Измерение громкоговорителя


Измерение громкоговорителей — это практика определения поведения громкоговорителей путем измерения различных аспектов производительности. Это измерение особенно важно, поскольку громкоговорители, являясь преобразователями , имеют более высокий уровень искажений, чем другие компоненты аудиосистемы, используемые для воспроизведения или усиления звука.

Один из способов проверки громкоговорителя требует безэховой камеры с акустически прозрачной сеткой пола. Измерительный микрофон обычно монтируется на ненавязчивой штанге (во избежание отражений) и располагается в 1 метре перед приводами на оси с высокочастотным драйвером. Хотя это может давать воспроизводимые результаты, такое измерение «свободного пространства» не является репрезентативным для работы в помещении, особенно в маленьком помещении. Для достоверных результатов на низких частотах необходима очень большая безэховая камера с большими поглощающими клиньями со всех сторон. Большинство безэховых камер не предназначены для точных измерений до 20 Гц, и большинство из них не способны измерять частоты ниже 80 Гц.

Тетраэдрическая камера способна измерять низкочастотный предел драйвера без больших площадей, необходимых для безэховой камеры. Эта компактная измерительная система для драйверов громкоговорителей определена в стандартах IEC 60268-21:2018, [1] , IEC 60268-22:2020 [2] и AES73id-2019. [3]

В качестве альтернативы можно просто положить динамик на спину, направив его в небо, на открытую траву. Отражение от земли по-прежнему будет мешать, но будет значительно уменьшено в среднем диапазоне, потому что большинство динамиков являются направленными и излучают только очень низкие частоты назад. Помещение поглощающего материала вокруг динамика уменьшит пульсации средних частот за счет поглощения тылового излучения. На низких частотах отражение от земли всегда синфазно, так что измеренный отклик будет иметь усиление басов, но это то, что обычно происходит в комнате, где задняя стена и пол дают одинаковый эффект. Таким образом, использование таких измерений полупространства и стремление к плоскому отклику полупространства является хорошим случаем. Динамики с эквалайзером, дающим ровную характеристику в свободном пространстве, всегда будут звучать очень насыщенно басами в помещении.

Выкопав яму и закопав динамик на одном уровне с землей, можно гораздо более точно измерить полупространство, создав громкоговоритель, эквивалентный микрофону с граничным эффектом (все отражения точно синфазны), но любой задний порт должен оставаться незаблокированным, а любой задний порт должен оставаться незаблокированным . Усилитель должен иметь возможность охлаждения воздухом. Дифракция от краев корпуса уменьшается, создавая воспроизводимую и точную, но не очень репрезентативную кривую отклика.

На низких частотах большинство комнат имеют резонансы на ряде частот, где размер комнаты соответствует кратному половине длины волны. Звук распространяется со скоростью примерно 1 фут в миллисекунду (1100 футов / с), поэтому в комнате длиной 20 футов (6,1 м) будут резонансы от 25 Гц и выше. Эти резонансные режимы вызывают большие пики и провалы в уровне звука постоянного сигнала, поскольку частота этого сигнала изменяется от низкой до высокой.


Выходная характеристика промышленного громкоговорителя , показанная с использованием сферических полярных графиков, снятых на шести частотах .
Измерение громкоговорителя в безэховой камере с акустически прозрачной решеткой пола
Четырехгранная испытательная камера