基頻分量造成的掩蔽
發(fā)布時(shí)間:2013/2/28 20:04:30 訪問次數(shù):1199
非常規(guī)失真的感知在很大程度HY57V281620HCT-6上依賴激勵(lì)信號(hào)頻譜的復(fù)雜度。單頻信號(hào)或者正弦掃頻信號(hào)不僅是客觀測(cè)量系統(tǒng),也是人耳最有效的激勵(lì)信號(hào)。因此,生產(chǎn)線上的操作工喜歡用簡(jiǎn)單的正弦信號(hào)發(fā)生器來測(cè)試揚(yáng)聲器。要求時(shí)間盡可能短而且可靠性盡可能高地檢測(cè)揚(yáng)聲器的非常規(guī)缺陷時(shí),其他測(cè)試信號(hào),如雙音信號(hào)、多頻聲信號(hào)、音樂和語音信號(hào),就沒那么有用。主要原因是人耳的頻率掩蔽效應(yīng)。如果用單頻信號(hào)激勵(lì),得到的非常規(guī)失真能遠(yuǎn)離基頻分量,也不會(huì)被激勵(lì)信號(hào)的激發(fā)閾值所掩蓋。當(dāng)激勵(lì)信號(hào)充斥了更多頻率的激勵(lì)分量時(shí),每個(gè)激勵(lì)分量都會(huì)激發(fā)跟基頻接近的有效頻帶,最終掩蓋了非常規(guī)失真。
聽覺閡值造成的掩蔽
非常規(guī)失真的低功率譜密度特性與人耳的聽覺閾值很相近。一些揚(yáng)聲器的缺陷,如漏氣,在揚(yáng)聲器遠(yuǎn)離聽音點(diǎn)時(shí)就聽不到,而在很近的位置時(shí)就很容易察覺。因此,測(cè)試員在檢測(cè)小揚(yáng)聲器時(shí)減小聽音距離,檢測(cè)到缺陷的可靠度就更高。具有屏蔽環(huán)境噪聲的測(cè)試箱和高精度麥克風(fēng)的自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)會(huì)比測(cè)試員表現(xiàn)更好,而且在早期就可以檢測(cè)到缺陷。
常規(guī)失真造成的掩蔽
本文中第一部分討論的磁路和支撐系統(tǒng)產(chǎn)生的常規(guī)非線性失真也會(huì)掩蓋非常規(guī)失真。這個(gè)機(jī)理會(huì)影響生產(chǎn)線上的主觀測(cè)試。經(jīng)過訓(xùn)練的操作工在中等大小的激勵(lì)信號(hào)下呵以準(zhǔn)確的檢測(cè)出不良品,而在電壓加大時(shí)反而不能準(zhǔn)確判斷。這是因?yàn)槌R?guī)失真隨著激勵(lì)信號(hào)的增大而增加了,但非常規(guī)失真的幅度卻基本沒變。然而有些缺陷只會(huì)在音圈位移比較大時(shí)才會(huì)出現(xiàn)。這種困境的解決只能依靠測(cè)量設(shè)備用自適應(yīng)系統(tǒng)來掌握良品的確定性失真,從而對(duì)常規(guī)失真進(jìn)行補(bǔ)償(超聽力技術(shù))。
聽覺閡值造成的掩蔽
非常規(guī)失真的低功率譜密度特性與人耳的聽覺閾值很相近。一些揚(yáng)聲器的缺陷,如漏氣,在揚(yáng)聲器遠(yuǎn)離聽音點(diǎn)時(shí)就聽不到,而在很近的位置時(shí)就很容易察覺。因此,測(cè)試員在檢測(cè)小揚(yáng)聲器時(shí)減小聽音距離,檢測(cè)到缺陷的可靠度就更高。具有屏蔽環(huán)境噪聲的測(cè)試箱和高精度麥克風(fēng)的自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)會(huì)比測(cè)試員表現(xiàn)更好,而且在早期就可以檢測(cè)到缺陷。
常規(guī)失真造成的掩蔽
本文中第一部分討論的磁路和支撐系統(tǒng)產(chǎn)生的常規(guī)非線性失真也會(huì)掩蓋非常規(guī)失真。這個(gè)機(jī)理會(huì)影響生產(chǎn)線上的主觀測(cè)試。經(jīng)過訓(xùn)練的操作工在中等大小的激勵(lì)信號(hào)下呵以準(zhǔn)確的檢測(cè)出不良品,而在電壓加大時(shí)反而不能準(zhǔn)確判斷。這是因?yàn)槌R?guī)失真隨著激勵(lì)信號(hào)的增大而增加了,但非常規(guī)失真的幅度卻基本沒變。然而有些缺陷只會(huì)在音圈位移比較大時(shí)才會(huì)出現(xiàn)。這種困境的解決只能依靠測(cè)量設(shè)備用自適應(yīng)系統(tǒng)來掌握良品的確定性失真,從而對(duì)常規(guī)失真進(jìn)行補(bǔ)償(超聽力技術(shù))。
