扬声器测试Klippel 操作方法
扬声器的主要技术参数测量方法

扬声器的主要技术参数及测量方法一、极性1、极性标志扬声器输入端的极性标志是指在扬声器输入端馈入信号时,扬声器膜片产生运行的方向与输入端所加信号极性之间关系的标志。
2、测量方法按规定馈给扬声器以瞬时直流电压,引起膜片向扬声器前方运行时,与电压正极相连接的输入端为扬声器正极,用红色或符号:“+”表示。
二、纯音检听1、特性解释在额定频率范围内,馈给扬声器以规定电压的正弦信号,检查扬声器的装配质量。
2、测量方法(1、)扬声器单元检听馈给扬声器正弦信号的电功率为二分之一额定噪声功率:U= WRn/2,一般在0.3m处检听,在此距离内应无反射物(试听室)。
扬声器单元不另加负载。
注:A、全频带及低频扬声器检听时,应从共振频率允许偏差下限向高频扫频。
B、中频、高频扬声器检听时,应从分频点频率开始向高频扫频。
C、高顺性扬声器检听时,可以在产品标准规定的声负载上进行。
应从共振频率允许偏差下限开始向高频扫频。
D、为便于检查垃圾声、碰圈声和机械声,在共振频率Fo附近必须检听,但可以规定馈给扬声器以较低的信号电压。
2 、扬声器系统检听馈给扬声器系统的正弦信号电压及检听距离由标准规定。
检听时由系统的下限频率开始向高频扫频,有衰减器时,一般将衰减器置于频率响应的平直位置或产品标准规定的位置。
三、额定阻抗扬声器的额定阻抗是一个由制造厂规定的纯电阻值,在确定信号源的有效电动率时,用它来代替扬声器。
额定阻抗是指阻抗曲线上紧跟在第一个极大值后面的极小值。
在额定频率范围内,阻抗模值的最低值一般不应小额定阻抗的80%(一般取±20%公差,例8±20%Ω)。
上面提到阻抗曲线----把阻抗值表示为频率的函数。
(如下图)额定阻抗的测试方法:用替代法进行,馈给扬声器的电流通常选用50mA±10%,测量原理图如下:测量时开关K先接通被测扬声器。
在扬声器辐射面前0.3m内应无反射物。
递增信号频率,若无其它规定,使频率停留在有效值电压表指示的第一个极大值后面的极小值处,然后将开关K接通Rk并调节电阻Rk,当电阻Rk上的电压与被测扬声器上的电压一致时,所指示的Rk值即可用于判定是否符合额定阻抗规定的要求。
测试任务图解

测试任务图解一、音响的输出阻抗二、音响的输出功率三、音响的输入阻抗四、音响的频率响应测试的步骤一、输出阻抗和功率的测试1、接入电源(可用USB电源,或6V专用电源,或直流稳压电源)2、输入端插入音频插头线。
3、将音量电位器开到最小。
4、函数信号发生器输出1KHZ,900mV正弦信号,加入右通道输入端。
5、示波器和交流毫伏表,接入右通道的喇叭两端,注意极性。
6、逐步开大音量电位器,观测示波器的波形不失真为止。
7、记下毫伏表所示的输出电压U L 。
示波器毫伏表8、断开喇叭正端,重新测输出电压U O 。
将数据填入下表:示波器毫伏表L O L O R V V R ∙⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=1S断开时V O 值 接入RL时的V L 值RL=4ΩR O计算值Po=V L 2 /R L二、输入阻抗的测试: 9、输入端串入22K 电阻。
10、原弦信号从电阻一端输入,将毫伏表测信号源输出电压记录数值U S。
信号源毫伏表11、将毫伏表测电路输入端电压记录数值U i。
信号源毫伏表将数据记录下表:i is i V R R V V =∙-' , 50 1.7865022i i i R R R ⨯==⨯-’’信号源输出电压V S 值电路输入端电压V i ( R=22 k Ω)R i 计算值三、频率响应的测试:12、使信号源的频率从10HZ 到1MHZ 变化,得出幅频特性曲线。
四、总结:f (Hz )1050 100 1K 5K 10K 50K100K 1M 输入电压Vi (mV )输出电压Vo (V )O iV A V更改频率值,依次测量10Hz 到5MHz 输入信号时,对应的输出幅值。
KlippelQCsystem操作说明书

