东莞蓝牙耳机音频测试标准

时间:2023年03月20日 来源:

音频模块的数量之多也导致对音频测试平台的需求增加;音频测试平台不仅要能灵活提供多种功能,而且应具有高保真性能。展望未来,技术发展的一般趋势是基础技术变化不大,但终产品会不断改进以实现更好的性能。这一趋势同样适用于音频领域。更大的存储空间,更高的处理能力、精度、清晰度,以及更小的尺寸,都将成为普遍需求。更高质量的音响越来越受普通听众欢迎就是这种趋势的表现。在应用领域,有望推动高质量音频系统需求增长的一个例子是语音识别和语音指令。从智能设备的语音搜索到家庭自动化系统,都会应用这种技术。为了让智能设备从嘈杂的环境中分辨出用户指令,必须采用高质量硬件。此类系统的关键指标是可实现的动态范围以及滤除噪声和干扰的能力。视频会议、虚拟临场和虚拟现实等应用都要求将背景噪声抑制到较低程度以改善用户体验。音频测试是怎么操作的?东莞蓝牙耳机音频测试标准

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音频模块生产数量的增多给厂家造成了一个"痛点":如何快速高效地对每台设备进行音频测试,同时确保其性能不打折扣?从设备制造商的角度来看,提高音频测试的执行速度显然会降低成本。与此同时,得到的产品的质量不能受到影响。了解这些要求之后,为现代音频设备设计音频测试平台的关键就在于以下两点:一方面希望提高性能,另一方面希望以罕有的速度执行测试。音频测试平台需要实现更低水平的噪声和失真,以便快速精确地测量被测设备。房山区智能音箱音频测试软件界对现代音频测试平台的需求越来越高。

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在嵌入式系统中音频的重要性一直被忽视,图像的指标一般都是放在的。产生这个问题的一个很大原因就是过去的民用的嵌入式系统不是很多,大部分都是工业用的。现在产生了很多的桌上设备和便携设备的产品,也就催生了不少的音频处理应用。音频也抽象出了不少的评价指标,比如信噪比幅频响应谐波失真…,音频也走过单纯靠耳朵听来评价的时代。嵌入式系统的规模也越来越大,代码的迭代次数越来越多,周期越来越长,参与人数约增多,系统中的各模块之间的依赖也来越复杂,这就造成系统迭代中每个模块都会处于不稳定中。对于系统的测试也就需要在真个开发中就行测试,而不能在开发完成后再进行。音频测试一直以来都是存在连个极端,想简单测都是跑起来录音之后听听声音没啥噪声和卡顿就算通过,如果测试就要对于所有的频率和采样率进行组合逐个参数进行上机器测试。简单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,测试上机器跑少也要几个小时,对于开发初期十几人的团队代码每天怎么也要更新十几次,这样时间上是无法保证能够完成测试的。

音频测试频响范围的测试方法:要求输入信号幅值为一个固定值(要在动态范围之内,音响设备我们可以取100mv)。当输入信号为正常频率时(不能有失真,可以定位1KZ),记录这个时候的输出电压的大小V1。然后开始逐渐降低输入信号的频率,当降低到一定程度时,输出信号的幅值会开始减小。继续降低频率,直到输出电压为0.707V1时,记下此时的频率F1,那么该频率就是此通道的比较低响应频率。然后就可以调高频率,直至输出电压为0.707V1时,记下此时的频率F2,那么此频率就是该通道的比较高响应频率。那么就可以得出频率响应范围为:F1~F2。也可以表示为:20log(F2/F1)手机音频测试性能是在不同的环境中进行的。

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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。音频测试优缺点有什么?汕头蓝牙音频硬件测试

音频测试中的音箱测试设备主要测试项目有:FR,THD,RUB+BUZZ,IMP等参数。东莞蓝牙耳机音频测试标准

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。东莞蓝牙耳机音频测试标准

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