声阻抗参数

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声阻抗参数

声阻抗参数

声阻抗参数声阻抗参数1、探测音参数:频率:226Hz;声强:85dB SPL频率:1000Hz;声强:75dB SPL2、声导纳(声顺)测量:容积范围:0.2 ~ 8.0ml(226Hz)0.9 ~ 15.0mmho(1000Hz)3、检查项目:鼓室压图测试(自动)、声反射测试(自动)、咽鼓管功能测试(鼓膜完整或穿孔均可进行)、自动鼓室图与声反射阈值测试序列(快速测试)4、鼓室压图测试:回放显示:全部或选段单点鼓室压图扫描测压范围:-600 ~ +400daPa;安全限制-800daPa和+600daPa 加压速率:50,100,200,300daPa/sec;自动范围100 ~ 300daPa/sec5、声反射测试:同侧/对侧声刺激给声时间:0.5s ~ 2.5s给声停止后记录:0.5s ~ 2.5s三种检查模式:自动阈值、固定强度、递增强度刺激声频率和声强:同侧:500Hz,1000Hz,2000Hz,4000Hz,声强:70-105 dB HL对侧:500Hz,1000Hz,2000Hz,4000Hz,声强:70-105 dB HL6、咽鼓管功能测试:完整鼓膜咽鼓管测试:Williams测试法穿孔鼓膜咽鼓管测试:Toynbee测试法7、打印输出:内置热敏打印(选配)、外置打印机(选配)8、管理平台:可在电脑端进行病历数据分析、管理、同步显示测试结果9、兼容数据库平台:NOAH数据库共享管理。

10、显示屏:≥4.3寸彩色液晶屏,≥480 X 272像素分辨率11、外形规格:≈32 x 32 x 9 cm(≈净重1.9Kg)12、电源参数:100-240V,50/60Hz,最大功耗≦7.8W听力计参数1、功能:气导、骨导、声场、言语测听,以及部分阈上功能测试。

2、阈上功能测试:Stenger伪聋测试、MHA助听器模拟测试(选配)3、测试信号:纯音、脉冲音、啭音4、掩蔽信号:双通道窄带噪声、白噪声、言语掩蔽噪声5、言语信号:外置CD播放器,麦克风、可存储在SD卡中的Wave文件6、气导测试频率范围:125Hz—8KHz,高频可达20000Hz7、骨导测试频率范围:250Hz—6000Hz8、气导声强范围:-10—120dB HL,骨导声强范围:-10—80dB HL,自由声场-10—90dB HL(选配)9、声强步进:5dB、2dB、1dB10、纯音测听可标记:听阈(HL)、不舒适阈(UCL)、助听阈(Aided)11、言语测听:实时言语(Live V oice)、CD/MP3、言语识别阈(SRT)、单词识别阈(WRS)、不舒适阈(UCL)、双耳言语测试(BS)12、USB端口:可以插入移动U盘,可以插入键盘鼠标使用,13、存储:内存≧2GB SD卡,可存储巨量数据14、显示屏尺寸:≧640X480分辨率彩色屏幕,≧5.7英寸15、外形尺寸/重量:长×宽×高≈34.5×20×8cm,≦1.5千克16、电源:交流100-240V,50/60Hz,约25V A。

扬声器的标准阻抗

扬声器的标准阻抗

扬声器的标准阻抗
扬声器的标准阻抗是指扬声器输入的信号电压U与信号电流的比值,即标称阻抗。

这个数值与扬声器的性能、设计、功率等密切相关,同时也受到扬声器的物理尺寸、材料、工作频率等因素的影响。

扬声器的标准阻抗通常是一个范围,而不是一个固定的数值。

例如,我国国家标准规定的音箱阻抗优选值有4Ω、8Ω、16Ω(国际标准推荐值为8Ω),并规定扬声器的标称阻抗为:扬声器谐振频率的峰值F0至第二个共振峰F1之间的最低阻抗值。