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5. 系统提示进行 MIC 较正,点击确认; 6. 点击较正,进行 MIC 较正(需要注意 MIC1 与 MIC2 不能随意交换使用);
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7. 出现以下界面,MIC 较正完成,退出完成所有较正。
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4.开始测试标准品,连续测试 5 次,确认 5 次无大的偏差后,点击一下“Activate Limit Calculation Mode”关闭激活,关闭设置窗口后就可以进行生产测试了。
点击这里关 闭窗口
点击这里关 闭激活
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5.测试结果 PASS 与 FAIL 界面如下图所示。
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三、系统较正方法 当测试系统硬件有变动,包括功放更换、功放增益变化、系统移动、插头拔
出插入等时,需要对系统进行较正,较正方法如下:
1. 打开工程师模式,出现登录界面,选择校正——较正分析仪;
2. 输入用户名与密码; 3. 点击较正,系统会自动完成较正; 4. 出现以下项目全部显示绿色,分析仪较正完成,点击 Exit 退出;
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较正时出现 这种情况
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扬声器阻抗测试操作规程

斯贝克电子(嘉善)有限公司扬声器阻抗测试操作规程一.抽样要求每批成品中抽取3只来测试。
具体抽取方法为每做完总数的三分之一中抽取一只,直至抽完3只。
二.测试1.先开启测试系统,把信号输出接至扬声器接线板上(双头扬声器,接线板需串联)2.红色夹子接正极,黑色夹子接负极。
3.拨动开关位置:左边---1#4.将待测扬声器放在对应木板的孔中这样可以使上下声场的扩散面积增大,对曲线影响降至最小,然后张开双手五指,轻按扬声器音盆数下在缓缓抬起,使之后所测得的参数与实际更接近;注意用力,以免损坏扬声器。
5.双击DAAS M32—Ⅱ打开测试程序,点击Measvrementes菜单下的子菜单Thiele small parameter出现一线路图后,点击F1 Start Reference Meas然后用双手按住扬声器盆架边缘,等听完扬声器振动声后,点击F1 OK,并将左边拨动开关拨到2#,点击F1 Start,再用双手按住盆架边缘,扬声器振动完后点击F1 OK并点击Change,输入被测扬声器的直流电阻并点击OK(由于扬声器电阻受温度影响较大,一般将室温控制在[18-22]度之间,要是将仰声器从温度较低或较高的地方拿进室中,应在室中放置2小时或2小时以上)。
6.当扬声器的Mns>250克时,应使用密闭式箱体测试法测试阻抗曲线:首先,将扬声器放置于测试台的测试孔中取得第一条曲线(按第4条测试)然后将扬声器倒置于一个密闭木箱上面向下,封闭性良好,在测试之前应测量出整个封闭箱的有效容积,箱体孔的体积和扬声器音盆的有效容积并把三者之和输入电脑提示的0-200L的表格内箱体的体积与曲线的关系为:体积越大所测出的两条曲线越接近。
值得注意的是用密闭式箱体测试法时,不可能出现无法测得的数据,此时如还出现不正常的现象说明扬声器本身技术上有问题7.用天平称取合适的橡皮泥(按Mns对照表)做成粗细相同的圆环加至防生罩与音盆的粘接处并用双手轻按橡皮泥,使之与防生罩紧紧粘住不能松动使音盆四周受到相同的力,然后先点击F2 V AS 后点击F1 Repecet,同样双手按住扬声器盆架边缘,振动完后再次点击OK,在对话框中输入扬声器泡沫边的有效振动直径并点击OK,再输入橡皮泥的重量并点击OK出现测试所要的曲线,并使曲线在整个屏幕显示最大。
扬声器力学分布式参数 - KLIPPEL

扬声器力学分布式参数第二部分:诊断篇WOLFGANG KLIPPELAES MemberUniversity of Technology Dresden,Dresden, GermanyJOACHIM SCHLECHTERKlippel GmbH, Dresden, Germany译者:王刚平Distributed mechanical parameters describe the vibration and geometry of the sound- radiating surface of loudspeaker drive units. These data are the basis for predicting the sound pressure output and a decomposition of the total vibration into modal and sound pressure–related components. This analysis separates acoustical from mechanical problems, shows the relationship to the geometry and material properties, and gives indications for practical improvement. A new kind of loudspeaker diagnostic becomes possible, and a step-by-step methodology is developed. Common problems are discussed in relation to design choices.力学分布式参数描述了扬声器单元的振动与声辐射面之间的关系。
这些参数是预测声压输出和把总的振动分解成不同模态或是与声压有关的分量的基础。
扬声器的性能检测技巧

