Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Pengukuran herotan bukan linear pada isyarat bunyi. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Dalam artikel itu, penulis menarik perhatian pembaca kepada satu kaedah yang hampir tidak digunakan untuk mengukur ketaklinieran penguat. Keputusan pengukuran objektif herotan bukan linear UMZCH menggunakan kaedah ini secara mengejutkan bertepatan dengan keputusan penilaian subjektif mereka semasa mendengar pakar.

Kaedah yang diketahui untuk mengukur herotan tak linear dalam laluan penghantaran bunyi adalah sangat pelbagai [1, 2]. Kaedah harmonik digunakan secara meluas sebagai yang paling mudah dalam eksperimen dan mudah untuk pengiraan. Kaedah lain adalah kurang biasa: nada perbezaan, nada termodulat, modulasi bersama (intermodulasi). Herotan intermodulasi sementara juga diukur.

Kaedah ini mempunyai bidang aplikasi mereka sendiri. Di samping itu, setiap daripada mereka menggunakan isyarat khas yang memberikan kecekapan tertinggi dalam mengesan produk herotan. Walau bagaimanapun, ini adalah tepat sebab kandungan maklumat mereka yang rendah berkenaan dengan penilaian integral herotan yang diperkenalkan ke dalam laluan audio dan dengan ketara menjejaskan penilaian subjektif (pakar) kualiti penghantaran isyarat audio sebenar.

Keterlihatan herotan tak linear bagi isyarat sebenar adalah berkaitan dengan kekerapan, jika kita mempertimbangkan proses dalam masa, atau dengan kebarangkalian apa, jika ukuran statistik digunakan padanya, nilai serta-mertanya jatuh ke dalam kawasan ketaklinieran yang ketara bagi laluan penghantaran bunyi. Ramai, mungkin, terpaksa memerhatikan bagaimana, dengan penurunan tahap isyarat dalam saluran yang terlebih beban, suara serak hilang. Ia adalah lebih kecil, semakin kurang kerap pancang isyarat jatuh ke kawasan lebihan beban.

Ciri tipikal fungsi penghantaran isyarat s dalam laluan penghantaran bunyi ditunjukkan dalam rajah. 1a. Di sini: sin, sout - isyarat input dan output dinormalkan oleh kuasa; W(s) - ketumpatan kebarangkalian nilai isyarat serta-merta sin. Bahagian A sepadan dengan bukan linear yang agak kecil, dan bahagian B - besar. Untuk kemudahan analisis, Rajah. 1b menunjukkan graf taburan ketumpatan kebarangkalian W(s) nilai serta-merta bagi dua isyarat kuasa yang sama: hingar putih (Gaussian) (lengkung 2) dan harmonik (lengkung 1). Seperti berikut daripada Rajah. 1a, semua nilai isyarat input, dihadkan oleh fungsi W(s) untuk sinusoid, jatuh dalam bahagian ciri penghantaran dengan kurang ketaklinearan, manakala untuk isyarat hingar 16% nilainya adalah dalam bahagian ciri penghantaran dengan ketaklinearan yang besar. Adalah jelas bahawa isyarat hingar tertakluk kepada herotan yang lebih besar daripada yang sinusoidal.

Pengukuran herotan bukan linear pada isyarat bunyi

Dalam [3], hasil kajian ketumpatan kebarangkalian nilai serta-merta isyarat bunyi semula jadi (pertuturan dan muzik) dibentangkan. Dari segi pengedaran tahap mereka, mereka ternyata lebih dekat dengan isyarat bunyi berbanding dengan yang harmonik. Oleh itu, anggaran herotan bukan linear berdasarkan kaedah yang disenaraikan di atas memberikan salah tanggapan tentang herotan bukan linear sebenar isyarat sebenar.

Kaedah pengukuran yang kurang dikenali menggunakan isyarat hingar adalah lebih bermaklumat [1, 2, 4–9].

Salah satu kaedah [4] digunakan dalam sinematografi dan televisyen untuk mengukur herotan tak linear bagi runut bunyi fotografi [5]. Gambar rajah blok ukuran dan gambar rajah spektrum untuk kaedah ini ditunjukkan dalam Rajah.2.

Pengukuran herotan bukan linear pada isyarat bunyi

Isyarat pengukur dijana oleh penjana hingar putih GBSH, terhad dengan bantuan penapis laluan jalur PF dengan jalur frekuensi 3...12 kHz, yang disalurkan kepada input objek ukuran OI. Produk herotan bukan linear PNI (intermodulasi) isyarat hingar diukur dengan voltmeter V selepas penapis laluan rendah dengan pemberat dalam jalur frekuensi 30 Hz ... 1,2 kHz. Penunjuk berangka bukan lineariti ialah nisbah, dinyatakan dalam desibel, voltan rms produk herotan (UС) kepada voltan isyarat rujukan (UВ) yang dijana oleh penjana yang dibina ke dalam peranti dengan frekuensi 1 kHz :

KISH \u20d 1 lg (UС / UВ). (satu)

Kaedah pengukuran yang diterangkan dilaksanakan dalam peranti 7E-67 dan berjaya digunakan dalam studio filem. Di televisyen, peranti yang serupa ialah meter INIF.

