基頻分量造成的掩蔽
發(fā)布時間:2013/2/28 20:04:30 訪問次數(shù):1170
非常規(guī)失真的感知在很大程度HY57V281620HCT-6上依賴激勵信號頻譜的復(fù)雜度。單頻信號或者正弦掃頻信號不僅是客觀測量系統(tǒng),也是人耳最有效的激勵信號。因此,生產(chǎn)線上的操作工喜歡用簡單的正弦信號發(fā)生器來測試揚聲器。要求時間盡可能短而且可靠性盡可能高地檢測揚聲器的非常規(guī)缺陷時,其他測試信號,如雙音信號、多頻聲信號、音樂和語音信號,就沒那么有用。主要原因是人耳的頻率掩蔽效應(yīng)。如果用單頻信號激勵,得到的非常規(guī)失真能遠(yuǎn)離基頻分量,也不會被激勵信號的激發(fā)閾值所掩蓋。當(dāng)激勵信號充斥了更多頻率的激勵分量時,每個激勵分量都會激發(fā)跟基頻接近的有效頻帶,最終掩蓋了非常規(guī)失真。
聽覺閡值造成的掩蔽
非常規(guī)失真的低功率譜密度特性與人耳的聽覺閾值很相近。一些揚聲器的缺陷,如漏氣,在揚聲器遠(yuǎn)離聽音點時就聽不到,而在很近的位置時就很容易察覺。因此,測試員在檢測小揚聲器時減小聽音距離,檢測到缺陷的可靠度就更高。具有屏蔽環(huán)境噪聲的測試箱和高精度麥克風(fēng)的自動測量系統(tǒng)會比測試員表現(xiàn)更好,而且在早期就可以檢測到缺陷。
常規(guī)失真造成的掩蔽
本文中第一部分討論的磁路和支撐系統(tǒng)產(chǎn)生的常規(guī)非線性失真也會掩蓋非常規(guī)失真。這個機理會影響生產(chǎn)線上的主觀測試。經(jīng)過訓(xùn)練的操作工在中等大小的激勵信號下呵以準(zhǔn)確的檢測出不良品,而在電壓加大時反而不能準(zhǔn)確判斷。這是因為常規(guī)失真隨著激勵信號的增大而增加了,但非常規(guī)失真的幅度卻基本沒變。然而有些缺陷只會在音圈位移比較大時才會出現(xiàn)。這種困境的解決只能依靠測量設(shè)備用自適應(yīng)系統(tǒng)來掌握良品的確定性失真,從而對常規(guī)失真進行補償(超聽力技術(shù))。
聽覺閡值造成的掩蔽
非常規(guī)失真的低功率譜密度特性與人耳的聽覺閾值很相近。一些揚聲器的缺陷,如漏氣,在揚聲器遠(yuǎn)離聽音點時就聽不到,而在很近的位置時就很容易察覺。因此,測試員在檢測小揚聲器時減小聽音距離,檢測到缺陷的可靠度就更高。具有屏蔽環(huán)境噪聲的測試箱和高精度麥克風(fēng)的自動測量系統(tǒng)會比測試員表現(xiàn)更好,而且在早期就可以檢測到缺陷。
常規(guī)失真造成的掩蔽
本文中第一部分討論的磁路和支撐系統(tǒng)產(chǎn)生的常規(guī)非線性失真也會掩蓋非常規(guī)失真。這個機理會影響生產(chǎn)線上的主觀測試。經(jīng)過訓(xùn)練的操作工在中等大小的激勵信號下呵以準(zhǔn)確的檢測出不良品,而在電壓加大時反而不能準(zhǔn)確判斷。這是因為常規(guī)失真隨著激勵信號的增大而增加了,但非常規(guī)失真的幅度卻基本沒變。然而有些缺陷只會在音圈位移比較大時才會出現(xiàn)。這種困境的解決只能依靠測量設(shè)備用自適應(yīng)系統(tǒng)來掌握良品的確定性失真,從而對常規(guī)失真進行補償(超聽力技術(shù))。
