简述音频系统测试

时间:2011-08-04

  QSC(全称为 QSC Audio Products,Inc.)公司于1968年起源于加利福尼亚一间手工制作吉他功率放大器的小商铺。而今,QSC已成长为音频行业的引导者,为用户提供功率放大器、扬声器、数字处理器,以及完整的网络音频解决方案。

  初,创始人Barry Andrew 和 Pat Quiliter 开始在小额资金的预算下合作生产功放,并逐渐把生产的功放放在俱乐部中使用,获得了用户的肯定。经过不断努力壮大,Barry和Pat成立了自己的公司,命名为QSC音频制品公司。QSC于1977年次亮相NAMM展。1978年,电源耦合电路成为QSC公司拥有的个技术,至今仍是基础的技术。70年代末,QSC成为了行业中升起的新星,很多以QSC命名。80年代,Dolby影院的大功率功放把QSC带入了电影业。QSC开始挤身于的音频设备品牌之中。

  该公司的生产线是一条高度混合的中等批量按单定制生产线。当放大器电路板进入生产线时,焊膏被丝网印刷到PCB的焊盘。取放机然后在板上组装各个表面贴装部件,速度约为每秒10个零件。接下来,通孔机添加轴向和径向引线零件。组装者然后手工添加大型电容和电感,高功率放大器经常需要这些零件(QSC公司功率的放大器在双通道的每条通道上都可产生4000W)。

  一旦电路板配备了表面贴装部件,它就要进入回流炉。Andersen说:"我们在设计电路板时,会使它们都能使用同一种回流热量安排。"波峰焊机把通孔零件焊接到板子上。波峰焊期间,夹具使部件固定在位,来使弯曲和引线应力化。波峰焊之后,组装者们向功率晶体管添加散热片。他们随后把零件齐备的板子安装到机箱中,然后就可以接受测试了。

  放大器经历的项测试是热测试,检验放大器的过热关闭电路是否好用。夹具把放大器的输出端短路,而机箱周围的容器则限制气流。放大器一直产生热量,直到它达到某个设定的温度点,后者激活过热关闭电路,该电路使放大器的输出端停止输出。当放大器冷却到设定温度点之下时,放大器将恢复正常,重新开始工作。

  自动测试

  热测试之后,放大器就可以接受终测试了。此时,自动测试站从公司网络服务器放大器的测试程序。Somarel用Visual Basic .NET编写了测试站的控制软件。

  放大器测试站由PC、PLC、自耦变压器、Fluke DMM、Fluke示波器、Audio Precision分析仪">音频分析仪、开关模块组成。测试站还包含一些功率电阻,它们能处理放大器的功率输出。PLC控制着接触器,以便配置负载电阻和AC干线电源。它还控制一些继电器,它们设定通往受测放大器的音频信号路由。负载电阻通过定制的扬声器电缆连接到放大器的输出端。

  高达4000W的功耗需要几个并联的功率电阻。图1表明功率电阻如何组成8Ω、4Ω和2Ω负载,用于测试线性放大器和开关(D类)放大器。

成组的功率电阻在双通道的每条通道上都产生8

  图1,成组的功率电阻在双通道的每条通道上都产生8Ω、4Ω、2Ω负载。

  每一项终测试都包含100多项测量,比如频率响应、额定输出功率、THD、SNR、CMRR、输出信号相位、输出短路电流。音频分析仪执行所有输出信号测量。它使用一条专有通信总线,后者与电脑中的PCI卡通信。DMM(通过GPIB连接它)测量AC干线电压、放大器的电源电流、放大器在有负载时的输出电流。每次测试期间,PC(它通过RS-232连接来控制自耦变压器)使自耦变压器的输出稳定在受测放大器的额定线路电压。

  测试站配备100MHz模拟示波器,后者不受电脑控制。技术人员用它来调节放大器频率交叉点位置的偏置尖峰。Somarel说:"我们多半可以使用数字示波器,但模拟示波器一般会提供更详细的迹线显示。"

  Somarel正在开发一种新型放大器测试站,用于那些不需要示波器的放大器。他计划用一个APx585型号取代目前的Audio Precision System One音频分析仪,前者在其应用软件中集成了示波器。与双通道型号相比,新型分析仪有8条通道,将会缩短测试时间,这是由于该分析仪将能测试放大器的所有通道。Somarel预计,新型测试站能使测试时间缩短至少50%.

