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线性参数测量(LPM)


Features and Benefits

  • 识别线性换能器模型(TS参数)
  • 测量悬架的蠕变
  • 使用激光传感器进行单步测量
  • < li>具有附加质量或测试箱的两步测量
  • 监测信号与噪声失真比(SNR+D)和本底噪声
  • 自动有效性检查
  • 高可靠性和可重复性
  • 快速测量

KLIPPEL Analyzer系统的线性参数测量(LPM)模块专用于电动传感器的电学和机械小信号TS参数的高精度识别。通过测量扬声器终端的电压和电流来测量电阻抗,并通过可选的激光位移传感器进行增强,此识别不需要第二次测量,因此避免了传统两步法(例如增加质量)的常见问题。位移测量的另一个好处是可以识别悬挂的蠕变参数,从而使扬声器模型在低频时的精度更高。LPM提供了一些工具来识别和避免典型问题,例如信噪比差以及由驱动单元非线性影响或功放限制引起的故障。



由LPM模块执行的标准测量


要求

硬件
KLIPPEL Analyzer 3

软件
• dB-Lab软件

附件
功率放大器或者 KA3功放卡
• 激光传感器(可选)
• PC

建议对具有透明光亮膜片的微型扬声器和高音扬声器使用喷涂涂料。更多信息。


增加质量扰动技术

技术
在将已知的质量Madd添加到纸盆时执行第二次测量。

优势
简单技术
主要先测量Mms

问题
不能应用于高音或者微型扬声器
耗时
机械阻抗或者刚性假定为与频率无关的参数


测试箱扰动技术

技术
在将已知的空气刚性K air 添加到悬挂时执行第二次测量。

优势
简单技术
主要测量Cms

问题
高度取决于有效辐射面积Sd的精确值
不能考虑(传感器内部)残留的空气量
需要密封的振膜
没有空气负载不能用于测量机械质量
耗时


激光技术

技术
除了使用电压和电流外,还使用光学传感器来测量音圈的振动(例如位移)。

优点
快速(一步法)
操作简便
主要测量BI值
最精确的结果
可应用于大多数传感器

问题
光学问题(角度、表面)
线圈位移不是轴向对称的


相关信息

R&amp; D系统的其他模块
•大信号识别(LSI):
•线性仿真(LSIM):
&nbsp; 快速全面地模拟换能器和无源/有源扬声器系统的线性传递行为
•阻抗测试任务(IMP):
&nbsp; 线性参数测量(TS参数)
•用于IMP的QC TSX插件:
用激光识别TS参数

应用笔记
AN16 多音失真
AN25 最大化LPM准确性

文献和论文
快速准确的线性参数测量


标准

国际电工委员会
IEC 60268-5, IEC 60268-7, IEC 60268-22, IEC 62458, IEC 62459, IEC WD 63034

欧洲标准
BS EN 54-24

音频工程学会
AES2

电气与电子工程师协会
IEEE 269, IEEE 1206, IEEE 1329, IEEE 1652

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