音频测试中对音频的量化过程,在现实生活中,我们听到的声音都是时间连续的,我们把这种信号叫模拟信号。模拟信号(连续信号)需要量化成数字信号(离散的、不连续的信号)以后才能在计算机中使用。如下图所示量化过程分为5个步骤:1.1模拟信号现实生活中的声音表现为连续的、平滑的波形,其横坐标为时间轴,纵坐标表示声音的强弱。1.2采样按照一定的时间间隔在连续的波上进行采样取值,如下图所示取了10个样。1.3量化将采样得到的值进行量化处理,也就是给纵坐标定一个刻度,记录下每个采样的纵坐标的值。1.4编码将每个量化后的样本值转换成二进制编码。1.5数字信号将所有样本二进制编码连起来存储在计算机上就形成了数字信号。简单音频测试不能保证一些像增益过大的消顶,数据低位错误等很容易出现的现象。中山自动化音频测试软件
音频测试中,在多通道的音频系统中通常会发生一个通道的信号以低电平的形式泄漏到另外一个通道里的情况,这种跨通道泄漏的信号被称之为串扰,其通常表述为泄漏信号和原始信号之间的比率,串扰在实际设备中非常难以被消除干净。串扰主要是设备通道导体之间电容耦合的结果,并且通常表现出随频率上升而增加的特性。串扰结果通常只是单一的数字。然而,对设备进行扫频测试可以客观反映其在工作带宽内的实际串扰性能。信噪比噪声水平的大小往往这取决于你的信号有多大,信噪比(SNR)正是这种设备性能的具体反映。输入信号通常为设备的标准工作电平或比较大不失真输出电平。使用比较大不失真输出电平测出来的信噪比结果也称为动态范围,因其描述了被测设备的两个极端性能数值。动态范围对于数字设备有些不同的含义。其通常用负的分贝值表示。中山自动化音频测试软件音频测试在手机产品中发挥着重要的作用。
我司的TWS单耳蓝牙并行双测方案,音频测试具有测试速度快、操作简单、占用设备通道少等特点,是目前行业前沿的高效解决方案。一台仪表带两/四个工位设计,一个操作员同时操作两/四个工位,将设备利用率更大化。中文界面,操作简单易用支持蓝牙SPK测试、蓝牙MIC测试、蓝牙功能测试的所有测试项目测试快速稳定,推荐配置(蓝牙SPK测试、蓝牙MIC测试)18-25s即可完成测试可以配置不同产品模板,快速切换生产测试数据EXCEL表格保存,结果分析追溯简便支持MES系统对接,生产质量实时可追溯可控兼容双MIC通话降噪测试可对产品进行如蓝牙名称、RSSI功率、MAC地址、电量、音量等完全自主开发,提供定制化服务,如研发测试
音频测试中THD+N表示总谐波失真加噪声(TotalHarmonicDistortionplusNoise)。谐波失真是在音频信号中多出了一些额外增加的频率信号,谐波频率是原始信号的整数倍。总谐波失真是被测设备谐波的所有测量结果总和。为什么是THD+N而不单独测量THD(失真)和N(噪声)呢?原因是在有FFT之前,很难不加噪声就可以测量出自身THD的,加入噪声后就变得相对容易一些,具备了可操作性。此外,THD+N的值方便客观,从而被大众接受。THD+N会根据测量带宽的不同而发生变化,所以需要使用高通和低通滤波器来限制测量带宽,并在结果的部分标明测试时所使用的实际带宽。通常采用的带宽范围是20Hz至20kHz。为了超越这些需求并适应未来智能设备不断增长的趋势,现代音频测试平台必须具备高性能、运行快等条件。
音频测试很重要。现代音视频产品已经进入到每个人的生活中,不断追求产品的音频表现是整个行业的持续追求。噪声作为衡量音频产品好坏的性能指标之一,其测量不可忽视。1.测量带宽噪声具有频谱扩散特性,其测量只有在说明了测量带宽的前提下才有意义。在噪声测量仪器中使用技术指标要求的带通和加权滤波器,才能准确比较实际噪声测量结果和噪声指标间的差异。在专业,广播和民用声频应用中常用的噪声测量带宽是20Hz~20kHz,或者是CCIR468技术规定中采用的近似的22Hz~22kHz。在通讯应用中,由于通讯质量的语音要求带宽要窄得多,因此常用的技术指标为300Hz~3.5kHz。另外测量仪器还会根据特殊的要求提供其他数值带宽的滤波器。2.加权(噪声计权)滤波器(1)定义加权滤波器是为模拟人耳听觉对不同频率的声音有不同灵敏度的特性,在噪声测试仪内设计的一种特殊的滤波器。在测量中使用加权滤波器,可使测量结果与未加权的测量结果相比更能与人耳感知相吻合。人耳的灵敏度是不平坦的,其随频率而变化,同时人耳的频率响应还会随声压级的幅度不同而改变。音频测试优点:成本低,操作便捷。中山自动化音频测试软件
是什么让音频测试变得特别呢?是在极其的频率和幅度范围内以极高的精度和准确度测量信号的要求。中山自动化音频测试软件
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