  Somarel已把8通道音频分析仪集成到了QSC公司数字音频产品专用测试站 中。其中一种数字产品名为Q-Sys,能通过以太网控制整个音频系统。每个Q-Sys控制器都能在放大器和诸如麦克风之类的音频源之间的一个512x512矩阵中设定数字化音频的路由。

  QSC公司的数字音频产品用CobraNet发送数字化24位音频。QSC公司的工程师改造了该公司目前的某种数字产品,它把CobraNet音频转换成AES数字流,使得音频分析仪能处理数字音频。

  扬声器发声

  扬声器在音响设备中是一个薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个重要的部件。扬声器的种类繁多,而且价格相差很大。音频电能通过电磁,压电或静电效应,使其纸盆或膜片振动并与周围的空气产生共振(共鸣)而发出声音。按换能机理和结构分动圈式(电动式)、电容式(静电式)、压电式(晶体或陶瓷)、电磁式(压簧式)、电离子式和气动式扬声器等,电动式扬声器具有电声性能好、结构牢固、成本低等优点,应用广泛;按声辐射材料分纸盆式、号筒式、膜片式;按纸盆形状分圆形、椭圆形、双纸盆和橡皮折环;按工作频率分低音、中音、高音,有的还分成录音机专用、电视机专用、普通和高保真扬声器等;按音圈阻抗分低阻抗和高阻抗;按效果分直辐和环境声等。

  没有扬声器的音响系统是不完整的,而QSC Audio公司在Costa Mesa制造多种扬声器。大多数扬声器测试是在两个实验室完成:4-pi实验室和2-pi实验室。在这些实验室中,工程师们评测完整的扬声器和换能器

  在4-pi实验室,扬声器工程师John Brodie测试完整的扬声器及其外壳的内部波导管。房间足够大,Brodie可以测量扬声器的首次响应--反射发生前,从扬声器直接传到耳朵的声音。在4-pi实验室,首次响应音频在反射声音出现之前大约15ms时到达两个麦克风。

  每个麦克风均挂在天花板上,彼此成90°角。受测扬声器置于转盘上,而后者置于商用升降器上。升降器把扬声器升到麦克风的高度。墙上的激光器使Brodie能把受测扬声器对准麦克风。

  作为扬声器评测的一部分工作,Brodie需要测量扬声器的功率和频率。他测试扬声器时,它的各个端子电压高达100Vrms,然后从该点逐步降至–12dB.他随后计算电平的相对变化,来发现压缩量。

  Brodie还利用两个麦克风的响应来描述扬声器的扩音情况的特征。"扬声器的波导管设计可能是用于90°散射模式。倘若结果是80°或100°,那么我们将重新设计波导管。"为了获取散射模式,Brodie以5°增量用转盘来旋转扬声器。

  音频分析软件需要场校准数据,以便能用数学方式消除来自被测声音的反射和其它效应。为了获取校准数据,Brodie把扬声器放到外面,并使其音量足够大,以便在没有反射的情况下获取测量值。他然后利用这些基准测量值,并减去反射量来帮助完成校准。

  换能器测试

  将非电能量转换成电能量,不需要外电源,称换能器,也称有源传感器。换能器是超声波设备的器件,其特性参数决定整个设备的性能。现在用的超声波换能器,除了磁致伸缩结构以外就是常用的用前后盖板夹紧压电陶瓷的"朗之万"换能器,超声波就是通过换能器将高频电能转换为机械振动。换能器的特性取决与选材和制作工艺,同样尺寸外形的换能器的性能和使用寿命是千差万别的。我们主要生产大功率超声波换能器,应用与超声波塑料焊接机、超声波金属焊接机、各种手持式超声波工具、连续工作的超声波乳化均质器、雾化器、超声波雕刻机等超声波焊接设备。

  如果你抬头看看4-pi实验室中的一面墙,你会看到一组木板,位于中央的木板安装了换能器。在这些板后面,Luis Esparza在2-pi实验室中评测换能器。2-pi实验室位于4-pi实验室地板上方很高的位置,来使反射量。

