音頻分析的原理主要涉及數(shù)字信號處理的基本理論、音頻分析的基本方法以及音頻參數(shù)測量和分析內(nèi)容,其中數(shù)字信號處理是音頻分析的理論基礎(chǔ)。
傅立葉變換和信號的采樣是進(jìn)行音頻分析時(shí)用到的最基本的技術(shù)。傅立葉變換是進(jìn)行頻譜分析的基礎(chǔ),信號的頻譜分析是指按信號的頻率結(jié)構(gòu),求取其分量的幅值、相位等按頻率分布規(guī)律,建立以頻率為橫軸的各種"譜",如幅度譜、相位譜。信號中,周期信號通過傅立葉級數(shù)變換后對應(yīng)離散頻譜,而對于非周期信號,可以看作周期T為無窮大的周期信號,當(dāng)周期趨近無窮大時(shí),則基波譜線及譜線間隔(ω=2π/T)趨近無窮小,從而離散的頻譜就變?yōu)檫B續(xù)頻譜。所以,非周期信號的頻譜是連續(xù)的。
在以計(jì)算機(jī)為中心的測試系統(tǒng)中,模擬信號進(jìn)入數(shù)字計(jì)算機(jī)前先經(jīng)過A/D變換器,將連續(xù)時(shí)間信號變?yōu)殡x散時(shí)間信號,稱為信號的采樣。然后再經(jīng)幅值量化變?yōu)殡x散的數(shù)字信號。這樣,在頻域上將會出現(xiàn)一系列新的問題,頻譜會發(fā)生變化。由模擬信號變成數(shù)字信號后,其傅立葉變換也變成離散傅立葉變換,涉及到采樣定理、頻率混疊、截?cái)嗪托孤?、加窗與窗函數(shù)等一系列問題。
通常在對某音頻設(shè)備音頻測量分析時(shí),該設(shè)備被看成是一個(gè)具有輸入端口和輸出端口的黑箱系統(tǒng)。將某種己知信號輸入該系統(tǒng),然后從輸出端獲取輸出信號進(jìn)行分析,從而了解該系統(tǒng)的一些特性,這就是音頻分析的一般方法。輸入音頻設(shè)備的信號,稱作激勵(lì)信號。激勵(lì)信號可以是正弦、方波等周期信號,也可以是白噪聲、粉紅噪聲等隨機(jī)信號,還可以是雙音、多音、正弦突發(fā)等信號。最常用的檢測分析方法有正弦信號檢測、脈沖信號檢測、最大長度序列信號檢測等。
音頻分析儀音頻信號及音頻分析
音頻是多媒體中的一種重要媒體。 我們能夠聽見的音頻信號的頻率范圍大約是20Hz-20kHz,其中語音大約分布在300Hz-4kHz之內(nèi),而音樂和其他自然聲響是全范圍分布的。聲音經(jīng)過模擬設(shè)備記錄或再生,成為模擬音頻,再經(jīng)數(shù)字化成為數(shù)字音頻。這里所說的音頻分析就是以數(shù)字音頻信號為分析對象,以數(shù)字信號處理為分析手段,提取信號在時(shí)域、頻域內(nèi)一系列特性的過程。
各種特定頻率范圍的音頻分析有各自不同的應(yīng)用領(lǐng)域。例如,對于300-4kHz之間的語音信號的分析主要應(yīng)用于語音識別,其用途是確定語音內(nèi)容或判斷說話者的身份;而對于20-20kHz之間的全范圍的語音信號分析則可以用來衡量各類音頻設(shè)備的性能。所謂音頻設(shè)備就是將實(shí)際的聲音拾取到將聲音播放出來的全部過程中需要用到的各類電子設(shè)備,例如話筒、功率放大器、揚(yáng)聲器等,衡量音頻設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo)有頻率響應(yīng)特性、諧波失真、信噪比、動態(tài)范圍等。