非常規(guī)失真的感知在很大程度HY57V281620HCT-6上依賴激勵(lì)信號(hào)頻譜的復(fù)雜度。單頻信號(hào)或者正弦掃頻信號(hào)不僅是客觀測(cè)量系統(tǒng),也是人耳最有效的激勵(lì)信號(hào)。因此,生產(chǎn)線上的操作工喜歡用簡(jiǎn)單的正弦信號(hào)發(fā)生器來測(cè)試揚(yáng)聲器。要求時(shí)間盡可能短而且可靠性盡可能高地檢測(cè)揚(yáng)聲器的非常規(guī)缺陷時(shí),其他測(cè)試信號(hào),如雙音信號(hào)、多頻聲信號(hào)、音樂和語音信號(hào),就沒那么有用。主要原因是人耳的頻率掩蔽效應(yīng)。如果用單頻信號(hào)激勵(lì),得到的非常規(guī)失真能遠(yuǎn)離基頻分量,也不會(huì)被激勵(lì)信號(hào)的激發(fā)閾值所掩蓋。當(dāng)激勵(lì)信號(hào)充斥了更多頻率的激勵(lì)分量時(shí),每個(gè)激勵(lì)分量都會(huì)激發(fā)跟基頻接近的有效頻帶,最終掩蓋了非常規(guī)失真。
聽覺閡值造成的掩蔽
非常規(guī)失真的低功率譜密度特性與人耳的聽覺閾值很相近。一些揚(yáng)聲器的缺陷,如漏氣,在揚(yáng)聲器遠(yuǎn)離聽音點(diǎn)時(shí)就聽不到,而在很近的位置時(shí)就很容易察覺。因此,測(cè)試員在檢測(cè)小揚(yáng)聲器時(shí)減小聽音距離,檢測(cè)到缺陷的可靠度就更高。具有屏蔽環(huán)境噪聲的測(cè)試箱和高精度麥克風(fēng)的自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)會(huì)比測(cè)試員表現(xiàn)更好,而且在早期就可以檢測(cè)到缺陷。
常規(guī)失真造成的掩蔽
本文中第一部分討論的磁路和支撐系統(tǒng)產(chǎn)生的常規(guī)非線性失真也會(huì)掩蓋非常規(guī)失真。這個(gè)機(jī)理會(huì)影響生產(chǎn)線上的主觀測(cè)試。經(jīng)過訓(xùn)練的操作工在中等大小的激勵(lì)信號(hào)下呵以準(zhǔn)確的檢測(cè)出不良品,而在電壓加大時(shí)反而不能準(zhǔn)確判斷。這是因?yàn)槌R?guī)失真隨著激勵(lì)信號(hào)的增大而增加了,但非常規(guī)失真的幅度卻基本沒變。然而有些缺陷只會(huì)在音圈位移比較大時(shí)才會(huì)出現(xiàn)。這種困境的解決只能依靠測(cè)量設(shè)備用自適應(yīng)系統(tǒng)來掌握良品的確定性失真,從而對(duì)常規(guī)失真進(jìn)行補(bǔ)償(超聽力技術(shù))。
聽覺閡值造成的掩蔽
非常規(guī)失真的低功率譜密度特性與人耳的聽覺閾值很相近。一些揚(yáng)聲器的缺陷,如漏氣,在揚(yáng)聲器遠(yuǎn)離聽音點(diǎn)時(shí)就聽不到,而在很近的位置時(shí)就很容易察覺。因此,測(cè)試員在檢測(cè)小揚(yáng)聲器時(shí)減小聽音距離,檢測(cè)到缺陷的可靠度就更高。具有屏蔽環(huán)境噪聲的測(cè)試箱和高精度麥克風(fēng)的自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)會(huì)比測(cè)試員表現(xiàn)更好,而且在早期就可以檢測(cè)到缺陷。
常規(guī)失真造成的掩蔽
本文中第一部分討論的磁路和支撐系統(tǒng)產(chǎn)生的常規(guī)非線性失真也會(huì)掩蓋非常規(guī)失真。這個(gè)機(jī)理會(huì)影響生產(chǎn)線上的主觀測(cè)試。經(jīng)過訓(xùn)練的操作工在中等大小的激勵(lì)信號(hào)下呵以準(zhǔn)確的檢測(cè)出不良品,而在電壓加大時(shí)反而不能準(zhǔn)確判斷。這是因?yàn)槌R?guī)失真隨著激勵(lì)信號(hào)的增大而增加了,但非常規(guī)失真的幅度卻基本沒變。然而有些缺陷只會(huì)在音圈位移比較大時(shí)才會(huì)出現(xiàn)。這種困境的解決只能依靠測(cè)量設(shè)備用自適應(yīng)系統(tǒng)來掌握良品的確定性失真,從而對(duì)常規(guī)失真進(jìn)行補(bǔ)償(超聽力技術(shù))。
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