扬声器的性能检测技巧阻抗测量扬声器的阻抗测量电路如图10-8所示。
调整电位器RP,当开关S分别拨在A和B位置时,使交流电压表的指示值相同,此时扬声器的阻抗值等于电位器的实际阻值。
为保证检测精度,电阻 R1的大小应与扬声器的阻抗差不多,电位器应采用无感电位器或碳膜电位器。
图10-8 扬声器的阻抗检测作一般性检测时,可直接使用万用表的电阻挡测扬声器音圈的直流电阻。
把测得音圈的直流电阻值乘以1.25,即近似为该扬声器的标称阻抗值。
扬声器的阻值一般为4Ω、8Ω、16Ω等几种。
若计算到的值带小数部分,应取与4、8、16 等最相接近的值为准。
例如,若计算得的值为8.3Ω,则该扬声器的阻抗为8Ω。
如果实测阻值太小,除特殊品种外,则很可能表明该扬声器有问题。
倘若测量时听不到扬声器发出声响,同时指针不动,说明扬声器音圈或引线断路;若扬声器不发声而指针偏转,而且阻值基本正常,表明扬声器振动系统有问题,大多是音圈变形或磁钢偏离正常位置,使音圈及音盆不能振动而发不出声音。
高、中、低音扬声器的直观判别一般而言,扬声器的口径越大、纸盆边越软,低频特性越好;与此相反,扬声器的口径越小、纸盆越硬越轻,高音特性越好。
对市售扬声器,其直径大于200mm(8英寸)时,适于放送低音。
特别是橡皮边扬声器及布边扬声器,其低音特性很好(可达40Hz)。
一般说来,直径200mm的橡皮边扬声器的频响特性,与直径300mm的普通纸盆扬声器相当;当其直径为165~200mm(6.5~8英寸)时,则适于放送中音。
这里应指出的是,市售一些小口径(小于130mm)的扬声器,虽然其高频特性略好,但不是高音扬声器。
这类产品是专为普及型袖珍半导体收音机制作的扬声器,其特点是电—声转换效率高,但音质较差,而且频响范围较窄,一般只有 400~450Hz 至 3 500Hz。
市售有一种专用的高音扬声器(俗称高音头或小号筒),有的是电动式的,也有的是压电或电容式的。
电—声转换效率及音质的检测欲检测扬声器电—声转换效率的高低及音质的好坏,最简单而又实用的方法是试听。
KLIPPEL 操作手册

KLIPPEL 测试系统的简单操作手册检查激光:Enter----Main menu 选择Displacement meter----选择D(对校准器第二格,距离复0)----激光对准第一格(距离显示在9.7mm-10.3mm之间)----激光对准第三格,距离显示在-9.7mm—10.3mm之间----OK固定喇叭,将雷射激光对准喇叭中间反射面(可用涂改液涂在雷射光束照射喇叭位置,增强反射强度,白色贴纸也可),距离调至绿灯及黄灯皆连续亮,不闪动,将连接线正确接上喇叭正负端子。
LPM小信号线性参数测试1.点选第一行黄色资料夹图示,点选“open project”, 然后点选“new folder”,输入文件名后按OK。
2.点选第一行蓝色测试图示(new operation),点选测试模式“LPM linearparameters”, 点先“LPM Logitech”设定,按OK。
3.点选第一行灰色喇叭图示“properties”,选“info可于name”栏重新命名,“comment”栏输入备注说明。
然后点“Driver”,于“Diaphragm Area”栏输入有效振动面积(cm2),或于“Diameter”栏输入有效振动直径(cm),于“Material of voice coil”点音圈材质。
在于“Power”栏,输入额定功率(W),额定阻抗(ohm),按OK确认,按Close关闭。
4.点选第一行绿色启动图示开始测试。
结果可以得下列小信号线性参数Electrical ParametersRe electrical voice coil resistance at DC 直流电阻Le frequency independent part of voice coil inductanceL2 para-inductance of voice coilR2 electrical resistance due to eddy current lossesCmes electrical capacitance representing moving massLces electrical inductance representing driver complianceRes resistance due to mechanical lossesFs driver resonance frequency 共振频率Mechanical Parameters(using laser)Mms mechanical mass of driver diaphragm assembly Including air load and voice coil 有效振动质量(含空气负载)Mmd mechanical mass of voice coil and diaphragm without Air load 有效振动质量(不含空气负载)Rms mechanical resistance of total-driver lossesCms mechanical compliance of driver suspension 顺性Kms mechanical stiffness of driver suspension 钢性Bl force factor (Bl product) 磁力因数Lambdas suspension creep factorLoss factorsQtp total Q-factor considering all lossesQms mechanical Q-factor of driver in free air 机械阻尼因数Qes electrical Q-factor of driver in free air 电气阻尼系数Qts total Q-factor considering Re and Rms only 总阻尼系数Vas equivalent air volume of suspensionn0 reference efficiency (2 pi-radiation using Re)效率Lm sound pressure level 直流电阻活塞范围参考灵敏度Rmse Z root-mean-square fitting error of driver impedance Z(f)Rmse Hx root-mean-square fitting error of transfer function Hx(f)Series resistor resistance of series resistorSd diaphragm area 输入有效振动面积注:检查测试数据是否正确●点击“Table Linear Parameters” rmse Z 和rmse Hx 值都需小于4%●点击“Table Signal Characteristics” I SNR+D 值需大于20dB若喇叭失真明显高于杂讯,FO附近失真超过-20dB (10%),则将鼠标移至左上角视窗中代表本次测试的蓝色图示,击右键,点“Properties”,选Stimilus,于V oltage 栏将测试电压改小,再测一遍。
Klippel-qc