音頻是多媒體中的一種重要媒體。我們能夠聽見的音頻信號的頻率范圍大約是20Hz-20kHz,其中語音大約分布在200Hz-3kHz之內(nèi),而音樂和其他自然聲響是全范圍分布的。聲音經(jīng)過模擬設(shè)備記錄或再生,成為模擬音頻,再經(jīng)數(shù)字化成為數(shù)字音頻。這里所說的音頻分析就是以數(shù)字音頻信號為分析對象,以數(shù)字信號處理為分析手段,提取信號在時(shí)域、頻域內(nèi)一系列特性的過程。
各種特定頻率范圍的音頻分析有各自不同的應(yīng)用領(lǐng)域。例如,對于200-3000Hz之間的語音信號的分析主要應(yīng)用于語音識別,其用途是確定語音內(nèi)容或判斷說話者的身份;而對于20-20000Hz之間的全范圍的語音信號分析則可以用來衡量各類音頻設(shè)備的性能。所謂音頻設(shè)備就是將實(shí)際的聲音拾取到將聲音播放出來的全部過程中需要用到的各類電子設(shè)備,例如話筒、功率放大器、揚(yáng)聲器等,衡量音頻設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo)有頻率響應(yīng)特性、諧波失真、信噪比、動態(tài)范圍等。
早期專業(yè)的音頻分析儀種類很少,在做音頻測量時(shí)一般是利用萬用電表、頻率計(jì)、示波器及頻譜儀等組合成一套音頻測試系統(tǒng)。這種測試系統(tǒng)中間環(huán)節(jié)多,各環(huán)節(jié)之間接口匹配較為困難,使用起來比較麻煩,測量結(jié)果往往也不精...
一種是以正弦信號輸入待測設(shè)備,然后分析設(shè)備響應(yīng)信號的頻率成分,可以得到諧波失真。另一種更簡單的測量方法是首先利用帶阻濾波器濾除響應(yīng)信號中的基頻成分,然后直接測量剩余信號的電壓,將其與原響應(yīng)信號作比較,...
HP8903B音頻分析儀提供空前的通用性并提供20Hz到100KHz的音頻測試。8903B在一個(gè)機(jī)殼中集中了低失真音頻源的功能、高性能失真分析儀的功能、頻率計(jì)數(shù)器的功能、交流電壓表的功能、直流電壓表和...
音頻分析的原理主要涉及數(shù)字信號處理的基本理論、音頻分析的基本方法以及音頻參數(shù)測量和分析內(nèi)容,其中數(shù)字信號處理是音頻分析的理論基礎(chǔ)。
傅立葉變換和信號的采樣是進(jìn)行音頻分析時(shí)用到的最基本的技術(shù)。傅立葉變換是進(jìn)行頻譜分析的基礎(chǔ),信號的頻譜分析是指按信號的頻率結(jié)構(gòu),求取其分量的幅值、相位等按頻率分布規(guī)律,建立以頻率為橫軸的各種“譜”,如幅度譜、相位譜。信號中,周期信號通過傅立葉級數(shù)變換后對應(yīng)離散頻譜,而對于非周期信號,可以看作周期T為無窮大的周期信號,當(dāng)周期趨近無窮大時(shí),則基波譜線及譜線間隔(ω=2π/T)趨近無窮小,從而離散的頻譜就變?yōu)檫B續(xù)頻譜。所以,非周期信號的頻譜是連續(xù)的。
在以計(jì)算機(jī)為中心的測試系統(tǒng)中,模擬信號進(jìn)入數(shù)字計(jì)算機(jī)前先經(jīng)過A/D變換器,將連續(xù)時(shí)間信號變?yōu)殡x散時(shí)間信號,稱為信號的采樣。然后再經(jīng)幅值量化變?yōu)殡x散的數(shù)字信號。這樣,在頻域上將會出現(xiàn)一系列新的問題,頻譜會發(fā)生變化。由模擬信號變成數(shù)字信號后,其傅立葉變換也變成離散傅立葉變換,涉及到采樣定理、頻率混疊、截?cái)嗪托孤?、加窗與窗函數(shù)等一系列問題。