Pengukuran herotan juga dilakukan dengan kaedah harmonik menggunakan isyarat pengukur dalam bentuk jalur hingar satu pertiga oktaf [5-9]. Gambar rajah blok dan gambar rajah spektrum ditunjukkan dalam rajah. 3.

Pengukuran herotan bukan linear pada isyarat bunyi

Daripada penjana hingar merah jambu yang dijana oleh unit penapis laluan jalur FFT untuk mengkaji objek pengukuran RI, jalur dipilih secara bergilir-gilir, dan kejatuhan tahap 3 dB setiap oktaf dengan peningkatan frekuensi memberikan kuasa tetap isyarat pengukur dalam mana-mana satu pertiga jalur oktaf. Daripada produk herotan voltan isyarat U1, hanya harmoniknya U2, U3 yang terletak dalam satu pertiga jalur oktaf dengan purata frekuensi nf1, di mana n = 2, 3...,f1 ialah frekuensi purata jalur isyarat pengukur, adalah diambil kira. Pengukuran dijalankan oleh penganalisis spektrum AC yang disambungkan kepada output objek pengukuran. Penunjuk berangka bagi pekali harmonik isyarat hingar ditentukan oleh formula:

Perlu diambil kira bahawa kebolehpercayaan pengukuran dengan kaedah ini sangat bergantung pada had lebar jalur objek pengukuran.

Terdapat kaedah pengukuran lain yang lebih canggih menggunakan isyarat bunyi. Penggunaan meluas isyarat sedemikian dalam pengukuran dalam peralatan audio, pada pendapat penulis, dihalang oleh beberapa faktor: kekurangan dan kos peralatan yang tinggi untuk menganalisis isyarat rawak, keperluan untuk menyemak semula piawaian (contohnya, kuasa output dalam penguat. ), dan inersia pemikiran ramai jurutera yang terbiasa dengan isyarat sinusoidal.

Untuk penilaian praktikal tentang keberkesanan penggunaan isyarat hingar, penulis melakukan pengukuran perbandingan herotan tak linear dalam beberapa UMZCH mengikut kaedah standard (kaedah harmonik) dan pada isyarat bunyi menggunakan peranti 7E-67 pada penguat yang sama nilai lebihan. Untuk ujian, pelbagai UMZCH dipilih dari segi litar dan asas elemen, direka untuk membunyikan bilik besar (kuasa 100 W atau lebih, semua model mempunyai penunjuk beban lampau). Di samping itu, penilaian subjektif kualiti (SQA) pembiakan bunyi telah dijalankan pada skala sepuluh mata.

Keputusan ujian ketaklinieran penguat diberikan dalam jadual. Penguat kuasa 1 - 4 - transistor dengan kedalaman maklum balas yang berbeza (A), penguat 5 - tiub. Jadual menunjukkan nilai pekali harmonik KG pada frekuensi 1 kHz dan pekali intermodulasi hingar mengikut peranti 7E-67.

Nombor bersyarat penguat Coeff. harmonik, KG, % Coeff. intermodulasi hingar, KIS, % Nisbah CG/KIS Kedalaman OSS umum, A (dB) SOK (skor)
1 0,01 9,8 980 78 2
2 0,02 9,3 465 72 3
3 0,01 10 100 81 1
4 0,1 0,9 9 19 5
5 0,13 0,8 6,15 14 9

Tahap herotan yang tinggi dalam penguat transistor dengan maklum balas keseluruhan yang mendalam apabila mengukur ketaklinieran dengan isyarat hingar adalah disebabkan oleh fakta bahawa isyarat pengukur dalam bentuk hingar mempunyai faktor puncak yang tinggi dan mengandungi spektrum frekuensi yang agak luas, mewujudkan kesamarataan. rangkaian produk herotan yang lebih luas, dan perbezaan ketara berhubung dengan KG /KISH untuk semua penguat - peningkatan herotan intermodulasi semasa beban lampau jangka pendek. Ia berikutan daripada jadual bahawa UMZCH dengan kedalaman SOS yang lebih besar juga mempunyai nisbah CG / KIS yang lebih besar, yang menerima, oleh itu, skor SOC yang rendah.

Hasil daripada ujian, kesimpulan berikut boleh dibuat:

1. Kawalan herotan bukan linear pada isyarat bunyi mempunyai kandungan maklumat yang jauh lebih besar, membolehkan anda mendekati penilaian subjektif kualiti pembiakan bunyi.

2. Apabila mereka bentuk semua bahagian laluan penghantaran bunyi, seseorang harus berusaha bukan sahaja untuk mengurangkan pekali harmonik, tetapi juga pekali intermodulasi bunyi.

Kaedah yang diterangkan pada asalnya dicadangkan untuk mengukur ketaklinearan runut bunyi fotografi filem (apabila mengawal kualiti proses teknologi replikasinya), oleh itu, berhubung dengan pengukuran dalam laluan penghantaran bunyi berkualiti tinggi, termasuk pembesar suara, adalah dinasihatkan. untuk membetulkan lebar jalur isyarat pengukuran.

