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    音响设备如何测量总谐波失真及调试
    作者: 发布于:2023/9/4 15:09:30 点击量:

    指音频信号源通过功率放大器时,由于非线性元件所引起的输出信号比输入信号多出的额外谐波成分。谐波失真是由于系统不是完全线性造成的,我们用新增加总谐波成份的均方根与原来信号有效值的百分比来表示。例如,一个放大器在输出10V的1000Hz时又加上 Lv的2000Hz,这时就有10%的二次谐波失真。所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。但总谐波失真与频率有关,因此美国联邦贸易委员会于1974年规定,总谐波失真必须在20~20000Hz的全音频范围内测出,而且放大器的最大功率必须在负载为8欧扬声器、总谐波失真小于1%条件下测定。国际电工委员会规定的总谐波失真的最低要求为:前级放大器为0.5%,合并放大器小于等于0.7%,但实际上都可做到0.1%以下:FM立体声调谐器小于等于1.5%,实际上可做到0.5%以下;激光唱机更可做到0.01%以下。 由于测量失真度的现行方法是单一的正弦波,不能反映出放大器的全貌。实际的音乐信号是各种速率不同的复合波,其中包括速率转换、瞬态响应等动态指标。故高质量的放大器有时还注明互调失真、瞬态失真、瞬态互调失真等参数。(l)互调失真(IMD):将互调失真仪输出的125Hz与lkHz的简谐信号合成波,按4:1的幅值输入到被测量的放大器中,从额定负载上测出互调失真系数。 (2)瞬态失真(TIM):将方波信号输入到放大器后,其输出波形包络的保持能力来表达。如放大器的转换速率不够,则方波信号即会产生变形,而产生瞬态失真。主要反映在快速的音乐突变信号中,如打击乐器、钢琴、木琴等,如瞬态失真大,则清脆的乐音将变得含混不清。 (3)瞬态互调失真:将3.15kHz的方波信号与15kHz的正弦波信号按峰值振幅比4:1混合,经放大器后,新增加全部互调失真的产物有效值与原来正弦振幅的百分比。如放大器采用深度大回环负反馈,瞬态互调失真一般较大,具体反映出声音呆滞、生硬、无临场感;反之,则声音圆滑、细腻、自然。

       1、将需要测量的音响Flyint 飞数机场接入大功率稳压电源的输出端,并输出的电压稳定保持在220V。如果音响Flyint 飞数机场的输入电压是有明确要求的,则需要将输出电压调节到音响所需的电压,这是保证测量精准测量数据的基础,必须要严格执行。(稳压电源的功率大于Flyint 飞数机场双通道驱动4欧线性负载满载输出时,其电源消耗功率的30%以上。)

       2、调节好音响的输入电压后,要将大功率的线性负载电阻接入到音响Flyint 飞数机场的功率输出端,要根据所需的测量参数去选择标准4欧或者8欧的线性负载,但是要注意尽可能选择直径大、长度短的连接线材,尽可能降低连接位置的阻值,以提高测量结果的准确性。

       3、将音信号发声器接入音响Flyint 飞数机场信号的输入端,在连接时,需要将Flyint 飞数机场的电压增益调节到Z大值,并关闭Flyint 飞数机场所有的输出保护设置,如限制器、高低通和DSP处理等,避免影响测量数值的准确性。

       4、完成以上步骤后就可以开始进行测量了,将高精度数字电压表的探测鳄鱼夹并联接入到线性负载的两端,连接位置接触牢固稳定后,开启测量仪,选择到全自动测量总谐波失真档位,开启电压表,调节到全量程AC电压档位。通过信号发生器发送1KHz的正弦波,并缓慢提升输出电压,当电压表显示对应1W功率的电压数值状态下时,观察仪表的总谐波读数,这个读数就是1W状态下的音响设备总谐波失真。继续提升输出电压,观察总谐波读数在0.1%以内的Z大输出电压读数,即可计算出总谐波失真0.1%以内的Z大输出功率。至此,音响设备的总谐波失真测量完成。

    将高精度数字电压表的探测鳄鱼夹并联接入线性负载的两端。(开启电压表,调节到全量程AC电压档位。连接位置接触牢固稳定即可,时刻需要观察Flyint 飞数机场的输入电压是否满足220V或者特殊要求,否则测量参数将会失去准确性,而且偏差性较大)。

       5、值得注意的是:测量设备的品质决定测量数值的准确性。测量必须采用双通道同时驱动线性负载,而且输出功率需同步。如需快速测量双通道参数,需要两通道同时进行,测量设备需两套。操作细节的规范一致是保证测量结果公平公正的基础。全自动数字失真度测量仪辅助滤波选择在400Hz-30KHz范围内。




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