通常在對某音頻設(shè)備音頻測量分析時(shí),該設(shè)備被看成是一個(gè)具有輸入端口和輸出端口的黑箱系統(tǒng)。將某種己知信號輸入該系統(tǒng),然后從輸出端獲取輸出信號進(jìn)行分析,從而了解該系統(tǒng)的一些特性,這就是音頻分析的一般方法。輸入音頻設(shè)備的信號,稱作激勵(lì)信號。激勵(lì)信號可以是正弦、方波等周期信號,也可以是白噪聲、粉紅噪聲等隨機(jī)信號,還可以是雙音、多音、正弦突發(fā)等信號。最常用的檢測分析方法有正弦信號檢測、脈沖信號檢測、最大長度序列信號檢測等。
音頻測量一般包括信號電壓、頻率、信噪比、諧波失真等基本參數(shù)。大部分音頻參數(shù)都可以由這幾種基本參數(shù)組合而成。音頻分析可以分為時(shí)域分析、頻域分析、時(shí)頻分析等幾類。由于信號的諧波失真對于音頻測量比較重要,因此將其單獨(dú)歸類為失真分析。以下分別介紹各種音頻參數(shù)測量和音頻分析。
音頻測量中需要測量的基本參數(shù)主要有電壓、頻率、信噪比。電壓測試可以分為均方根電壓(RMS)、平均電壓和峰值電壓等幾種。
頻率是音頻測量中最基本的參數(shù)之一。通常利用高頻精密時(shí)鐘作為基準(zhǔn)來測量信號的頻率。測量頻率時(shí),在一個(gè)限定的時(shí)間內(nèi)的輸入信號和基準(zhǔn)時(shí)鐘同時(shí)計(jì)數(shù),然后將兩者的計(jì)數(shù)值比較后乘以基準(zhǔn)時(shí)鐘的頻率就得到信號頻率。隨著微處理芯片的運(yùn)算速度的提高,信號的頻率也可以利用快速傅立葉變換通過軟件計(jì)算得到。
信噪比是音頻設(shè)備的基本性能指標(biāo),是信號的有效電壓與噪聲電壓的比值。信噪比的計(jì)算公式為:
2-1
在實(shí)際測量中,為方便起見,通常用帶有噪聲的信號總電壓代替信號電壓計(jì)算信噪比。
時(shí)域分析通常是將某種測試信號輸入待測音頻設(shè)備,觀察設(shè)備輸出信號的時(shí)域波形來評定設(shè)備的相關(guān)性能。最常用的時(shí)域分析測試信號有正弦信號、方波信號、階躍信號及單音突變信號等。例如將正弦信號輸入設(shè)備,觀察輸出信號時(shí)域波形失真就是一種時(shí)域分析方法。
方波分析具有良好的突變性及周期性,通過觀察設(shè)備對方波信號的輸出信號波形能夠很好的檢測設(shè)備的各項(xiàng)性能,因此方波信號成為最常用的時(shí)域分析信號。
階躍信號分析比較簡單,主要用來檢測音頻設(shè)備對于信號突變的響應(yīng)靈敏度。階躍信號分析的參數(shù)通常兩個(gè),就是階躍響應(yīng)信號的上升時(shí)間和脈沖寬度。上升時(shí)間越小,設(shè)備對于信號突變的響應(yīng)越靈敏,瞬態(tài)特性越好;脈寬越小,設(shè)備的阻尼特性越好,系統(tǒng)越穩(wěn)定。
正弦信號在某個(gè)時(shí)刻峰值突然升高,形成突變,就是單音突變信號。由于單音突變信號的能量集中在一個(gè)很窄的頻率范圍,因此常用單音突變信號檢測音頻設(shè)備在某個(gè)特定頻率的響應(yīng)情況。單音突變信號的主要用途是快速判定某些音頻設(shè)備,例如揚(yáng)聲器的阻尼特性等。