Pengukuran intermodulasi hingar UMZCH profesional berbeza dalam kes ini kerana peralatan ini sering digunakan pada kuasa maksimum, membenarkan beban lampau jangka pendek. Berbanding dengan penguat tiub, dalam penguat transistor, had arus maksimum selalunya lebih ketara semasa beban lampau, yang sepadan dengan peningkatan mendadak dalam herotan bukan linear. Dalam UMZCH yang digunakan dalam persekitaran rumah, mod pengehad isyarat secara praktikal tidak dicapai dengan kuasa yang dipilih dengan betul, jadi adalah dinasihatkan untuk mempertimbangkan pilihan menggunakan teknik dengan mengehadkan tahap isyarat hingar. Dalam kes ini, perbezaan antara penguat dengan asas elemen yang berbeza mungkin berkurangan dengan ketara. Di samping itu, perlu diingat bahawa terdapat beberapa parameter kritikal - jalur frekuensi, fasa dan ciri sementara, tahap hingar intrinsik ...

Kesusasteraan

  1. Rakovsky VV Pengukuran dalam peralatan rakaman bunyi filem. - M.: Seni, 1962, hlm. 336 - 353.
  2. Ishutkin Yu. M., Rakovsky VV Pengukuran dalam peralatan rakaman bunyi dan pembiakan filem. - M.: Seni, 1985, hlm.
  3. Shitov AV, Belkin BG Ciri-ciri statistik isyarat yang mewakili bunyi semula jadi dan aplikasinya dalam kajian sistem elektroakustik. - Prosiding NIKFI, jld. 56, 1976
  4. Rakovsky VV Kaedah untuk mengukur herotan bukan linear dalam runut bunyi melintang fotografi. Pengesahan. sijil No 136573 (1960) - BI, 1961, No 5.
  5. RTM 19-17-72. Filem 35 dan 16 mm. Peraturan teknologi untuk kaedah pampasan merekod negatif, pemprosesan fotografi, mencetak positif dan kawalan kualiti fonogram fotografi. - M.: NIKFI, 1972.
  6. Penkov G. Verhu diukur untuk kelengkungan bukan linear dengan isyarat pegun rawak. Diukur pada kelengkungan bukan linear dengan pita sempit daripada bunyi biasa. - Berita di NIIKRA, jilid 6. - Sofia, 1966.
  7. Zhuravlev VM Kaedah untuk mengukur herotan bukan linear menggunakan jalur hingar. Cand. diss. LIKI, 1967.
  8. Belkin BG, Bork AA Korelasi antara pekali herotan bukan linear yang diukur pada bunyi dan isyarat sinusoidal. - Teknik pawagam dan televisyen, 1968, No. 7.
  9. GOST 16122-78. Pembesar suara. Kaedah ujian elektroakustik.

Pengarang: A.Syritso, Moscow

Lihat artikel lain bahagian Teknologi mengukur.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Penampilan kanak-kanak boleh disunting pada peringkat gen 26.07.2018

Di UK, saintis telah membuat kesimpulan bahawa ia bukan sahaja mungkin, tetapi perlu, untuk mengganggu DNA manusia. Pada pendapat mereka, campur tangan sedemikian hanya boleh memberi manfaat kepada bayi yang belum lahir.

Pada peringkat ini, anda boleh melakukan apa sahaja dengan gen, kemajuan saintifik membolehkan anda menjalankan prosedur sedemikian. Pada asasnya, ia digunakan untuk membuang gen mana-mana penyakit keturunan supaya anak tidak akan tahu apa itu kanser, penyakit Alzheimer dan penyakit genetik yang lain.

Ramai ibu bapa juga ingin mengganggu DNA bukan sahaja untuk menyembuhkan kanak-kanak, tetapi juga untuk mengubah penampilan bayi masa depan. Sebagai contoh, mereka boleh menukar warna mata dan rambut atau ketinggiannya.

Pada pendapat mereka, beberapa pindaan akan membantu kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan masyarakat, jika, sebagai contoh, dia tidak terlalu rendah, kerana kanak-kanak itu kejam. Atau warna rambut itu adalah mata ibu, dan ayah, dan bukan sebaliknya.

Sains boleh memuaskan keinginan pelik orang ramai, dan saintis di Majlis Nuffield mengenai Bioetika telah memutuskan adalah OK untuk mengedit penampilan kanak-kanak pada peringkat gen.

Berita menarik lain:

▪ Sistem storan cakera optik sinar beku 300 GB

▪ Melepak dengan anjing meningkatkan imuniti

▪ Katil pintar Ford

▪ Kamera dengan kanta mikro meniru penglihatan helang

▪ Robot pembaikan tanaman blueberry

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Parameter komponen radio. Pemilihan artikel

▪ artikel Apa kehidupan kita? Permainan! Ungkapan popular

▪ artikel Mengapa burung silang bersarang pada musim sejuk? Jawapan terperinci

▪ artikel Ahli ekonomi sebuah perusahaan perdagangan. Deskripsi kerja

▪ artikel Menala antena dan litar menggunakan jammer. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pengecasan lampiran untuk multimeter. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024