需要注意的是,扬声器的实际阻抗值可能会因不同的频率、不同的信号电压以及不同的工作环境等因素而有所变化。

因此,为了确保扬声器的性能和音质达到最佳效果,需要在使用过程中对扬声器的阻抗进行测量和调整。

美国GSI中耳分析仪(声阻抗)技术参数

美国GSI中耳分析仪(声阻抗)技术参数

辽宁峰力听力技术有限公司 电话:(024)24830550 传真:(024)84313555美国GSI TympStar 中耳分析仪Ⅱ型一、标准:产品符合以下标准:ANSI S3.39,ANSI S3.6,IEC 645-1,IEC 1027,ISO 389,UL601,CSA 22.2,CE 0050二、设备功能1、鼓室压图测量(226Hz ,678Hz ,1000Hz 三种频率,诊断型,筛查型,YBG 双组分)2、听反射测试:自动,手动测量同侧及对侧镫骨反射阈3、咽鼓管功能测试(完整鼓膜及穿孔鼓膜)4、听反射衰减测试5、听反射潜伏期6、听反射敏感化7、多频率鼓室压测量8、内置热敏打印机9、可折叠超大显示屏,存储26个测试结果二、技术参数1、探头频率:226Hz (85dB SPL+1.5dB ) 精度:+1% 谐波失真:<5%678Hz (85dB SPL+3.0dB )1000Hz (75dB SPL+3.0dB )声导纳测量范围:226Hz (-1.0至+7.0)678Hz (-5.0至+25)1000Hz (-5.0至+30)2、自动增益控制(AGC )3、声压范围:正常范围+200至-400daPa宽范围+400至-600daPa扫描精度:正常速率的10%,最大极限(0.5cc 耦合腔):-800daPa 和+600daPa4、声反射测量信号:250,500,1K ,2K ,4K ,LBN ,HBN ,短声(100毫秒脉冲)信号同侧:500-4000Hz,80,90,100dB HL1000-2000Hz ,85,95,105dB HL信号对侧:500,1000,2000,4000Hz ,80,90,100,110dB HL5、打印输出:热敏111毫米6、功率消耗:最高120W四、随机配件探头组件(包括对侧耳塞机) 耳塞(标准型,专用型,筛选型各一套) 打印纸 校准测试腔清洁工具 探头固定装置说明书 防尘罩。

声阻抗技术参数

声阻抗技术参数

声阻抗技术参数1.*探测音频率: 226Hz、678Hz、800Hz、1KHz的多频率2.探测音强度:85dB SPL(≈69dB HL)3.压力控制:自动4.压力范围:-600daPa 到 +400daPa5.压力限制范围:-750daPa到+550daPa6.声顺值范围:0.1-8.0ml7.*同侧刺激声:500/1000/2000/3000/4000Hz纯音,宽频噪声,高通噪声,低通噪声,1000Hz/2000Hz/3000/4000Hz窄带噪声8.对侧刺激声:250/500/1000/2000/3000/4000/6000/8000Hz,9.*宽频噪声,高通噪声,低通噪声,250/500/1000/2000/3000/4000/6000/8000Hz窄带噪声10.声反射接受度:可调,0.05ml-0.15ml11.刺激声强度:最大120dB HL12.测试方法:自动,手动13.声反射衰减:自动阈上10dB或者手动调节强度,测试时间10秒14.声反射潜伏期测试:自动,测试300ms15.ETF1:完整鼓膜咽鼓管功能,Williams test16.ETF2:穿孔鼓膜咽鼓管功能,Toynbee test17.*ETF3:异常开放咽鼓管功能18.纯音测听:18.1频率范围:125-8000Hz18.2强度范围:-10-100dB HL18.3自动测试:改良Hughson Westlake自动阈值19.存储:可存储48,000个患者及测试结果20.手动或全自动测试21.*9.5寸液晶屏幕,中文彩色大屏幕显示所有测试结果22.直接连接打印机进行打印中文A4纸报告单,可自定义台头23.*最新型的临床型探头,探头四色灯光状态显示,方便实时查看探头状态24.接口:USB接口连接电脑,USB接口连接打印机;HDMI接口,连接投影仪或者外接大屏幕25.*儿童动画测试模式整机原装进口,质保壹年。