頻域分析是音頻分析的重要內(nèi)容,頻域分析的主要依據(jù)是頻率響應(yīng)特性曲線圖。前面提到的正弦檢測、脈沖檢測及最大長度序列信號檢測都能夠得到設(shè)備的頻率響應(yīng)。頻率響應(yīng)曲線圖反映了音頻設(shè)備在整個(gè)音頻范圍內(nèi)的頻率響應(yīng)的分布情況。一般來說曲線峰值處的頻率成分,回放聲壓大、聲壓強(qiáng);曲線谷底處頻率成分聲壓小、聲音弱。若波峰和波谷起伏太大,則會造成較嚴(yán)重的頻率失真。
時(shí)頻特性描述了音頻設(shè)備在時(shí)間軸上隨著時(shí)間的變化其頻域特性的變化情況。時(shí)頻特性不僅在頻率的變化過程中描述了音頻設(shè)備的響應(yīng)狀態(tài),而且還在時(shí)間的變化過程中描述了音頻設(shè)備的響應(yīng)狀態(tài),也就是從三維的角度全面地描述了音頻設(shè)備的響應(yīng)特性。對于放音設(shè)備而言,主觀聽感的評述,如低音是否干凈,背景是否無損,層次是否分明,音場的深淺等均與音頻設(shè)備的時(shí)頻特性均有密切關(guān)系。音頻設(shè)備的時(shí)頻特性是客觀評價(jià)音頻設(shè)備性能優(yōu)劣的一個(gè)很重要的方面。
音頻設(shè)備的失真包括諧波失真、互調(diào)失真、相位失真及瞬態(tài)失真等幾類。音頻測量中最重要的是諧波失真,諧波失真,簡單地說就是聲音信號經(jīng)音頻設(shè)備重放后多出來的額外的諧波成分。從聽眾的角度看,不同的發(fā)聲物體所發(fā)出的聲音是由不同的基波和諧波構(gòu)成的,聽眾可以根據(jù)聲音的特性分辨出發(fā)聲的物體。如果功率放大器將某種樂器所發(fā)出的樂音(樂音由基波和諧波組成)放大,經(jīng)揚(yáng)聲器放音后,對基波和各次諧波的波形形狀、幅值和相位均能無失真的重現(xiàn)出來,則可以認(rèn)為是高質(zhì)量的放音;否則,揚(yáng)聲器所放出的聲音聽起來煩躁、別扭,則諧波失真已經(jīng)達(dá)到無法忍受,甚至使人無法分辨發(fā)聲樂器的種類。因此,諧波失真是音頻設(shè)備的重要性能指標(biāo)。
諧波失真的測量方法有兩種,一種是以正弦信號輸入待測設(shè)備,然后分析設(shè)備響應(yīng)信號的頻率成分,可以得到諧波失真。另一種更簡單的測量方法是首先利用帶阻濾波器濾除響應(yīng)信號中的基頻成分,然后直接測量剩余信號的電壓,將其與原響應(yīng)信號作比較,就可以得到諧波失真。顯然第二種方法得到的諧波失真是THD N,由于采用了信號的總電壓值代替了基頻分量電壓值,因此得到的諧波失真比實(shí)際值偏小,且實(shí)際的諧波失真越大,誤差越大。
在實(shí)際的音頻測量時(shí),通常在一定的頻率范圍內(nèi)選取若干個(gè)頻率點(diǎn),分別測量出各點(diǎn)的諧波失真,然后將各諧波失真數(shù)值以頻率為橫坐標(biāo)連成一條曲線,稱為諧波失真曲線。
音頻測量一般包括信號電壓、頻率、信噪比、諧波失真等基本參數(shù)。大部分音頻參數(shù)都可以由這幾種基本參數(shù)組合而成。音頻分析可以分為時(shí)域分析、頻域分析、時(shí)頻分析等幾類。由于信號的諧波失真對于音頻測量比較重要,因此將其單獨(dú)歸類為失真分析。以下分別介紹各種音頻參數(shù)測量和音頻分析。
