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脉冲响应

特性:

KLIPPEL R&D系统KLIPPEL QC系统

时窗脉冲响应

TRFSPL

阶跃响应

TRF

能量时间曲线

TRF

群延迟响应

TRF

超时延响应

 

TRF

恒定时延检测

TRFSPL, SPL-IMP

脉冲响应描述了时域中的线性系统,并通过傅立叶变换与传递函数相对应。脉冲响应的包络给出了能量时间曲线,该曲线显示了所传输信号的消散。通过对所需分量应用选择性的时窗(如Hanning),可以分离具有不同群延迟的信号分量,例如直达声和较晚的房间反射。
将傅立叶变换应用于加窗脉冲响应给出了所选分量的幅度和相位响应。时窗的宽度和形状会影响所选分量在频域中的频谱分辨率。

 

 

 

左图显示了由传递函数模块 (TRF)计算出的能量时间曲线 (灰色曲线),加窗的部分用红色表示。可以很好的利用该图将直达声从后期反射中分离出来,并正确地设置时窗。脉冲响应尾部的脉冲部分对应于从线性脉冲响应中分离出来的谐波失真。

KLIPPEL R&D系统 (开发)

模组

备注

传递函数测量 (TRF)

TRF专用于通过使用正弦波扫描(chirp)作为激励并执行双通道数据采集来测量脉冲响应。在小信号域中,脉冲响应与激励的特性(频谱特性)无关。此外还提供了多种用于后处理的工具(加窗、平滑、时频变换等)。

KLIPPEL QC系统 (产线终端测试)

模组

备注

声压测试任务 (SPL)

声压和阻抗测试任务 (SPL-IMP)

SPLSPL-IMP测试任务测量因麦克风距离引起的延迟,并在计算结果时自动补偿此延迟。延迟结果显示为时间延迟和距离。

SPL测试任务使用具有速度特性和幅度整形的正弦扫描来测量被测系统的脉冲响应。只要被测设备呈线性行为,且信号以足够的SNR进行测量,激励信号的频谱和时间特性就不会影响所测得的脉冲响应。

KLIPPEL产品模板

模板名称

应用

TRF Scanning Cone Vibration

使用具有高截止频率 (>15 kHz)的激光传感器手动扫描纸盆的振动

TRF sensitivity (Mic 2)

使用麦克风校准器在IN2处校准麦克风

TRF SPL + harmonics

基波分量 (SPL)和谐波失真的标准测量

TRF SPL + waterfall

声压级和累积衰减频谱

TRF true acoustical phase

无时延的总相位

TRF cumulative decay

累积频谱衰减

Diagnost. MIDRANGE Sp1

使用标准电流传感器1对谐振频率在30 Hz < fs < 200 Hz之间的中频驱动单元进行全面测试

Diagnost. RUB&BUZZ Sp1

使用不断增加的电压 (馈入到高功率设备)进行Rub&Buzz批量测试

Diagnostics MICROSPEAKER Sp2

使用灵敏电流传感器2对谐振频率在100 Hz < fs < 2 kHz之间的微型扬声器进行全面的测试

Diagnostics TWEETER (Sp2)

使用灵敏电流传感器2对谐振频率在100 Hz < fs < 2 kHz之间的高音扬声器进行全面的测试

Diagnostics VENTED BOX SP1

使用标准电流传感器1对开口箱系统进行全面的测试

Diagnostics WOOFER (Sp1)

使用标准电流传感器1对谐振频率在30 Hz < fs < 200 Hz之间的超低音扬声器进行全面的测试

Diagnostics WOOFER Sp1,2

使用电流传感器1和2对谐振频率在30 Hz < fs < 200 Hz之间的超低音扬声器进行全面的测试

IEC 20.6 Mean SPL

根据IEC 60268-5第20.6章节测量规定频带内的平均声压级

IEC 21.2 Frequency Range

根据IEC 60268-5第21.2章节测量有效频率范围

IEC 22.4 Mean Efficiency

根据IEC 60268-5第22.4章节测量频带内的平均效率



标准

音频工程学会
AES2 Recommended practice Specification of Loudspeaker Components Used in Professional Audio and Sound Reinforcement (AES2推荐的用于专业音频和声音增强的扬声器组件的实用规范)

国际电工委员会
IEC 60268-5 Sound System Equipment, Part 5: Loudspeakers ( IEC 60268-5声音系统设备,第5部分: 扬声器)

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论文和预印本

A. Farina, “Simultaneous Measurement of Impulse Response and Distortion with a Swept-Sine Technique,” presented at the 108th Convention of the Audio Eng. Soc., J. of Audio Eng. Soc. (Abstracts), Volume 48, p. 350 (2000 Apr.), Preprint 5093.

S. Müller, P. Massarani, “Transfer-Function Measurement with Sweeps,” J. of Audio Eng. Soc. 2001, June, Volume 49, No. 6, pp. 443-471.

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