临床诊断型听力计技术参数1.气导、骨导测试功能2.气、骨导掩蔽功能3.气、骨导自动掩蔽功能4.掩蔽助理功能5.自由声场测试功能6.言语测试自动评分功能7.噪声中的言语测试功能8.ABLB(交替双耳响度平衡)功能9.Stenger伪聋测试功能10.Hughson Westlake-自动纯音测试功能11.SISI(短增量灵敏测试功能)12.耳鸣匹配功能13.可升级Bekesy、Langenbeck(噪声中的纯音测试)、双侧言语测试功能14.可升级耳蜗死区功能。

声阻抗测试

声阻抗测试

现代的声阻抗/声纳测试仪,基本结构包括:
1、探测音发生器和输送探测音至外耳道 的扬声器;
2、拾取耳道中声能的传声器和检测-记 录系统;
3、改变外耳道气压的气泵及监测压力的 压力计。
仪器的校准
1、根据医院、诊所所在地的海拔及大气 压校准仪器;
2、将探头耦合于仪器所附的校准用的耦 合腔,按使用说明校准,海拔/气压,压力 范围,测试曲线的零ml的位置等。
刘锐琴
声阻抗涉及的名词定义
声波在媒质(包括“传声系统”如中耳等)的传 播过程中受到的对抗统称为声阻抗。声波在一指定 表面上,产生的每单位时间的交变流量,称为“体 积速度”,体积速度又称“体积流量”,单位为 m3/s。声阻抗(Za)是一指定的表面上的声压,和 通过这一表面的体积速度的复比值。
复比值即声阻抗由3个成分合成,这3个成分是和 摩擦、质量及劲度相关的声阻(Ra)、质量声抗 (Xa)及劲度声抗(- Xa )。
鼓室声导纳测试
声导抗是声流通过媒质(或系统)和被阻的统 称。当声波到达外耳道和声压及于鼓膜时声能转 换,声压够大就可使鼓膜和整个中耳系统以及内 耳系统运动,声能开始流动。从耳道中的空气微 粒的压力交变到耳蜗内的电机械活动,可以通过 测量鼓膜平面的声能流量来部分地了解。中耳系 统并非一个良好的声能传递器。并非所有的到达 鼓膜的声能都能通过中耳系统,一部分声能为中 耳所对抗。这一种被中耳所对抗的声能的传递为 声阻抗(Za)。这种“对抗”的倒数,或鼓膜处 空气压力变化传入并使听骨链运动和进入耳蜗液 体的,称为“声导纳”(Ya)。现代测试耳的声 导纳-声阻抗的仪器多为测试声导纳而设计的。
C型:负压型:峰压点在位于-100daPa及更大 的负压处,见于咽鼓管功能不良,如同时全并声 导纳增加,则振幅增高,称Cd型,如合并声导纳 降低,振幅减小,称Cs型。