音頻測量中需要測量的基本參數(shù)主要有電壓、頻率、信噪比。電壓測試可以分為均方根電壓(RMS)、平均電壓和峰值電壓等幾種。
頻率是音頻測量中最基本的參數(shù)之一。通常利用高頻精密時(shí)鐘作為基準(zhǔn)來測量信號的頻率。測量頻率時(shí),在一個(gè)限定的時(shí)間內(nèi)的輸入信號和基準(zhǔn)時(shí)鐘同時(shí)計(jì)數(shù),然后將兩者的計(jì)數(shù)值比較后乘以基準(zhǔn)時(shí)鐘的頻率就得到信號頻率。隨著微處理芯片的運(yùn)算速度的提高,信號的頻率也可以利用快速傅立葉變換通過軟件計(jì)算得到。
信噪比是音頻設(shè)備的基本性能指標(biāo),是信號的有效電壓與噪聲電壓的比值。信噪比的計(jì)算公式為:
2-1
在實(shí)際測量中,為方便起見,通常用帶有噪聲的信號總電壓代替信號電壓計(jì)算信噪比。
時(shí)域分析通常是將某種測試信號輸入待測音頻設(shè)備,觀察設(shè)備輸出信號的時(shí)域波形來評定設(shè)備的相關(guān)性能。最常用的時(shí)域分析測試信號有正弦信號、方波信號、階躍信號及單音突變信號等。例如將正弦信號輸入設(shè)備,觀察輸出信號時(shí)域波形失真就是一種時(shí)域分析方法。
方波分析具有良好的突變性及周期性,通過觀察設(shè)備對方波信號的輸出信號波形能夠很好的檢測設(shè)備的各項(xiàng)性能,因此方波信號成為最常用的時(shí)域分析信號。
階躍信號分析比較簡單,主要用來檢測音頻設(shè)備對于信號突變的響應(yīng)靈敏度。階躍信號分析的參數(shù)通常兩個(gè),就是階躍響應(yīng)信號的上升時(shí)間和脈沖寬度。上升時(shí)間越小,設(shè)備對于信號突變的響應(yīng)越靈敏,瞬態(tài)特性越好;脈寬越小,設(shè)備的阻尼特性越好,系統(tǒng)越穩(wěn)定。
正弦信號在某個(gè)時(shí)刻峰值突然升高,形成突變,就是單音突變信號。由于單音突變信號的能量集中在一個(gè)很窄的頻率范圍,因此常用單音突變信號檢測音頻設(shè)備在某個(gè)特定頻率的響應(yīng)情況。單音突變信號的主要用途是快速判定某些音頻設(shè)備,例如揚(yáng)聲器的阻尼特性等。
頻域分析是音頻分析的重要內(nèi)容,頻域分析的主要依據(jù)是頻率響應(yīng)特性曲線圖。前面提到的正弦檢測、脈沖檢測及最大長度序列信號檢測都能夠得到設(shè)備的頻率響應(yīng)。頻率響應(yīng)曲線圖反映了音頻設(shè)備在整個(gè)音頻范圍內(nèi)的頻率響應(yīng)的分布情況。一般來說曲線峰值處的頻率成分,回放聲壓大、聲壓強(qiáng);曲線谷底處頻率成分聲壓小、聲音弱。若波峰和波谷起伏太大,則會造成較嚴(yán)重的頻率失真。
時(shí)頻特性描述了音頻設(shè)備在時(shí)間軸上隨著時(shí)間的變化其頻域特性的變化情況。時(shí)頻特性不僅在頻率的變化過程中描述了音頻設(shè)備的響應(yīng)狀態(tài),而且還在時(shí)間的變化過程中描述了音頻設(shè)備的響應(yīng)狀態(tài),也就是從三維的角度全面地描述了音頻設(shè)備的響應(yīng)特性。對于放音設(shè)備而言,主觀聽感的評述,如低音是否干凈,背景是否清晰,層次是否分明,音場的深淺等均與音頻設(shè)備的時(shí)頻特性均有密切關(guān)系。音頻設(shè)備的時(shí)頻特性是客觀評價(jià)音頻設(shè)備性能優(yōu)劣的一個(gè)很重要的方面。