  图2描绘了Esparza用于测量换能器散射模式的设置。一个麦克风得到0.5"铜管总成的支撑,能围绕距离它1m远的换能器旋转90°。Esparza从2-pi实验室内部移动这根管,相对于受测换能器来改变麦克风的角度。他以5°增量来移动麦克风,并记录换能器的离轴响应。Esparza使用Audiomatica公司的一种基于PC的音频分析仪,名为Clio.它由一个信号调节箱组成,后者连接到24位PCI声卡。他用这块卡产生步进式正弦扫频和中长序列(MLS)测量,后者测量换能器的转移函数。

铜管总成使工程师能在受测换能器周围的一个1m弧线内移动麦克风

  图2,铜管总成使工程师能在受测换能器周围的一个1m弧线内移动麦克风。

  Esparza用转移函数的曲线图来发现换能器的方向性响应,他据此确定扬声器的交叉网络应在何处从其低频换能器(低音扬声器)交叉到其高频换能器(高音扬声器)。在图3描绘的例子中,Esparza会把交叉频率设在大约2kHz.

  Esparza还执行平面波测量,此时他测量压缩驱动器的响应(压缩驱动器是高效率换能器,产生高频声波)。正常情况下,压缩驱动器被设计用来以平面波形式发射声音。为了开展这些测量, Esparza把压缩驱动器连接到波导管,后者把所有声音传输到麦克风(图3)。他能测量直接来自换能器的平面波,并且散射不会影响用扫频正弦信号或MLS信号开展的测量。他说:"我们同时获取相 位和振幅测量值,并能用相同的测试夹具测量失真和功率压缩。"

 

波导管沿一个方向传输来自换能器的所有声音

  图3,波导管沿一个方向传输来自换能器的所有声音,以便测量。

  2-pi实验室也配备了Esparza用来测量换能器或扬声器外壳物理振动的激光振动计。激光扫描扬声器锥体或壳壁表面。Esparza在测试外壳时也使用振动计。他为外壳设计者提供测量数据,来改进外壳构造并优化支架位置。

  2-pi实验室还配备了Klippel公司制造的一种换能器失真分析仪。Klippel公司这种分析仪是基于激光的仪器,它测量物理运动(它是输入电流的函数),由此计算换能器的非线性行为,这使Esparza能发现有多少输入能量来自换能器。系统测量换能器的锥体总成、磁铁和结构的非线性程度。

  在2-pi实验室和4-pi实验室中执行测量后,QSC公司的工程师们能确定扬声器是否可以接受可靠性测试。此时公司扬声器系统部经理Chris Davies开始接手工作。

  Davies部门的工程师们以扬声器或换能器的全部额定功率或更高功率来运行它,以便发现它能处理多大功率,由此测试它的可靠性。QSC公司的可靠性实验室由大楼后面的两个钢制箱体组成,人可在其中直立行走。其中一个箱体容纳了一个双层隔音室,受测扬声器和换能器在其中以全功率或更高功率工作100多个小时。第二个箱体容纳控制设备--CD播放器、QSControl.net联网音频系统(带有I/O和放大器)、 Agilent Technologies公司的数据采集系统。所有设备均依靠用National Instruments LabView编写的软件运行。配线板使Davies能把放大器连接到隔壁箱体中的受测扬声器。

  Davies用定制软件来选择输入源(CD播放器或多种噪音信号的任何一种),并以数字方式把它的输出信号传输到适当的放大器。测试期间,数据采集系统监视受测扬声器的电压和电流,并把所有故障都通知设计团队。数据采集系统测量分流电阻的电压,由此测量电流。

  测试历时可能仅为2小时,也可能长达100多个小时。在2小时测试后,系统会让扬声器休息,然后再次开始。功率电平起初很低,然后逐渐增加

  QSC Audio公司的工程师们在实验室和生产过程中测试音频产品,来确保人们从音乐家和DJ的表演以及电影、会议和音乐会听到的音效,而音乐家和DJ则在舞台上使这些产品经历真正的测试。在影剧院、会议中心和体育场等设施,所有人都能听到这些努力带来的效果。
  

上一篇:串行总线的触发和分析
下一篇:浅谈中文SSID无线网络设置方法

免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

相关技术资料