GB/T 12060.2-2011 声系统设备 第2部分:一般术语解释和计算方法.pdf

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GB/T 12060.2-2011 声系统设备 第2部分:一般术语解释和计算方法.pdf

地)作为参考点。 输出口的不平衡可能是由以下3个因素中的一个或多个引起的: a)两个输出端到参考点之间的内阻不相等。 b)两个输出端相对参考点的电动势不相等。这个因素可折算为一个附加在平衡信号上的共模 信号。 c)不平衡的源内阻。可认为该内阻是5.3b)所述与共模信号有关的源阻抗。 这些因素的综合影响用平衡输出信号与共模信号之比表示。应该注意的是共模电压的测量值与电 阻R的值有关(见图2)。

平衡共模抑制比=20 1g()dB

注:如果得不到所要求精度(和适当的阻值及功率额定值)的屏蔽电阻,则可以采用适当的平衡式的中心抽头电感 线圈或变压器(中继线圈)。在这种情况下,应把绕组两端与电阻R及输出端并联

注:如果得不到所要求精度(和适当的阻值及功率额定值)的屏蔽电阻技术交底范本_机械挖土,则可以采用适当的平衡式的中心抽头电感 线圈或变压器(中继线圈)。在这种情况下,应把绕组两端与电阻R:及输出端并联,

噪声电压noisevoltage 设备在规定条件下,当输人端不加有用信号时的输出电压U2。规定条件包括设备的增益(或衰 减)、源阻抗和负载阻抗(如果有的话)。 输出电压应按SJ/Z9140.1—1987《声系统设备第1部分:概述》中第6章规定的测量方法中的 种方法进行测量,使用的方法应予以说明。

能产生等于噪声输出电压的规定频率的正弦信号源电动势。 注1:等效源的频率最好是标准参考频率1000Hz。 注2:这是等效源电动势的一个例子。

声系统和声系统设备中,幅度非线性会在输出端产生输人信号中不存在的信号。幅度非线性是 幅度和温度等因素的函数,甚至在信号幅度恒定时也是如此,因此它不是常量。有多种评价幅度 性的方法,见7.2。这些方法产生的输出频谱图见图3。

在声系统或声系统设备的输出端出现输人信号中不存在但与输人信号特性有关的频率的现

计权总谐波失真weightedtotalharmonicdistortion 根据SJ/Z9140.1一1987《声系统设备第1部分:概述》附录A中第A.1章所描述的频率计权测 得的总谐波失真,允许在输入信号频率处补偿计权网络的插人损失。 总谐波失真可直接测量或通过对所有谐波分量计权值进行方均根值计算得到。

7.3.1不同方法的说明

评价幅度非线性的最简单方法是用正弦信号测量谐波失真。这个方法的缺点在于:正弦信号的特 性与实际音频信号的特性在某些方面是有差别的,而且某些设备(例如扬声器)产生谐波分量的幅度随 频率明显地发生无规则变化。 部分克服这个缺点的实际办法是测量“噪声失真”,即用噪声信号代替正弦信号。 当谐波失真的测量是不适当的,或者当需要关于失真的更多信息时,可用正弦或噪声信号测量互调 失真。 当谐波失真中包含很多相对于总输出电压很小的谐波的时候,计权总谐波失真就非常有用。 在这种情况下,计权测量在进行产品质量主观评价(听音试验)时,要优于非计权测量。 除此以外,应优选非计权测量。

7.3.2测盘的相关性

虽然谐波失真和互调失真都是幅度非线性引起的失真现象,但给出不同测量结果间的相互关系并 不容易,这些不同种类的失真通过设备的传输函数相互关联,传输函数可用幂级数和频率函数表示。除 下列情况外,仅从一种失真的测量来推算出设备的全部性能是不精确的,也是困难的: a)传输函数的曲率是低阶的。 b)曲率半径较大。 c)对频率的依赖性可忽略,或至少能用较简单的数学方程确定。 d)在产生非线性的任意点与设备输出之间没有带宽限制。 当以上这些条件不能满足时,进行全面测量比尝试计算更为切实可行。

在多通道设备中,一个通道中的信号,会被衰减并可能以失真的形式串人另一个通道。一个通道的 信号对另一个通道的影响可用串音衰减或分离度来表示

当A通道输人额定输人电压时,A通道中的额定输出电压(UA)A与B通道产生的输出电压(U 比,取以10为底的对数乘以20。其分贝数按下式计算:

分离度(A对B)separation(ofAfromB

与B通道的额定输出电压不相等,则此特性可能无意义。

A通道的额定输出电压(U)与在B通道输人额定输人电压时在A通道中产生的输出电 A)之比,取以10为底的对数乘以20。其分贝数按下式计算:

声压级soundpressureleve

被测声压p与基准声压p。之比,取以10为底的对数乘以20。 声压级L用分贝表示,用下式计算:

基准声压p。取20μPa。

20lg (UN)A (UA) dB

L,=20 1g P po

被测声功率P与基准声功率P之比,取以10为底的对数乘以10。声功率级Lp用分贝表示,按 计算:

传声器的等效输入声压equivalentinputsoundpressureofamicrophone 如果某参考声场的声压能使传声器产生某个输出信号,且该输出信号的有效值等于待研究的特定 信号的有效值,则称该声压为待研究信号的等效输人声压。 除非另有说明,参考声场应是正弦平面行波,其波阵面垂直于传声器的参考轴(人射角为0°),如果 使用计权,则应说明。

10极性polarity

GB/T 37450-2019 海洋平台起重机结构要求10极性polarity

极性标志是在某个器件上表示该器件的输出端信号与输人端信号之间的极性关系。 当电声换能器的某一端满足下列条件之一时,判定为正极性:

由外部声压增加(压缩)引起振膜向里运动时,在该端会产生相对于另一端的瞬时正电压; b)在该端加瞬时正电压时,振膜向外运动, 对放大器而言,必须在输人端或输出端选择极性。极性的选择可能会受到连接器设计的影响,其 些连接器带有插头,通常按极性习惯连接

制造商应提供关于输人输出端极性关系的信息。输人端的极性应说明是“反相”或“非反相”,反 人应加适当的标志。

a 把一个明显不对称的信号加到输人端珠海师范大学校区污水处理系统改造土建工程施工组织设计,产生一个便于示波器观察的输出电压。 b) 将示波器接到输人端,通过观察确定输人和输出的极性关系。 注1:用一个二极管对1000Hz的正弦信号进行半波整流,就能方便地得到非对称性信号。

a) 把一个明显不对称的信号加到输人端,产生一个便于示波器观察的输出电压。 b) 将示波器接到输人端,通过观察确定输人和输出的极性关系。 注1:用一个二极管对1000Hz的正弦信号进行半波整流,就能方便地得到非对称性信号。

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