音頻設(shè)備的失真包括諧波失真、互調(diào)失真、相位失真及瞬態(tài)失真等幾類。音頻測量中最重要的是諧波失真,諧波失真,簡單地說就是聲音信號經(jīng)音頻設(shè)備重放后多出來的額外的諧波成分。從聽眾的角度看,不同的發(fā)聲物體所發(fā)出的聲音是由不同的基波和諧波構(gòu)成的,聽眾可以根據(jù)聲音的特性分辨出發(fā)聲的物體。如果功率放大器將某種樂器所發(fā)出的樂音(樂音由基波和諧波組成)放大,經(jīng)揚(yáng)聲器放音后,對基波和各次諧波的波形形狀、幅值和相位均能無失真的重現(xiàn)出來,則可以認(rèn)為是高質(zhì)量的放音;否則,揚(yáng)聲器所放出的聲音聽起來煩躁、別扭,則諧波失真已經(jīng)達(dá)到無法忍受,甚至使人無法分辨發(fā)聲樂器的種類。因此,諧波失真是音頻設(shè)備的重要性能指標(biāo)。
諧波失真的測量方法有兩種,一種是以正弦信號輸入待測設(shè)備,然后分析設(shè)備響應(yīng)信號的頻率成分,可以得到諧波失真。另一種更簡單的測量方法是首先利用帶阻濾波器濾除響應(yīng)信號中的基頻成分,然后直接測量剩余信號的電壓,將其與原響應(yīng)信號作比較,就可以得到諧波失真。顯然第二種方法得到的諧波失真是THD+N,由于采用了信號的總電壓值代替了基頻分量電壓值,因此得到的諧波失真比實(shí)際值偏小,且實(shí)際的諧波失真越大,誤差越大。
在實(shí)際的音頻測量時(shí),通常在一定的頻率范圍內(nèi)選取若干個(gè)頻率點(diǎn),分別測量出各點(diǎn)的諧波失真,然后將各諧波失真數(shù)值以頻率為橫坐標(biāo)連成一條曲線,稱為諧波失真曲線。
這里所說的音頻分析儀器是指既能夠測量話筒、音頻功放、揚(yáng)聲器等各類單一音頻設(shè)備各種電聲參數(shù),也能測試組合音響、調(diào)音臺等組合音頻設(shè)備的整體性能的分析類儀器。目前市場上已經(jīng)出現(xiàn)了可用于測量音頻設(shè)備的各類分析儀器,例如失真度分析器、頻譜分析儀、頻率計(jì)數(shù)器、交流電壓表、直流電壓表、音頻示波器等。這些基于各種功能電路的機(jī)架式硬件儀器使用簡便、測量精度較高,目前已經(jīng)獲得了廣泛的應(yīng)用。音頻設(shè)備生產(chǎn)廠家可以利用音頻分析儀器檢查設(shè)備的性能,發(fā)現(xiàn)存在的缺陷,從而對設(shè)備的設(shè)計(jì)制造進(jìn)行改進(jìn),消費(fèi)者也可以利用音頻分析儀器對設(shè)備進(jìn)行評估,選擇合適的產(chǎn)品。
以組合音響為例,在評價(jià)其性能時(shí)常常用到術(shù)語"音色",所謂音色就是指音響因高次諧波不同而引起的聲音差異。而音響的所謂"平衡感"則是指音響在全頻段重放的量感聽起來自然的程度。音頻分析儀器的作用就是將評價(jià)設(shè)備各種行業(yè)術(shù)語以各種量化的特征參數(shù)形式表示出來,"音色"所對應(yīng)的特征參數(shù)就是諧波失真的測量,而"平衡感"則涉及到設(shè)備在整個(gè)音頻范圍內(nèi)的頻率響應(yīng)的分布情況。
