Reproduktor elektroakustický měnič převádějící elektrický signál na akustický signál, převážně zvukový

Podobné dokumenty
Hluk Nepříjemný nebo nežádoucí zvuk, nebo jiné rušení (ČSN ).

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

zadání: Je dán stejnosměrný motor s konstantním magnetickým tokem, napájen do kotvy, indukčnost zanedbáme.

elektrické filtry Jiří Petržela pasivní filtry

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

Elektroakustické a elektromechanické měniče

Elektromechanické měřicí přístroje

Regálová reprosoustava [Monacor SPH 200KE + Monacor DT107]

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

VYUŽITÍ TRANSIMPEDANČNÍCH ZESILOVAČŮ V AKTIVNÍCH FILTRECH

Systémové struktury - základní formy spojování systémů

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Laplaceova transformace

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

ÚPRAVA KMITOČTOVÝCH VLASTNOSTÍ BEZODRAZOVÉ KOMORY MALÝCH ROZMĚRŮ PRO MĚŘENÍ ELEKTROAKUSTICKÝCH MĚNIČŮ

ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer

CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

akustických signálů sin

Signál v čase a jeho spektrum

MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Equipements pour systèmes électroacoustiques Cinquième partie: Haut-parleurs

Akustika pro posluchače HF JAMU

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY

Zvuk a jeho vlastnosti

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Experimentální analýza hluku

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

25 - Základy sdělovací techniky

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Přehled veličin elektrických obvodů

Směrová kalibrace pětiotvorové kuželové sondy

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Účinky měničů na elektrickou síť

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

Měření doby dozvuku LABORATORNÍ ÚLOHA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická. V rámci předmětu:

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

1. Regulace otáček asynchronního motoru - skalární řízení

MĚŘENÍ A ANALÝZA ELEKTROAKUSTICKÝCH SOUSTAV NA MODELECH. Petr Kopecký ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra Radioelektroniky

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Základní experimenty akustiky

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Necht na hmotný bod působí pouze pružinová síla F 1 = ky, k > 0. Podle druhého Newtonova zákona je pohyb bodu popsán diferenciální rovnicí

Systémy analogových měřicích přístrojů

Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti

ZÁPADOČESKÁ UNIVERIZTA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická. Katedra elektroenergetiky a ekologie DIPLOMOVÁ PRÁCE

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

Proudové převodníky AC proudů

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

Akustický přijímač přeměňuje energii akustického pole daného místa na energii elektrického pole

PŘESNÁ MĚŘENÍ AKTIVNÍCH ELEKTRICKÝCH VELIČIN

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK

mel jednotka subjektivní výšky tónu. Výška tónu o frekvenci 1000 Hz a hladině akustického tlaku 40 db se rovná 1000 melům.

A/D převodníky - parametry

Hlavní parametry rádiových přijímačů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

M-142 Multifunkční kalibrátor

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Experimentální identifikace tepelného výměníku. Bc. Michal Brázdil

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

Vektorové obvodové analyzátory

3.2 Metody s latentními proměnnými a klasifikační metody

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

Předpjatý beton Přednáška 6

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí

Vnitřní odpínače H 27. trojpólové provedení jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty

Mechanické kmitání (oscilace)

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Elektrické přístroje. Přechodné děje při vypínání

Záznam a reprodukce zvuku

Akustika pro posluchače HF JAMU

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

PŘÍSTROJ PRO OCHRANU REPRODUKTORŮ PSP 1.3, PSP 2.3. Popis a návod k použití

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Transkript:

Měření reroduktorů

Reroduktor elektroakustický měnič řevádějící elektrický signál na akustický signál, řevážně zvukový i w u Reroduktor reroduktor jako dvoubran y( t) h( t)* x( t) Y ( ω ) H ( ω ). X X ( ω ) F( x( t)) ( ω ) h imulzní odezva H kmitočtová charakteristika F Fourierova transformace

Charakteristiky reroduktorů Přenosová funkce H(ω) amlitudová charakteristika A(ω) fázová charakteristika ϕ(ω) ) Směrová charakteristka činitel směrovosti index směrovosti 3) Charakteristická citlivost 4) Harmonické zkreslení 5) Měření arametrů náhradního obvodu reroduktoru

Měření řenosové charakteristiky Klasické měření v tiché komoře nevýhody: tichá komora je drahá, většinou není ro měření na LF

Imulzní metody budící signál imulz (sektrum je konstanta) rovedení imulzu úzký obdélníkový signál Y ( ω ) H ( ω ). X ( ω ) X ( ω ) 1 Y ( ω ) H ( ω )