4.4超声波特征参数

4.4超声波特征参数

越快,质点的振动速度越小,所以它表示超声场中介质对质点振动的阻碍
作用。声阻抗只与介质性质有关,一般材料随着温度的升高,声阻抗的值
降低。钢的声阻抗Z钢远远大于空气的声阻抗Z空气,两者相差上万倍。
一、声压(P)
二、声阻抗(Z)
三、声强(I)
四、分贝(dB)
声强(I)
单位时间内,垂直通过单位面积的声能量称为声强(I)。常用单位为J/ (cm2·s)或W/cm2 。对于平面余弦波,其平均声强(I)为:
一、声压(P)
二、声阻抗(Z)
三、声强(I)
四、分贝(dB)
算一算
示波屏上一波高为20%,若使其高度增加到80%,问需增加多少dB? 解:△=20lgH2/H1=20lg80%/20%=12 (dB) 答:故需增加12dB。
灵敏度调整:我们常用的探伤仪上常有一个印有dB控键,称为增益键,它可以控制仪器 放大线性,即调整仪器dB值可以改变波高,dB值增大波高升高,dB值减小波高降低。在 探伤过程中仪器中的dB值不能太大,否则会出杂波,dB值也不能再小,小的伤损会漏检, 所以要把dB值调到一个合理的范围,以保证不出杂波情况下发现小的伤损,根据工艺标 准利用试块或者某一结构构造物对dB值进行调整的过程,称为灵敏度的调整。
对于放大线性(垂直线性)比较好的超声波探伤仪,两处声强的分贝
差可变形为:
P2 2
△ 10lg I2 I1
10lg
2Z P12
20lg P2 P1
20lg H2 H1
2Z
1)当△=0dB时,二者的分贝差为零,此时H2=H1。 2)当△=6dB时,H2比H1高6dB,此时H2为H1的2倍。 3)当△=-6dB时,H2比H1低6dB,此时H2为H1的1/2。

扬声器常用参数的物理意义

扬声器常用参数的物理意义

扬声器常用参数的物理意义扬声器常用参数的物理意义扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的参数主要包括:Z,Fo,η0,一、SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义.1、Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗.扬声器的额定阻抗Z:即为阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,即图1中点B所对应的阻抗值.它是计算扬声器电功率的基准.直流阻抗DCR:是指在音圈线圈静止的情况下,通以直流信号,而测试出的阻抗值.我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗.2、Fo(最低共振频率)是指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率.单位:赫兹(Hz).扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率变化的曲线.3、η0(扬声器的效率):是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率.4、SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时,在参考轴上与喇叭相距1m的点上产生的声压.单位:分贝(dB).5、Qts :扬声器的总品质因数值.6、Qms:扬声器的机械品质因数值.7 、Qes:扬声器的电品质因数值.8、Vas(喇叭的有效容积):是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时的容积.单位:升(L).9、Mms(振动质量):是指扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和,包括鼓纸部分,音圈,弹波以及参与振动的空气质量等.单位:克(gram).10、Cms(力顺):是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单位:毫米/牛顿(mm/N).11、Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).12、BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积.单位T*M).13、Xmax:音圈在振动过程中运动的线性行程.单位:毫米(mm).14、Gap Gauss:间隙磁感应强度值.单位:特斯拉(Tesla).二、扬声器的非线性失真扬声器在重放音时会出现许多附加信号成分,从而形成非线性失真。

