k8凯发(中国)天生赢家·一触即发

 
主页 > 新闻中心 > 公司动态

k8凯发门铃自己按门铃智能可视门铃类产品音频质量测试方法研究

来源:网络 |最近更新: 2024-03-29

  本方案旨在为智能可视门铃类产品的生产研发提供一套可供客户参考的音频测试方案,使用科学严谨的测量方法测试产品的音频性能指标,例如:频率响应、THD+N、噪声、信噪比、音频频谱等等。为智能可视门铃类产品的生产研发提供可视化的数据指导,提高产品质量把控。

  在做扫频测试测试中,首先要确定扫描电平。k8凯发可以在低电平下进行扫描,但是响应中可能会出现噪声或者其他杂散信号;也可以在高电平下扫描,但是可能会出现高失线 THD+N

  THD+N的全称叫总谐波失真加噪声,谐波失真指的是原有音频信号新增的不必要的音调。为原有信号的谐波相关音调。信号为频率 f1的正弦波时,谐波为f2,f3等,为原音调的整数倍。总谐波失真为待测设备带宽中的所有谐波之和。

  一直以来都是总谐波失真加噪声一起测试,有人就问,为什么不分开测试谐波跟噪声了,因为在进行总谐波加噪声测试的时候,采用的是快速傅里叶(FFT)测试,很难将谐波跟噪声分离开来,但是加在一起测试就相对简单。当然, ABTEC 音频分析仪已经可以根据需要实时查看总谐波,噪声以及从 f2-f10的各阶谐波信号分布情况。

  单位:一般用分贝(dB)来衡量噪声的强度,用信噪比(S/N)来衡量噪声对有用信号的影响程度。多大的噪声算太大?这取决于信号的响度。

  信噪比 SNR就是这种差值的测量值。信噪比是指一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例。在测试信噪比的过程中,以前是需要进行两个步骤,先输入一个激励电平到待测品,

  一般智能可视门铃类产品的音频系统可以分为麦克风音频通路和扬声器音频通路。麦克风音频通路由麦克风采集声音信号转换为模拟音频电信号,后续系统接收到麦克风传来的模拟音频电信号将其转换为数字音频信号,通过无线网络传输给移动终端,移动终端通过相应的APP应用程序转换为.wav格式的音频文件;扬声器音频通路由智能可视门铃类产品的SD卡或者本机内存存储的.wav文件,转换为模拟音频电信号传输到扬声器,扬声器接收到模拟音频电信号转换为声音信号发送出去。

  针对整机测试,测试仪器选择专业音频分析仪加人工嘴,可提供模拟、数字音频测试信号和声波信号,并且测试过程中要将人工嘴和被测系统(产品)装入专业隔音箱中,避免环境音影响测试系统。专业音频分析仪发送测试声波信号给被测系统(产品),被测系统输出.wav格式的音频文件给专业音频分析仪,形成闭环的测试系统。

  (1) 使用标准麦克风校准人工嘴;(2) 使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 1V的模拟测试音频信号;

  (4) 使用音频分析仪分析.wav格式的音频文件,观察并记录产品THD+N指标情况(可结合音频频谱进行分析) ;

  (1) 使用标准麦克风校准人工嘴(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);(2) 使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 1V的模拟测试音频信号;

  (1) 使用标准麦克风校准人工嘴(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);(2) 使用音频分析仪发生信噪比测试音频(前半段频率1KHz幅度为1V,后半段不发生音频信号);(注:幅度暂定1V,实际测试根据应用环境的人声大小进行调整。)

  (1) 使用标准麦克风校准人工嘴(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);(2) 使用音频分析仪发生步进扫频测试音频(频率范围20Hz-20kHz,线V);(注:频率范围和扫频点数根据实际被测系统的音频处理范围决定,幅度暂定 1V,实际测试根据应用环境的人声大小进行调整。)

  智能可视门铃的门载部分针对麦克风输入的信号会进行采集和编码处理,针对这部分也需要进行测试,测试仪器选择专业音频分析仪,可提供模拟和数字音频测试信号。专业音频分析仪发送模拟测试音频电信号给后续系统(跳过麦克风),后续系统输出.wav格式的音频文件给专业音频分析仪,形成闭环的测试系统。

  (1) 使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 1V的模拟测试音频信号;(2) 使用相应APP应用程序将测试音频信号录制为.wav格式的音频文件;