非常規(guī)失真的感知在很大程度HY57V281620HCT-6上依賴激勵信號頻譜的復(fù)雜度。單頻信號或者正弦掃頻信號不僅是客觀測量系統(tǒng),也是人耳最有效的激勵信號。因此,生產(chǎn)線上的操作工喜歡用簡單的正弦信號發(fā)生器來測試揚聲器。要求時間盡可能短而且可靠性盡可能高地檢測揚聲器的非常規(guī)缺陷時,其他測試信號,如雙音信號、多頻聲信號、音樂和語音信號,就沒那么有用。主要原因是人耳的頻率掩蔽效應(yīng)。如果用單頻信號激勵,得到的非常規(guī)失真能遠(yuǎn)離基頻分量,也不會被激勵信號的激發(fā)閾值所掩蓋。當(dāng)激勵信號充斥了更多頻率的激勵分量時,每個激勵分量都會激發(fā)跟基頻接近的有效頻帶,最終掩蓋了非常規(guī)失真。
聽覺閡值造成的掩蔽
非常規(guī)失真的低功率譜密度特性與人耳的聽覺閾值很相近。一些揚聲器的缺陷,如漏氣,在揚聲器遠(yuǎn)離聽音點時就聽不到,而在很近的位置時就很容易察覺。因此,測試員在檢測小揚聲器時減小聽音距離,檢測到缺陷的可靠度就更高。具有屏蔽環(huán)境噪聲的測試箱和高精度麥克風(fēng)的自動測量系統(tǒng)會比測試員表現(xiàn)更好,而且在早期就可以檢測到缺陷。
常規(guī)失真造成的掩蔽
本文中第一部分討論的磁路和支撐系統(tǒng)產(chǎn)生的常規(guī)非線性失真也會掩蓋非常規(guī)失真。這個機理會影響生產(chǎn)線上的主觀測試。經(jīng)過訓(xùn)練的操作工在中等大小的激勵信號下呵以準(zhǔn)確的檢測出不良品,而在電壓加大時反而不能準(zhǔn)確判斷。這是因為常規(guī)失真隨著激勵信號的增大而增加了,但非常規(guī)失真的幅度卻基本沒變。然而有些缺陷只會在音圈位移比較大時才會出現(xiàn)。這種困境的解決只能依靠測量設(shè)備用自適應(yīng)系統(tǒng)來掌握良品的確定性失真,從而對常規(guī)失真進行補償(超聽力技術(shù))。
聽覺閡值造成的掩蔽
非常規(guī)失真的低功率譜密度特性與人耳的聽覺閾值很相近。一些揚聲器的缺陷,如漏氣,在揚聲器遠(yuǎn)離聽音點時就聽不到,而在很近的位置時就很容易察覺。因此,測試員在檢測小揚聲器時減小聽音距離,檢測到缺陷的可靠度就更高。具有屏蔽環(huán)境噪聲的測試箱和高精度麥克風(fēng)的自動測量系統(tǒng)會比測試員表現(xiàn)更好,而且在早期就可以檢測到缺陷。
常規(guī)失真造成的掩蔽
本文中第一部分討論的磁路和支撐系統(tǒng)產(chǎn)生的常規(guī)非線性失真也會掩蓋非常規(guī)失真。這個機理會影響生產(chǎn)線上的主觀測試。經(jīng)過訓(xùn)練的操作工在中等大小的激勵信號下呵以準(zhǔn)確的檢測出不良品,而在電壓加大時反而不能準(zhǔn)確判斷。這是因為常規(guī)失真隨著激勵信號的增大而增加了,但非常規(guī)失真的幅度卻基本沒變。然而有些缺陷只會在音圈位移比較大時才會出現(xiàn)。這種困境的解決只能依靠測量設(shè)備用自適應(yīng)系統(tǒng)來掌握良品的確定性失真,從而對常規(guī)失真進行補償(超聽力技術(shù))。
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