声阻抗系数

声阻抗系数

声阻抗系数1. 声阻抗的概念声阻抗是指声波在界面上传播时遇到的阻力。

它是声波在不同介质之间传播时产生的阻力,也可以看作是声波传播介质之间能量传递的障碍。

声阻抗系数是衡量声波在不同介质之间传播时的难易程度的一个参数。

2. 声阻抗系数的计算方法声阻抗系数可以通过以下公式计算得出:其中,Z表示声阻抗系数,ρ表示介质的密度,c表示声波在介质中的声速。

3. 不同介质的声阻抗系数不同介质的声阻抗系数存在显著的差异,主要取决于介质的密度和声速。

下面列举了一些常见材料的声阻抗系数:3.1 空气空气是一种常见的介质,它的声阻抗系数与大部分固体和液体相比较低。

空气的声阻抗系数约为4 × 10^5 kg/(m^2·s)。

3.2 水水是一种常见的液体介质,它的声阻抗系数约为 1.5 × 10^6 kg/(m^2·s)。

3.3 金属金属是一种具有高密度和声速的固体介质,其声阻抗系数比空气和水都要大。

不同金属的声阻抗系数也有所差异。

3.4 声波在不同介质之间的传播由于不同介质的声阻抗系数差异较大,声波在不同介质之间传播时会遇到较大的阻力。

当声波从一个介质传播到另一个介质时,介质之间的声阻抗不匹配会导致部分声波反射回原介质,这就是我们常见的声波反射现象。

3.5 声阻抗匹配和反射系数为了降低声波的反射,我们可以通过调节介质的声阻抗来实现音频系统的声学匹配。

通常情况下,我们希望声波能够尽可能地在不同介质之间传播而不发生反射。

为此,可以使用声波的反射系数来描述声波在介质边界反射的程度。

4. 声阻抗系数在应用中的意义声阻抗系数在多个领域中都具有重要的应用价值,包括声学工程、医学声学、建筑声学等。

下面将分别介绍其中两个方面:4.1 声学工程声学工程是研究声波传播、声音产生和声学设备设计的领域。

在声学工程中,对不同介质的声阻抗系数的研究有助于优化声学设备的设计和声波的传播效果。

4.2 医学声学医学声学是研究声波在医学诊断和治疗中的应用的领域。

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声阻抗参数
1、探测音参数:频率:226Hz;声强:85dB SPL
频率:1000Hz;声强:75dB SPL
2、声导纳(声顺)测量:容积范围:0.2 ~ 8.0ml(226Hz)
0.9 ~ 15.0mmho(1000Hz)
3、检查项目:鼓室压图测试(自动)、声反射测试(自动)、咽鼓管功能测试(鼓膜完整或
穿孔均可进行)、自动鼓室图与声反射阈值测试序列(快速测试)
4、鼓室压图测试:回放显示:全部或选段
单点鼓室压图扫描
测压范围:-600 ~ +400daPa;安全限制-800daPa和+600daPa
加压速率:50,100,200,300daPa/sec;自动范围100 ~ 300daPa/sec
5、声反射测试:同侧/对侧声刺激
给声时间:0.5s ~ 2.5s
给声停止后记录:0.5s ~ 2.5s
三种检查模式:自动阈值、固定强度、递增强度
刺激声频率和声强:同侧:500Hz,1000Hz,2000Hz,4000Hz,声强:70-105 dB HL
对侧:500Hz,1000Hz,2000Hz,4000Hz,声强:70-105 dB HL
6、咽鼓管功能测试:完整鼓膜咽鼓管测试:Williams测试法
穿孔鼓膜咽鼓管测试:Toynbee测试法
7、打印输出:内置热敏打印(选配)、外置打印机(选配)
8、管理平台:可在电脑端进行病历数据分析、管理、同步显示测试结果
9、兼容数据库平台:NOAH数据库共享管理。

10、显示屏:≥4.3寸彩色液晶屏,≥480 X 272像素分辨率
11、外形规格:≈32 x 32 x 9 cm(≈净重1.9Kg)
12、电源参数:100-240V,50/60Hz,最大功耗≦7.8W
听力计参数
1、功能:气导、骨导、声场、言语测听,以及部分阈上功能测试。

2、阈上功能测试:Stenger伪聋测试、MHA助听器模拟测试(选配)
3、测试信号:纯音、脉冲音、啭音
4、掩蔽信号:双通道窄带噪声、白噪声、言语掩蔽噪声
5、言语信号:外置CD播放器,麦克风、可存储在SD卡中的Wave文件
6、气导测试频率范围:125Hz—8KHz,高频可达20000Hz
7、骨导测试频率范围:250Hz—6000Hz
8、气导声强范围:-10—120dB HL,骨导声强范围:-10—80dB HL,自由声场-10—90dB HL(选
配)
9、声强步进:5dB、2dB、1dB
10、纯音测听可标记:听阈(HL)、不舒适阈(UCL)、助听阈(Aided)
11、言语测听:实时言语(Live V oice)、CD/MP3、言语识别阈(SRT)、单词识别阈(WRS)、
不舒适阈(UCL)、双耳言语测试(BS)
12、USB端口:可以插入移动U盘,可以插入键盘鼠标使用,
13、存储:内存≧2GB SD卡,可存储巨量数据
14、显示屏尺寸:≧640X480分辨率彩色屏幕,≧5.7英寸
15、外形尺寸/重量:长×宽×高≈34.5×20×8cm,≦1.5千克
16、电源:交流100-240V,50/60Hz,约25V A。

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