  (3) 使用音频分析仪分析.wav格式的音频文件,观察并记录产品THD+N指标情况(可结合音频频谱进行分析)。

  (1) 使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 1V的模拟测试音频信号;(注:幅度暂定 1V,实际测试根据应用环境的人声大小进行调整。)(2) 使用相应APP应用程序将测试音频信号录制为.wav格式的音频文件;

  (1) 使用音频分析仪发生信噪比测试音频(前半段频率1KHz幅度为 1V,后半段不发生音频信号);(2) 使用相应APP应用程序将测试音频信号录制为.wav格式的音频文件;

  (1) 使用音频分析仪发生步进扫频测试音频(频率范围20Hz-20kHz,线) 使用相应APP应用程序将测试音频信号录制为.wav格式的音频文件;(3) 使用音频分析仪分析.wav格式的音频文件,观察并记录产品频响指标情况。(4) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。2.3 麦克风部件测试

  针对麦克风部件测试,测试仪器选择专业音频分析仪加人工嘴,可提供模拟、数字音频测试信号和声波信号,并且测试过程中要将人工嘴和麦克风装入专业隔音箱中,避免环境音影响测试系统。专业音频分析仪发送测试声波信号给麦克风,麦克风将声波信号转换为模拟音频信号给专业音频分析仪,形成闭环的测试系统。2.3.1 THD+N测试

  (2) 使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 1V的模拟测试音频信号;(3) 使用音频分析仪分析麦克风输出的模拟音频信号,观察并记录产品THD+N指标情况( 可结合音频频谱进行分析);(4) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

  (2) 使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 1V的模拟测试音频信号;(注:幅度暂定 1V,实际测试根据应用环境的人声大小进行调整。)(3) 使用音频分析仪分析麦克风输出的模拟音频信号,保存并观察分析音频频谱;

  (2) 使用音频分析仪发生信噪比测试音频(前半段频率1KHz幅度为1V,后半段不发生音频信号);(3) 使用音频分析仪分析麦克风输出的模拟音频信号,观察并记录产品信噪比指标情况。(4) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

  (2) 使用音频分析仪发生步进扫频测试音频(频率范围20Hz-20kHz,线) 使用音频分析仪分析麦克风输出的模拟音频信号,观察并记录产品频响指标情况。(4) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。三、扬声器通路测试

  针对整机测试,测试仪器选择专业音频分析仪加人工耳,可接收模拟、数字音频测试信号和声波信号,并且测试过程中要将人工耳和被测系统(产品)装入专业隔音箱中,避免环境音影响测试系统。提前将制作好的.wav格式的标准音频测试文件存储到 SD卡中,并将SD卡插入被测系统(产品),人工耳接收从被测系统(产品)扬声器传出的声波信号,转换为模拟音频电信号输出给专业音频分析仪,进行整机测试。3.1.1 THD测试测试步骤:

  (3)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,观察并记录产品THD指标情况(可结合音频频谱及时域波形进行分析);(4)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。3.1.2 异音(Rub&Buzz)测试

  (2)控制被测系统(产品)发送提前制作好的异音(Rub&Buzz)测试音频文件(1KHz单音);

  (3)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,观察并记录产品异音(Rub&Buzz)指标情况;(4)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。3.1.3 频谱分析

  (3)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,保存并观察分析音频频谱;(4)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。3.1.4 频响测试

  (2)控制被测系统(产品)发送提前制作好的扫频测试音频文件(频率范围20Hz-20kHz, 线)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,观察并记录产品频响指标情况;

  针对扬声器后续的音频解码系统也需要进行测试,测试仪器选择专业音频分析仪,可接收模拟/数字音频测试信号。提前将制作好的.wav格式的标准音频测试文件存储到SD卡中,并将 SD卡插入被测系统(产品),后续系统将.wav格式的标准音频测试文件转换为模拟音频电信号输出给专业音频分析仪,进行后续系统测试。

  (2)使用音频分析仪分析后续系统输出的模拟音频信号,观察并记录产品THD指标情况( 可结合音频频谱及时域波形进行分析);

  (2)使用音频分析仪分析后续系统输出的模拟音频信号,观察并记录产品异音(Rub& Buzz)指标情况;

  针对扬声器部件测试,测试仪器选择专业音频分析仪加人工耳,可接收模拟、数字音频测试信号和声波信号,并且测试过程中要将人工耳和被测扬声器装入专业隔音箱中,避免环境音影响测试系统。专业音频分析仪发送模拟测试音频电信号给被测扬声器,人工耳接收从被测扬声器传出的声波信号,转换为模拟音频电信号输出给专业音频分析仪,进行闭环测试。

