失真度测量仪的基本原理是什么 失真度检定装置( 二 )


③自动失真度测量仪 。采用自动平衡和数字显示的结构,频率范围为1Hz~110kHz,测量范围为0.003%~100%,测量准确度为±2% 。它尚可测量频率、电压和电平 。
④互调失真度测量仪 。一种基于双音法测量非线性失真度的电子仪器 。因为在电声系统中,输入信号不是单一的音频,所以当系统中存在非线性失真时,输出信号的波形中除了谐波分量外,还有各种组合频率 。双音法的测量频率,可在3、5、7、10、15、20kHz高端频率和40、50、70、100、200、300Hz低端频率两者之间任意组合 。测量范围为0.1%~100%,测量准确度为±10% 。
Q4:如何判断助听器的失真度和信噪比助听器是通过电源放大的声音,不可能和实际发出的声音一摸一样,也就会出现一定的失真 。
通常助听器指标给出的失真度是指谐波失真,在稳态情况下测量,失真度小于5%,基本上能保证语言的逼真性 。目前助听器的失真度多在10%以内,往往低频失真大,所以,选购助听器时,既要看性能指标上的失真度,也要戴在耳朵上听一听,再来分析判断助听器的清晰度 。
人耳能从各种声音中听出有用的声音 。平时人们谈话,有其他声音干扰就不容易听清 。在公共场所,由于嘈杂声太大,听话也会感到困难 。安静的环境中,小声说话也能听见 。嘈杂的声音是人们所不需要的,称为噪声 。
如果把人们的语言当作信号声,当信号声和噪声一样大时,或信号声小于噪声时,信号声被淹没在噪声中,人们就无法听到语言声 。所以信号声必须大于噪声20分贝以上才可以满足正常的通话 。噪声是无法排除的,但是人们可以控制噪声 。在助听器指标上的信噪比就是控制噪声的放大,使信号声清晰的指标 。一般来说信噪比值越高越好 。目前助听器的信噪比指标在30分贝以上 。
Q5:失真度的分类有谐波失真、互调失真和瞬态失真之分 。谐波失真是指声音回放中增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真;互调失真影响到的主要是声音的音调方面;瞬态失真是因为扬声器具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动而导致的原信号与回放音色之间存在的差异 。它在音箱与扬声器系统中则是更为重要的,直接影响到音质音色的还原程度的,所以这项指标与音箱的品质密切相关 。这项常以百分数表示,数值越小表示失真度越小 。普通多媒体音箱的失真度以小于0.5%为宜,而通常低音炮的失真度普遍较大,小于5%就可以接受了 。

Q6:失真度测量过程中,有哪些因素会影响测量误差?失真度测量过程中,有哪些因素会影响测量误差?当我们用光谱仪进行测量时,我们希望相信所获得的结果 。无论我们测量成分或厚度,无论我们采用XRF、OES或LIBS进行分析,我们都希望所获得的结果尽可能准确 。
【失真度测量仪的基本原理是什么 失真度检定装置】信任我们的测量结果的第一步是理解我们对准确性的定义 。
准确性定义
在光谱学中,准确性是衡量我们的测量值与期望值有多接近的尺度 。(我们希望期望值是真实值,但由于我们无法知道真实值,因此我们使用期望值这个术语 。)
准确性取决于两个因素:
精密度 。测量值重复性 。如果使用运行相同程序的相同设备在同一点多次测量同一样品,结果的可重复性如何?
正确度 。如果进行几次测量,平均值是否与期望值相匹配?这也称为“平均值的准确性” 。
下图说明了精密度和正确度如何共同影响准确性 。
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由此可知,有可能获得良好精密度,但也有可能获得差的正确度 。并且有可能获得高正确度(平均值的准确性)和差的精密度 。为获得真正准确的结果,我们既需要高精密度又需要正确度 。
不同的误差类型
在解决我们希望减少的误差之前,我们应该先讨论我们想要消除的误差 。
过失误差
我们的首要任务是检查并消除测量中的过失误差 。通过观察上述图表,我们会发现,一个过失误差将导致测量结果完全位于绿色区域之外,并且可能会被视为异常 。制备过程中的样品污染等工艺误差可能导致过失误差 。缺陷样品亦如此,例如,测量区域中的空腔或运行不正确的测量程序也会导致过失误差 。通过培训和使用正确的程序,可以避免过失误差 。
我们必须假设测量系统中存在两种误差类型:
系统误差
系统误差通常与正确度有关,并在测量样品的平均值和预期结果之间给出一致的偏差 。造成这类误差的原因在于设备缺乏维护、部件磨损或校准不良等设备故障 。由于偏差对于确定的关注区域内的每个测量值均一致,因此可以测量偏移量,然后将校正系数合并到样品测量值中 。定期校准和维护可以减少系统误差 。


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