這里所說的音頻分析儀器是指既能夠測量話筒、音頻功放、揚(yáng)聲器等各類單一音頻設(shè)備各種電聲參數(shù),也能測試組合音響、調(diào)音臺等組合音頻設(shè)備的整體性能的分析類儀器。市場上已經(jīng)出現(xiàn)了可用于測量音頻設(shè)備的各類分析儀器,例如失真度分析器、頻譜分析儀、頻率計(jì)數(shù)器、交流電壓表、直流電壓表、音頻示波器等。這些基于各種功能電路的機(jī)架式硬件儀器使用簡便、測量精度較高,已經(jīng)獲得了廣泛的應(yīng)用。音頻設(shè)備生產(chǎn)廠家可以利用音頻分析儀器檢查設(shè)備的性能,發(fā)現(xiàn)存在的缺陷,從而對設(shè)備的設(shè)計(jì)制造進(jìn)行改進(jìn),消費(fèi)者也可以利用音頻分析儀器對設(shè)備進(jìn)行評估,選擇合適的產(chǎn)品。
以組合音響為例,在評價(jià)其性能時(shí)常常用到術(shù)語“音色”,所謂音色就是指音響因高次諧波不同而引起的聲音差異。而音響的所謂“平衡感”則是指音響在全頻段重放的量感聽起來自然的程度。音頻分析儀器的作用就是將評價(jià)設(shè)備各種行業(yè)術(shù)語以各種量化的特征參數(shù)形式表示出來,“音色”所對應(yīng)的特征參數(shù)就是諧波失真的測量,而“平衡感”則涉及到設(shè)備在整個(gè)音頻范圍內(nèi)的頻率響應(yīng)的分布情況。
早期專業(yè)的音頻分析儀種類很少,在做音頻測量時(shí)一般是利用萬用電表、頻率計(jì)、示波器及頻譜儀等組合成一套音頻測試系統(tǒng)。這種測試系統(tǒng)中間環(huán)節(jié)多,各環(huán)節(jié)之間接口匹配較為困難,使用起來比較麻煩,測量結(jié)果往往也不精確。
近年來出現(xiàn)的音頻分析儀器也與儀器的主流發(fā)展趨勢一致,朝著高度集成化、智能化的方向發(fā)展,這些儀器集成了復(fù)雜音頻信號發(fā)生裝置、功率放大裝置等,具備了一些初步的圖形化分析功能,使用戶很容易組建音頻測量系統(tǒng)。
早期專業(yè)的音頻分析儀種類很少,在做音頻測量時(shí)一般是利用萬用電表、頻率計(jì)、示波器及頻譜儀等組合成一套音頻測試系統(tǒng)。這種測試系統(tǒng)中間環(huán)節(jié)多,各環(huán)節(jié)之間接口匹配較為困難,使用起來比較麻煩,測量結(jié)果往往也不精確。
近年來出現(xiàn)的音頻分析儀器也與儀器的主流發(fā)展趨勢一致,朝著高度集成化、智能化的方向發(fā)展,這些儀器集成了復(fù)雜音頻信號發(fā)生裝置、功率放大裝置等,具備了一些初步的圖形化分析功能,使用戶很容易組建音頻測量系統(tǒng)。2100433B
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磨音頻譜分析儀使用說明書 1 磨音頻譜分析儀( DF-6811A)使用說明書 一 產(chǎn)品簡介 1. 引言 磨音頻譜分析儀( DF-6811A)是東方測控技術(shù)有限公司為礦山自動化而開發(fā)的新 一代智能儀表,是本公司電耳的換代產(chǎn)品。它的主要優(yōu)點(diǎn)有以下幾個(gè)方面。 ◆顯示直觀 。具有數(shù)碼管顯示和光柱顯示,光柱顯示既可以顯示主通道和頻譜分析 通道的 4—20mA輸出值,也可以從光柱上直觀顯示磨機(jī)負(fù)荷情況。 ◆ 調(diào)整方便 。