  (3)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,观察并记录产品THD指标情况(可结合音频频谱及时域波形进行分析);

  3.3.3 异音(Rub& Buzz)测试测试步骤:(1)使用标准人工嘴校准人工耳(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);

  (2)使用音频分析仪发生扫频测试音频(频率范围20Hz-20kHz,线)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,观察并记录产品频响指标情况;

  基于本测试方案可以对智能可视门铃类产品的音频传输处理链路进行可观可重复的质量评估,不论是针对研发还是生产,均可以提供量化并可视化的参数对比,若又遇到产品质量问题,可以很好地进行故障定位,快速反馈研发部门优化对应的产品模块。

  整个测试最核心的测试设备是A5音频分析仪,该音频分析仪具有非常人性化的操作界面,并提供了可靠的测试精度,目前已经为业界所共识。

  上一篇:CS5266设计Typec转HDMI+PD+U2+U3四合一多功能拓展坞方案下一篇:EN50332—媒体播放器(含耳机)输出音量安全规范测试方案

  在各种单片机应用系统中,存储器的正常与否直接关系到该系统的正常工作。为了提高系统的可靠性,对系统的可靠性进行测试是十分必要的。通过测试可以有效地发现并解决因存储器发生故障对系统带来的破坏问题。本文针对性地介绍了几种常用的单片机系统RAM测试方法,并在其基础上提出了一种基于种子和逐位倒转的RAM故障测试方法。 1 RAM测试方法回顾 (1)方法1 参考文献中给出了一种测试系统RAM的方法。该方法是分两步来检查,先后向整个数据区送入#00H和#FFH,再先后读出进行比较,若不一样,则说明出错。 (2)方法2 方法1并不能完全检查出RAM的错误,在参考文献中分析介绍了一种进行RAM检测的标准算法MAR

  随着科技进步的脚步日益加快,蓝牙音箱这一概念已经被广大的用户所接受,A2DP这种音乐播放方式被用户愈加宠爱。更值得一提的是,A2DP可适用于几乎所有的操作系统,这在一方面上可以说明,这种方式有着与生俱来的便捷性。 WP8.1 GDR1更新内容 高质量蓝牙音频(图片引自windowsphone) 由此观之,WP8.1 GDR1此次更新,将支持aptX,同时还将支持AVRCP 1.4,这便可以允许扬声器和蓝牙立体声在最大程度上控制智能手机的音乐播放。但凡事有利必有弊,压缩格式的A2DP传输音频时会降低其音质,这无疑对广大的音乐爱好者来说,是一件极其不幸的事儿。不过好在有解决这种问题的方法,那便是aptX。这种更高质量的

  电气化迫使测试工程师加快速度 Nate Holmes,NI首席解决方案经理 更多测试,更复杂系统,更少时间 电池动力总成技术和内燃机(ICE)动力总成技术从根本上来说是截然不同的。因此两种技术需要一系列截然不同的流程和测试方法。当这两种技术融合到混合动力汽车(无缝集成)时,测试时间和成本有可能会大幅增加。 ICE完全是物理测试,测试内容是燃烧机械、压力、温度、流体、机械连接和动力传递、排气控制等,通过涡轮增压器和增压器以及其他方法提高燃烧室的爆炸效率或能量,将线性活塞运动转换为旋转扭矩,并使用飞轮来平衡能量输出。 而电动动力总成则完全是电气测试,测试的是电力电子和开关频率、电压和电流、感应和反电动势;电池容量、放电

  所谓的混合信号测试,是指对A/D、D/A、锁相环等兼有数字和模拟两种信号的混合电路芯片的测试。混合信号测试的测试时间长、费用高、测试系统结构复杂,在实现上具有一定的难度。而数字电路测试系统有着出色的测试能力,如足够的向量深度、灵活的数据格式、常规的交直流参数测试能力等。添加必要的程控模拟源以及模拟信号测试设备,运用系统集成的方法,用高信噪比的数字电路测试系统以及带有GPIB或VXI接口的设备构造A/D、D/A等转换芯片的测试环境,完全可以扩展到混合信号电路的测试领域,可以在一定程度上解决混合信号测试的问题。 由NI公司出品的Labview语言,是一种图形化编程语言,也是最通用的工程测试语言。Labview本身附带的软件包提供了大

