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测量麦克风。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 测量技术

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扬声器最重要的参数之一是其频率响应,即声压级(以分贝为单位)对所提供的电信号恒定水平下的频率的依赖性。

头或扬声器的工作频率范围越宽,并且该范围内不同部分的声压级差异越小,则该电声换能器越好。

频率响应的直观表示由图形表示(图 1)给出。 从该图中可以看出,该范围的较低频率和较高频率处的声压级有所下降,而其他频率处的声压级则有下降和上升(“上升”和“下降”)。

测量麦克风
米。 1.声压头动态25GDN-1L的频响

所有这些声压值的偏差都可能是扬声器在再现的声音节目中引入频率失真的原因[1]。 因此,在设计声学系统、选择扬声器及其声学设计类型、计算滤波器等时,必须考虑磁头的频率响应。

技术文件(护照)和参考书中所述的扬声器频率响应数据并不是绝对的。 每个扬声器都有自己独特的频率响应。

在数字技术飞速发展的今天,测量动圈头声压的频率响应并不困难,甚至不需要使用特殊设备。 为此,您必须拥有一台个人计算机、一个用于激励被测头的低频放大器(计算机音频系统)、一个麦克风和适当的软件。

测量扬声器的频率响应时,对麦克风有特殊要求。 它必须具有较宽的频率范围(不再是 30 - 18000 Hz)、“平滑”的频率响应以及较小的膜尺寸。

电容式麦克风具有最高的电声参数,这是其与其他类型麦克风相比的主要优势。 电容式麦克风的频率响应的特点是其均匀性。 在膜共振之前的范围内,不均匀性可能非常小;在膜共振之上,不均匀性会稍微增加。 由于特性的不均匀性较低,电容式传声器被用作测量传声器。 测量麦克风的制造频率范围为 20 - 30 Hz 至 30 - 40 kHz,频率不均匀度在 1 kHz 之前为 10 dB,在 6 kHz 以上不超过 10 dB。 这种麦克风的话筒头的尺寸在 6 - 15 mm 范围内,因此在高达 20 - 40 kHz 的频率下它实际上是无方向性的。 其灵敏度不超过60 dB [2,3]。

Panasonic WM61 麦克风胶囊 [4] 非常适合用作测量胶囊。

不建议使用幻象电源直接通过 PC 的麦克风输入连接胶囊进行操作,因为干扰和噪声的可能性很高,灵敏度降低,这会对测量质量产生负面影响。 麦克风必须使用匹配的链路(麦克风前置放大器)连接到主板的音频输入。

用自己的双手制作这样的装置(图2)一点也不困难。 它由放置在 20 厘米长的管子中的直径为 6 毫米的麦克风胶囊、基于 OPA2134 运算放大器(具有高特性 [6])的麦克风放大器、化学电源(电压 9 伏)、 “克朗”型。

测量麦克风
A)

测量麦克风
B)

测量麦克风
C)
米。 2、测量传声器:a——全视图; b——从胶囊侧面看去; c - 从线性输出侧看。

测量麦克风的电路图取自来源[6]。 经过一些更改后,如图所示。 3、电容C3更换为薄膜电容(K-73、K-78或其他建议安装在音频设备信号电路中的电容)。 设置放大器归结为选择一个可在电路图中所示区域提供高达 2 伏压降的 LED。

测量麦克风
米。 3. 电路图

印刷电路板由箔玻璃纤维层压板制成,尺寸为 55 x 20 毫米 - 图 4。 6.0. 使用Sprint Layout XNUMX程序在PC上进行设计和打印。

测量麦克风
A)

测量麦克风
B)
米。 4.印刷电路板:a - 从轨道侧面看; b - 零件的放置。

所有这些都安装在金属外壳中 - 以屏蔽电路 - 图 5。 XNUMX.

测量麦克风
米。 5. 案内要素安排

通过两芯屏蔽线将测量麦克风连接到PC声卡的线性输入端。 线屏蔽连接在一侧 - 声卡的一侧,这对测量的准确性也有积极的影响 - 图 6。 XNUMX.

测量麦克风
米。 6.连接线图

与 MKE-3 麦克风等产品相比,该设计具有较宽的工作频率范围、相对较高的灵敏度、平坦的频率响应以及更远的距离“听到”声音。 几乎可以在人耳可听见的任何距离进行测量,这在不仅测试一个头部,而且测试整个声学系统(例如在房间或汽车内)时非常重要。 该麦克风已成功通过 Right Mark 6.2.3 程序测试。 如图所示图1为使用该程序构建的扬声器25GDN-1L的声压频率响应图。 测量时,将麦克风放置在与头部相同的轴上,距离为 300 - 400 mm。

测量装置的连接按图7所示的图进行。 7. 重要的是,放大器中的音调控制位于中间位置,并且音调补偿模式和校正链接被禁用。 测试头放置在距离墙壁、家具和其他物体最远的地方[XNUMX]。

测量麦克风
米。 7.消除扬声器频响的装置方案

印刷电路板

文学

  1. Ephrussi M. 扬声器及其应用。 - M.,“能源”,1976 年。
  2. Sapozhkov M. 电声学。 - M.,“通讯”,1978 年。
  3. Sapozhkov M. 电声学。 目录。 - M.,“无线电和通信”,1989 年。
  4. dl.dropboxusercontent.com/u/87298597/blog/em06_wm61_a_b_dne.pdf
  5. radiocom.dn.ua/image/data/pdf/OPA2134_BB.pdf
  6. audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=7866#p135608]
  7. Marchenko V. 动态磁头的改进和频率特性的测量。 - 2 年第 2014 号广播电台。

作者:V.马尔琴科

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