具有參數(shù)自動調(diào)整的功能,如增益、零點(diǎn)由單片機(jī)自動調(diào)整, 頻譜分 析通道的增益由單片機(jī)自動進(jìn)行動態(tài)調(diào)節(jié),使調(diào)整參數(shù)更為方便、準(zhǔn)確。 ◆接口豐富。 在傳感器接口方面進(jìn)行了擴(kuò)展,既可以使用號筒傳感器也可以使用駐 極體傳感器。具有兩路 4—20毫安模擬輸出和 485數(shù)字通訊接口。 ◆頻譜分析功能 。本儀表的最大特點(diǎn)是在繼承了以往電耳產(chǎn)品的成熟電路(第一通 道)基礎(chǔ)上,又增加了頻譜分析通道(第
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______________________________________________________________________________________________________________ 精品資料 東方測控水泥元素在線分析儀 一 、產(chǎn)品概述 DF-5701 中子活化水泥元素在線分析儀 (圖 1-1)是跨皮帶式水泥物料在線檢測 裝置。用于料堆管理、生料配料過程中元素成分的在線檢測。 DF-5701 的裝置為模塊化結(jié)構(gòu),不需切割皮帶,可繞皮帶安裝。 DF-5701 運(yùn)行 時(shí),皮帶從測量裝置內(nèi)托槽上滑過,對流經(jīng)的所有物料進(jìn)行檢測,整個(gè)檢測過程不 接觸物料,不影響皮帶運(yùn)行。 DF-5701 每分鐘給出一次檢測結(jié)果,精確分析出各元 素含量以及相關(guān)的質(zhì)量控制參數(shù)。根據(jù)分析儀實(shí)時(shí)檢測信息,對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效 控制,改良生產(chǎn)工藝,降低生產(chǎn)成本 ,提高產(chǎn)品質(zhì)量。 圖 1-
東莞市諾盾五金電子有限公司,主要經(jīng)營范圍是AP音頻分析測試儀,CLIO-C電聲測試儀,LMS電聲分析儀、CLIO電聲分析儀、Soundcheck電聲分析儀、音頻掃頻儀、耳機(jī)測量、麥克風(fēng)測量、電聲測試、電聲儀器、電聲檢測儀麥克風(fēng)測試儀,喇叭揚(yáng)聲器測試儀,藍(lán)牙耳機(jī)測試儀,藍(lán)牙音箱測試,音箱頻響曲線測試儀,AP音頻分析儀維修,AP音頻分析儀出租2100433B
網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、綜合測試儀、DECT測試儀、信號發(fā)生器、屏蔽室、屏蔽箱、隔音室、隔音箱、視頻分析儀、通訊測試儀、示波器、調(diào)制度分析儀、電聲測試儀、音頻分析儀、邏輯分析儀、噪聲分析儀、頻率計(jì)、功率計(jì)、靜電放電發(fā)生器等。
PAA3 USB接口掌上頻譜分析儀
手掌般大小,輕巧型音頻分析儀31段頻譜分析儀,擁有RT60,SPL測量以及更多功能
內(nèi)置麥克風(fēng)和噪音發(fā)生器,操作簡便
EQ設(shè)定計(jì)算,可對信號進(jìn)行增強(qiáng)或削減
USB接口可進(jìn)行實(shí)時(shí)計(jì)算機(jī)操作
3號AA size電池供電,可連續(xù)進(jìn)行操作7小時(shí)