8Ω*1,THD+N=0.5%,1KHz
91
95
93.1
91.2
dB
>102
NG
5
增益
8Ω*1,正常工作条件,
1KHz
33.6
33.61
33.61
33.6
dB
9.6
9.6
9.5
9.9
9.9
9.8
9.5
9.4
9.3
9.5
9.4
9.3

供参考
9
互调失真
8Ω*1,80%额定输出功率,60Hz&7KHz
5
5.4
5.3
5.4
%
供参考
8Ω*1,正常工作条件,60Hz&7KHz
0.186
0.215
0.183
0.254
<0.5
OK
10
过载源电动势
8Ω*1THD+N=0.5%,1KHz,A计权
3.被测产品正常工作
电压跌落幅度优选值100% 60% 30%,持续时间优选值为0.5 1 5 10 25 50个周期,对0.5个周期,在正极性和负极性下均需进行测试。(测试周期为15)
试验结束后作出判定,判定标准见备注.
B等
4. 可靠性测试
检测设备及仪器:DVD、KMIX-1、4Ω音箱*2、变频器
未测
32mH
未测
16mH
未测
6. 容抗负载测试
检测设备及仪器:音频信号分析器、负载箱、示波器、变频器
测试条件
测试方法
判定标准
感抗
判定
1.负载使用额定最小值负载与等抗值电容串联
2.额定源电动势,fH正弦波信号
3.被测通道单独工作
1.观察输出波形应无异常,测量总谐波失真值
2.调整音量或减小源电动势
3.测试时间控制在60秒之内.
3.每个测试点至少施加正负静电20次.
每点测试20次后作出判定,判定标准见备注.
接触放电:2KV
B等
接触放电:3KV
B等
接触放电:4KV
B等
接触放电:5KV
B等
3. 电压瞬间跌落测试
检测设备及仪器:DVD、KMIX-1、4Ω音箱*2、电
判定
1.输入音乐信号
2.接产品标称的最小阻抗音箱
OK
(19K)
10. 开关机冲击测试
检测设备及仪器:DVD、KMIX-1、4Ω音箱*2、变频器
测试条件
测试方法
判定标准
判定
1.接上步测试,在产品冷却前调整电源电压.
2.技术说明中所述功率最大值时对应的负载值
3.音乐信号,1/10额定功率
分别在额定电压、±10%供电电压下反复切换产品电源开关,以开关机各5-10S的方式至少重复100次,期间随机通断负载.
无异常
未测
备注:静电、脉冲、电压瞬间跌落、可靠性试验结果等级判定:
A级:在标准限值内性能正常;
B级:功能或性能暂时降低或丧失,但可自行恢复;
C级:功能或性能暂时降低或丧失,但需人工干预或系统复位方可恢复;
D级;因设备(元件)或软件损坏,或数据丢失而造成不能自行恢复至正常状态的功能降低或丧失;
测试: 审核: 批准:
5.4
5.5
5.5
5.5
V
>8
NG
11
阻尼系数
8Ω*1,额定输出功率,100Hz
86
89.3
85.7
82
>400
NG
12
转换速率
8Ω*1,THD+N=0.5%,5KHz
11.25
11.86
10.47
10
V/uS
>40
NG
13
增益差
8Ω*2,正常工作条件,20Hz/1KHz/20KHz
CH1-CH2
CH2-CH3
1.注入干扰信号
2.信号输入端使用脉冲信号耦合夹耦合脉冲干扰信号到信号输入端测试。
说明:Ⅰ类设备在电源输入L N端施加干扰信号,Ⅱ类设备在电源输入PE L N端施加干扰信号,
干扰60次后作出判定,判定标准见备注.
2.0KV 5.0KHZ
B等
2.0KV 100KHZ
B等
4.0KV 5.0KHZ
B等
4.0KV 100KHZ
197/71
W/%
供参考
4Ω*4,输出1/8临界削波输出功率后提升电源电压至额定电源电压的1.2倍
300/74.6
供参考
19
额定条件功耗及效率
8Ω*4,额定条件
1350/82.9
供参考
4Ω*4,额定条件
2230/80.7
效率>72%
OK
20
耐压测试
3500VDC,60秒
0.07
mA
<3
OK
21
接地电阻测试
20Hz/1KHz/20KHz,
UN-WTD(22Hz-22KHz)
300±10%
NG
4Ω*1,THD+N=0.5%,
20Hz/1KHz/20KHz,
UN-WTD(22Hz-22KHz)
供参考
4Ω*4,THD+N=0.5%,
20Hz/1KHz/20KHz,
UN-WTD(22Hz-22KHz)
450±10%
CH3-CH4
dB
±0.5
OK
0.02
0.04
0.03
0.04
0.05
0.33
0.13
0.15
0.14
14
串音
8Ω*1,THD+N=0.5%,
20Hz/1KHz/10KHz
CH1→CH2
CH2→CH1
CH3→CH4
CH4→CH3
Db
0Hz/1KHz>75;
10KHz>55
NG
47.5
65.2
58.8
产品不可有异常.
OK
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