Problém: vytvořit dostatečně úzký obdélníkový ulz když je imulz dostatečně úzký, má malou energii malý odstu S/Š když má imulz velkou energii tak má buď velkou amlitudu (zničení zdroje), nebo je říliš dlouhý a tím se omezuje sektrum dle funkce sin(x)/x raktický roblém ři měření imulzy se ucho nestačí rychle adatovat na velké intenzity imulzů není ochrana sluchu hodně akustiků je hluchých vytvoření akustického imulzu nař. výstřel, elektrický výboj (rostorová akustika)

Použití imulzních metod dnes hlavně hudební akustika výzkum hudebních nástrojů nař. imulzní excitace ozvučnice houslí, dechových nástrojů.. v technické raxi se vzhledem k uvedeným roblémům už neoužívá

Problémy: zda je systém oravdu lineární jaký ty měřících signálů zvolit jak a kde vyslat a sejmout měřící signály

Pseudonáhodné signály seudonáhodná oslounost maximální délky oslounost generovaná osuvnými registry tak, aby byla zajištěna maximální možná délka eriody oakování znaků a 3 (n + 1) a 0 (n) + a 1 (n). MLS mají konstantní sektrum a roto se dobře hodí ro měření imulzní odezvy a tedy řenosové charakteristiky

Měření imulzní odezvy omocí seudonáhodných signálů MLS MLS..seudonáhodné signály generované osuvnými registry, řada bitů 0 a 1. Transformují se na symetrický analogový -úrovňový signál, 1 odovída -1V, 0 +1V. Mají eriodu L N -1, kde V je integer. autokorelační funkce ro MLS signály: R R R xx xx xx [ 0] [ n] x [ n] x [ n] L L + 1 1 L + 1 [ n] ro 0 < n < L

Signál na výstuu lineární soustavy: y [ n] x [ n] h [ n] vzájemná autokorelační funkce vstuu a výstuu: R xy [ n] x [ n] y [ n]

za ředokladu, že L je velké, stejnosměrná složka 1/(L+1) od úrovní šumu R [ n] x [ n] ( x [ n] h [ n] ) h[ n] xy nevýhoda: jen ro lineární systémy

TDS Time Delay Sectrometry ro měření v akusticky neuravených rostorech Princi: zdroj sinusového signálu se řelaďuje určitou rychlostí, stejnou rychlostí se řelaďuje i filtr za mikrofonem. Při vhodné volbě zoždění řelaďování filtru mikrofonu za generátorem (dáno vzdáleností mikrofonu a reroduktoru a rychlostí šíření) se mohou takto odfiltrovat odrazy od stěn, které mají větší zoždění a daný kmitočet bude v daném okamžiku už mimo roustné ásmo filtru.

Měření směrové charakteristiky η ( ψ ) ( ) ( 0) ψ na otočném stole, nejlée v tiché komoře činitel směrovosti σ ϑ ( ψ 0, l const. ) ( l const. ) S index směrovosti G 10.logσ

Charakteristická citlivost růměrná hodnota efektivního akustického tlaku ve stanoveném kmitočtovém ásmu v akustické ose reroduktoru a ve vzdálenosti 1m od referenčního bodu ři standardním říkonu 1VA

Měření arametrů elektrodynamického reroduktoru náhradní schéma elektromagnetického měniče elektrická část mechanická část akustická část

Měření konstanty měniče k a Bl membrána se zatíží závažím hmotnosti m, změří se stejnosměrný roud říslušné olarity, který vrátí membránu do ůvodní olohy k a mg I

Výočet indukčnosti kmitací cívky Změří se velikost imedance Z v Ohmech reroduktoru na kmitočtu 10kHz L e 5 1,59.10 Z Re

Měření ekvivalentního objemu reroduktoru c l h b f f f f + Ekvivalentní objem reroduktoru ma stejnou akustickou oddajnost jako reroduktor 1. metoda: změří se kmitočty rezonancí f l, f h reroduktoru v bassreflexové ozvučnici s objemem V b, rezonance f c ři zakryté bassreflexové trubici ( )( ) l h b l b b h as f f V f f f f V

. metoda reroduktor v uzavřené ozvučnici (objem V x ) vyzařuje do dutiny roměnného objemu V y, je možno měřit tlak v obou objemech

náhradní schéma měřicí soustavy: 1 V as 1 α V ' xy α V xz α V xy ' x x V + + V V x x + y ' y y V y

Měření Q Měření dle Tielleho - může být neřesné

jiná metoda: změřit odor kmitací cívky R evc, mechanickou oddajnost membrány a odor R v rezonanci f r R R es R evc Q ms R es ( Bl ) cms π fr Q es R evc ( Bl ) cms π fr Q ts Q Q ms ms Qes + Q es

další rvky: hmotnost ohyblivých částí z rezonančního kmitočtu a mechanické oddajnosti tlumící odor z mechanického činitele jakosti a mechanické oddajnosti