as simple as possible
用启动工具组织测试与测试模板自动设置限制条件工具
灵活的数据导出功能以及后续处理
flexible data export and post-processing
报告产生、生成文本文件的提取工具扬声器的匹配选择工具
提供快速的过程自动化
ready for process automation
通过硬件信号与软件的輸入/ 輸出监视作出整合通过本地或者网络来远程控制多线测量
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广泛的产品测试应用
Applicable to Wide Range of Products
失真测量 Distortion Measurements
谐波以及互调与幅度、与频率,步进扫描、连续扫描 绝对、相对谐波失真(%或dB)通_先置放大器控制步进 独立失真成分测量 2nd-5th , 总谐波失真 多音失真来揭示失真与互调成分保证同时测量 高音和
谐波失真於不同扫描条件下 优于状态稳定测量的瞬态失真分析仪 – 前置放 大器控制 重现音乐、语音以及噪声的不连贯性,同步激 励频谱分析
对于 QC 工程师和操作员,提供不同级别的访问权限。操作员仅仅可以看到测试所需的控制元件,因此,降低 了测试复杂性,确保了很短的培 训时间。开始阶段,操作说明表将指导工程师和操作员如何操作。
直观的、可自定义的用户接口 预置最优的测试任务 QC 工具箱-普通的测量无需经过编写程序 多重任务可连接到一个测试序列
如果新的支架系统导致音圈静态位 发 生改变时,当第一个产品被 KLIPPEL QC 检测到时,音圈的位移量可以 马上 测量出来;这一信息可以用来校准音圈 的静态位置,以及用来补偿悬吊系统改 变的部分,有音圈位移问题 的扬声器单元就不会输送出来。
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Klippel操作指引
Klippel 测试主要有三种测试模式:LPM测试(主要测参数,阻抗)LSI测试(主要测定位)SPL测试(主要测试SPL曲线及失真)。
以下就介绍这三种测试方法的详细操作指引。
一LPM测试
1.测试之前先选好通道(一般情况,微型喇叭用SPEAKER 2,大喇叭用SPEAKER1)
2.固定喇叭:将雷射激光对准喇叭中间反射面(可用涂改液涂在雷射光束照射喇叭位置,增强反射强度,白色贴纸也可),距离调至绿灯及黄灯皆连续亮,不闪动,将连接线正确接上喇叭正负端子。
3.参数设置
1)建立档案,如图,选择第一行第一个图标,然后在弹出对话框选择New,然后输入档案名(一般为机种名)。
2)选择模块,在新建的档案中选择红框中的图标,然后在弹出的对话框中选择第三行LPM Linear parameters ,然后在右边的框内选择所需要的模块,例如:低频大喇叭选择倒数第三行的LPM Woofer T/S(Sp1)。
高音微型喇叭选择LPM Tweeter T/S(Sp2)
3)设置参数,选择红框中图标,然后在在弹出的对话框中按照红框内内容输入。
4)点选绿箭头图标,就可以完成一个小信号测试。
二 LSI 测试
LSI 测试一般是在测试LPM 的基础上再进行测试,喇叭的放置以及激光的调距都跟LPM 一样。
1.建立测试模块(以普通喇叭为例)选择左边第一行中LSI Woofer drive 右边选择(Default ).
注意1:微型喇叭,请选择LSI Headphone Nonlin.P.Sp2 ,高音喇叭请选择 LSI Tweeter Driver 。
注意2:KLIPPEL 大信号测试最多支持500 ohm 阻抗 ,超过500 ohm 将无法测试大信号,如果正好是500 ohm ,请在大信号的参数设置里将阻抗改为499,才可以继续进行测试。
输入振动面积 输入阻抗 输入功率
2.设置参数
选择Protection ,然后按红框内输入,点选Im/Export,,然后按照红框内容输入参数
输入最大功率
输入BL
输入振动质量
输入阻抗
3.设置完点选绿色箭头按钮就可以进行测试了。
三SPL测试
1.放置喇叭与麦克风
选择合适的测试板将喇叭放置在障板上,调节麦克风距离,如无特殊要求,测试条件为1M1W.
2.建立模块,选择TRF Transfer function 中的TRF SPL+ harmonics
3. 设置参数 分别在第一栏选择选择Stimulus Input Display 按照如下所示,输入参数
4.点选绿色箭头图标,进行测试。
输入起始频率
选择1 选择Off
选择IN 2
分别输入0.05,94
一般输入3,可更高
选择Speaker 1。