功能强大,稳定性强,可测量耳机(USB、蓝牙、普通)、麦克风(驻体、MEMS、动圈式)、耳机麦克风组合件、受话器/耳机喇叭、扬声器/音箱(普通、蓝牙)、通信帽、音箱分频器件以及其它电声器件的性能指标。如:灵敏度(SPL)、阻抗、失真(THD)、谐振频率F0、左右耳机平衡度、左右耳机位置、相位性、麦克风电流电压、信噪比、麦克风指向性、扬声器TS参数、电话机接收响度、发送响度等,测试频率范围可达20Hz~20kHz。
RT-2M 能优化整合生产线的品管测试检验,达到完全的自动化测试步骤而不需要任何形式的人为操作或是听音员的纯音听音检测。 RT-2M 自动收集、存储与分析收到的信号并实时的与品管框线比对,然后直接将结果传回计算机。强大的数字信号处理器 (DSP) 执行所有的数据测量、过滤与取出并存储结果:这降低了对主控制器性能的影响而使得计算机能够同时平行的控制16台RT-2M。系统的控制是经由 IEEE-488 并口或是 RS232 串口。
一、环境振动的简介:
1、振幅很小(只有几微米)的环境地面运动。系由天然的和(或)人为的原因所造成,例如风、海浪、交通干扰或机械振动等。常用于确定场地和工程结构动态特性。
2、振动环境试验是指在现场或实验室通过模拟的方法使产品承受振动环境的试验,目的是检验产品在振动环境中工作的可靠性,估算产品寿命。
3、发现设计工作中的薄弱环节并找出改进方向等。由于现场环境很难不失真地再现,而且振动环境的一次测试结果只是一个特例(子样),不能代表产品可能经历的所有环境(总体)。
4、所以,试验规范必须在对现场环境进行大量测试、分析和归纳的基础上以及在对产品进行失效调查以后,用数理统计方法按一定等效准则来制订。
二、环境振动测量前,测量位置及拾振器的安装要求:
1、测量位置
测点置于各类区域建筑物室外0.5米以内振动敏感处,必要时,测点置于建筑物室内地面。
2、拾振器的安装
确保拾振器平稳地安放在平坦、坚实的地面上,避免置于如地毯,草地或雪地等松软地面上。
3、拾振器的灵敏度主轴方向应与测量方向一致。
三、振动测量条件
1、测量时振源应处于正常工作状态
2、测量应避免足以影响测量值的其他环境因素,如剧烈的温度变化,强电磁场,强风及其它非振动污染源引起的干扰。
四、测量数据记录和处理
测量按待测振源的类别,选择对应的表格记录,测量交通振动,必要时应记录车流量。
1、测量材料吸声系数的方法有两种,一种是混响室法,一种是驻波管法。混响室法测量声音无规入射时的吸声系数,即声音由四面八方射入材料时能量损失的比例,而驻波管法测量声音正入射时的吸声系数,声音入射角度仅为90度。
2、两种方法测量的吸声系数是不同的,工程上常使用的是混响室法测量的吸声系数,因为建筑实际应用中声音入射都是无规的。
3、在房间中,声音会很快充满各个角落,因此,将吸声材料放置在房间任何表面都有吸声效果。吸声材料吸声系数越大,吸声面积越多,吸声效果越明显。可以利用吸声天花、吸声墙板、空间吸声体等进行吸声降噪。
4、吸声系数测量系统定义:是表征吸声性能的参数,它表征材料(结构)吸收的声能(包括透射的声能)和入射到材料(结构)声能的比值。吸声系数和声波的入射条件、声波频率等因数有关。
5、吸声系数和声波的入射方向有很大关系,声波的入射方向不同,相应采用的吸声系数的测量方法也不同。
6、垂直入射吸声系数:垂直入射是指声波垂直地入射到材料表面,实际上是一种的入射情况,与实际情况有一定的差异。
7、垂直入射吸声系数通常采用驻波管法进行测量。为声压值和声压小值的比值,如果直接测量出声压值和声压小值的声压级差,可以利用下列关系计算出比值N。
8、这种测量方法要保证在管内形成平面波,测试的频率应和管径相适应,即存在一个上限频率,对于圆形管道,它的上限频率为。为管道截面半径;为管内声速。矩形管道,上限频率为。为管道大尺寸边长。
9、为了保证至少能测量一对声压值和声压小值,驻波管的长度要满足测量频率的要求。
10、无规入射吸声系数:无规入射是指声波从所有方向以相同的概率入射到材料的表面,和大多数实际情况比较接近。
11、无规入射吸声系数的测量采用混响室法,主要原理是根据混响室内放进吸声材料(或吸声结构)前后混响时间的变化来确定其吸声特性。
12、在混响室测量的无规入射吸声系数可按下式计算:为混响室体积;未装试件时的混响时间;装试件时的混响时间;试件的总面积。
13、垂直入射吸声系数和无规入射吸声系数的关系:在混响室法中,试件的安装可以模拟现场条件,能够较为确切地反映试件在房间内的吸声性能。