  0 引言 Si外延层厚度的测量方法有多种,主要包括称重法、层错法、磨角染色法、解理法和红外干涉法。这些方法各具特点与适用范围,例如,采用红外干射法进行测量时,要求衬底表面对入射光具有足够的反射能力。半导体材料对红外光的反射能力与掺杂浓度有关,通常轻掺杂的反射能力差。因此,为了得到足够的反射能力,衬底的电阻率要低于外延层的电阻率,即样品应为p/p+或n/n+结构;采用层错法测量时,要求外延层中存在着发育完整的堆垛层错;对于磨角染色法则要求外延层与衬底的导电类型不同或两种电阻率至少相差一个数量级,该方法的样品制备比较繁琐。 随着MEMS技术的发展和应用范围的扩大,利用外延方法在高阻Si衬底上生长一层低阻薄膜,再根据Si的各向异性腐蚀特性

  一.目前的BCI测试标准 不管是针对汽车的零部件还是整车,都要求进行线束激励法 (Harness excitaTIon methods)的抗扰度测试: 1. 针对零部件,最新版标准是2020年发布的ISO11452-4的第5版《道路车辆 一窄带辐射电磁能产生的电干扰的零部件测试方法 一第 4部分,规定了采用BCI法的测试频段是100KHz~400MHz;采用TWC法的测试频段是400MHz~3GHz; 2.针对整车,最新版标准是2022年发布的ISO11451-4的第4版《道路车辆 一窄带辐射电磁能产生的电干扰的整车测试方法 一第 4部分,规定了采用BCI法的测试频段是100KHz~1GHz;采用TWC法的测试频段是400MH

  蓝牙无线测试配置包括一台测试仪和被测设备(EUT, Equipment Under Test),其中测试仪作为主单元k8凯发,EUT作为从单元。两者之间可以通过射频电缆相连也可以通过天线经空中传输相连。测试仪发送LMP指令,激活EUT进入测试模式,并对测试仪与EUT之间的蓝牙链路的一些参数进行配置。如测试方式是环回还是发送方式,是否需要进行跳频,分组是单时隙分组还是多时隙分组,分组的净菏是PN9,还是00001111、01010101。测试模式是一个特殊的状态,出于安全的考虑,EUT必须首先设为 Enable 状态,然后才能空中激活进入测试模式。 1.1发信机测试 (1)输出功率 测试仪对初始状态设置如下:链路为跳频,EUT置为环回(L

  1前言 智能软件Agent是能够为用户执行特定的任务、具有一定程度的智能、能够自主的执行部分任务并以一种合适的方式和环境相互作用的软件程序。Agent 有自主性、响应性、学习能力和社会性等特性。这使得它适合在高度动态的环境下做出及时的响应。 嵌入式技术和新一代移动通讯网络的发展使得嵌入式智能设备大量的涌现。这些设备的大都具有嵌入式操作系统的支持, 并运行着越来越丰富的应用程序。如何对这些应用程序进行测试,就成为一个需要研究的课题。k8凯发本文将Agent技术引入嵌入式智能设备的测试中,使用目标设备Agent, 测试控制Agent, 网络环境Agent分别模拟和处理测试设备,测试工程师和测试环境的复杂性,利用Agent自身具

  【瓜分2500元红包】 票选DigiKey\智造万物,快乐不停\创意大赛人气作品TOP3!

  罗彻斯特电子携手Intelligent Memory提供传统存储解决方案,DRAM和NAND产品的可持续供货渠道美国马萨诸塞州纽伯里波特,2024年3月罗彻斯特 ...

  设计嵌入式系统,越来越要求更长的待机时间,并延长电池寿命。优化电池寿命的能力有助于降低现场维护成本,并确保客户无需连续更换电池或充 ...

  人工智能和芯片供应商 XMOS 宣布与嵌入式音频软件专家 DSP Concepts 建立合作伙伴关系。该合作协议将允许音频开发人员将 XMOS 的高 ...

  本文作者:Shingo Kojima,瑞萨电子嵌入式处理高级首席工程师人工智能(AI)处理在各个领域都有广泛应用,如工厂、物流、医疗、服务机器人 ...

  从云到边缘,Arm Neoverse 正凭借出色的性能、效率、设计灵活性和总体拥有成本 (TCO) 优势,革新传统基础设施芯片领域。...

  Arm Neoverse S3 系统 IP 为打造机密计算和多芯粒基础设施 SoC 夯实根基