• 结合线性和非线性测量
• 同时测量线性传递函数和谐波失真
• 快速两通道数据采集 (< 88kHz)且带有底噪监测
• 高度可调的激励信号 (带宽、频谱、波峰因数)
• 提供脉冲响应和能量时间曲线 (ETC)
• 给脉冲响应加窗的类消声测量
• 计算时间延迟、最小相位和群延迟
• 提供累积频谱衰减 (CSD)和声谱图
• 可以叠加最多20条结果曲线
• 低能量脉冲干扰 (咔嗒声等异音)的检测
• 3D图显示Rub&Buzz的位置和物理原因
• 适用于扬声器和电子器件
• 分离出环境噪声
TRF模块 同时测量两个信号,并确定线性传递函数的幅度和相位以及谐波失真;对数扫描激励信号的频谱、带宽和波峰因数均可调。通过应用于脉冲响应的加窗技术 (门控),可将直达声从早期反射、散射场和非线性伪值中分离出来。
最后,后处理提供时延(零延迟平面)、最小相位、群延迟和一些频率-时间转换(例如累积频谱衰减和声谱图),这提供了一种新的测量技术来检测低能量的脉冲干扰,例如咔嗒声和异常音。
与仅显示平均值的传统傅立叶分析相比,它能揭示电平低得多的失真,并且有显著较高的时间分辨率(“瞬时失真”)。失真除了可以在常见的2D图显示(失真vs.频率)之外,还可以在3D图中显示。在这里,脉冲失真的波峰因数与频率和测量信号之一(音圈位移)进行映射。这对于定位和识别干扰的原因非常有用。
该图显示了使用传递函数模组(TRF)在正常客厅中于0.5m处测得的扬声器的累积衰减谱。在时间t=0处的曲线显示了由直达声主导的稳态幅值响应,产生了100-2000Hz之间的平滑响应。瀑布图显示了在关闭t=0处的激励信号后,每个正弦分量的衰减能量随时间的变化。在离散频率处,直达声的衰减比房间模式的能量快得多,因为房间的低阻尼使房间模式衰减慢得多。
左图说明了使用TRF模块测量等效输入失真。声场中(左图)不同点测量的谐波失真通过使用逆传递函数H(f,ri)-1转换到扬声器系统的输入端。这种变换表明,扬声器系统的输入附近有相同的谐波失真源,而线性系统响应对失真分量进行了后期整形处理。等效输入失真的测量是一个有用的概念,它可以识别失真的物理原因,减少测量数据的冗余并简化结果的解读。
TRF Standard
通用(日常)的电气、机械和声学测量。
TRF-Pro
提供失真分析以定位扬声器缺陷,如硬限制、打线、音圈摩擦、嗡嗡声和松散颗粒。
测试硬件
• Klippel Analyzer 3
• PC
软件
• dB-Lab软件
附件
• 功率放大器
• KA3 Amplifier Card 或者
• 第三方放大器
• 麦克风 (可选)
• 激光 (可选)
R&D系统的其他模块
• 多音测量 (MTON)
该模块使用多音激励信号提供基于声压级(SPL)的特性
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• 声压测量任务 (SPL)
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• 声压和阻抗测试任务 (SPL-IMP)
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消费者电子协会
CEA-CEB19,CEA-803 R200X,CEA-2006-A,CEA-2019,CEA-2031
国际电工委员会
IEC 60268-1,IEC 60268-3,IEC 60268-4,IEC 60268-5,IEC 60268-7,IEC 60268-21,IEC 60268-22,IEC 61094-5,IEC 61305-5,IEC 61842,IEC WD 63034
欧洲标准
BS EN 54-24,BS EN 50332
音频工程学会
AES2, AES56, AES X223
电气与电子工程师协会
IEEE 269,IEEE 1206,IEEE 1329,IEEE 1652
美国国家标准协会
ANSI S1.15-Part 1, ANSI S1.15-Part 2, ANSI S3.7, ANSI S3.22, ANSI S3.25, ANSI S12.42
国际电信联盟
ITU-R BS. 775-2, ITU-R BS. 1116, ITU-R BS. 1534-1, ITU-T P.79
国际标准化组织
ISO 4869-3
电信行业协会
TIA-470,TIA-810,TIA-920
美国测试与材料学会
ASTM F2504-05
业务咨询 张小姐