音频测试用粉色噪声发生器

本文的内容主要来自于 Rod Elliott  写的 Pink Noise Generator for Audio Testing. 有删减。

测试音频设备时,粉色噪声发生器是个很有用的测试工具。粉色噪声有些人可能不太熟悉,白噪声大家都知道,是指各个频段内能量相同的噪声。白噪声适合测量系统的频响特性(也就是系统函数)。粉色噪声指的是每个倍频程内能量相同的噪声,比如40到80Hz频段内的能量与10KHz到20KHz频段内的能量是相同的。在白噪声发生器后面连接一个3db/倍频程衰减的滤波器后得到的输出就是粉色噪声了。

3db/倍频程衰减的滤波器构造起来稍微有点麻烦,因为通常的N阶低通滤波器,是按照6N dB/倍频程衰减的。我们需要用多个滤波器分段拟合出3db/倍频程衰减的曲线来。分的段越多,越接近理想的3db/倍频程特性。

图1 给出了一个简单的粉色噪声发生器的电路。使用了双运放 RC4558,也可以用更便宜的运放来替换。这个电路不需要使用低噪声器件(这个电路本身就是用来产生噪声的),所以都可以选用最便宜的器件。

Figure 1 - 粉色噪声发生器 (简单滤波器)

三极管 BC548 集电极-发生极反向偏置,在这里相当于一个发出噪声的齐纳二极管。噪声大约能有30mV。三极管的齐纳电压离散性比较大,从5V到10V之间都有可能。 有时,可能会发现某个三极管产生的噪声很小,这时可以多试几个,从中挑出一个噪声比较大的来。

第一个运放构成了一个放大器,提供了很高的输入阻抗,增益为11(20.8dB)。C4需要使用无极性电容,因为我们无法提前确定C4的哪一端电压高。C8可以用普通的电解电容,因为输出电压大约在1V左右,普通的电解电容都能承受。

第二个运放构成了3db/倍频程低通滤波器,这个滤波器在20Hz到20KHz这个频段内线性度还是不错的。R4给的是10K,也可以适当的调整,但是不能小于2.2K,否则可能会烧毁第一个运放。

图1A给出了一个更复杂的滤波器,这个滤波器在1Hz到100KHz范围内线性度都很好。

Figure 1A - 另一个 3dB/ Octave 滤波器

这个电路调试起来很简单,用示波器看一下输出有没有被限幅,如果限幅了,就增大R3或者R4的值。其他好像就没什么注意事项了。

Figure 2 - 基本滤波器的频响特性

图2给出的是基本滤波器的频响特性,总体来说还可以。如果不满意可以用另一个滤波器。

Figure 2A - 另一个滤波器的频响曲线

这个滤波器在 1Hz到100kHz这个频段内的线性度都很好,基本上没有什么进一步优化的余地了。 如果低频不需要到这么低,可以将Rf1和Cf1去掉,但是同时要将R8的1.8M电阻换为1M电阻。

需要注意的是这个电路低频段输出信号的幅度很大,有可能会烧掉喇叭。因此可以适当的减小C4的容值。

IEC 粉色噪声滤波器

由于粉色噪声在低频段能量很大,IEC定义了一个频率受限的粉色噪声, IEC 60268-1 给出了一个在 22.4Hz 到22.4kHz平坦的带通滤波器,用它来限制粉色噪声的频谱。
这个带通滤波器的频响特性如下图。

Figure 3 - IEC 带通滤波器

图4给出的滤波器满足IEC的要求。首先是一个2阶(12dB/倍频程)高通滤波器,截止频率22.7Hz,后面接了一个3阶(18dB/倍频程)低通滤波器截止频率24.1KHz。

Figure 4 - IEC 滤波器的电路图

这个滤波器的实际频率响应如下图。

ok, 到这里构造一个粉色噪声发生器所需的全部电路都齐备了。剩下的就是动手实验了。


用这种模拟电路的方式构造粉色噪声发生器还是挺麻烦的,有空了写一篇直接软件生成粉色噪声的文章。


煲机的概述:   指新买回的音响器材得通电一段时间后才会让重放的音质变好。 煲机是一种快速使器材老化稳定的措施。有些元器件例如晶体管、集成电路、电容全新的时候电器参数不稳定,经过一段时间的使用后才能逐渐稳定。对于耳机来说,煲机实际就是在煲振膜折环,新耳机振膜折环机械顺性差,导致失真比较大,经过一段时间使用后,顺性逐渐变好,失真也会逐渐降到正常的水平。 煲机是人为的以非正常使用的方式加速器材进入成熟期的过程,一般是让器材连续工作一定的时间。而未“煲”过或未“煲”够火候儿的音箱和耳机,声音的特点可以用“紧、冷、硬、粗”四个字来形容,而“煲”后的产品则醇和、顺滑、细腻很多,仿佛发酵不全的新酒与陈年佳酿相比一般,它们的“味道”还是大不一样的。 这个“煲”字用得可是形象贴切的紧,意思是要着意伺弄,不宜“炒”、不宜“炸”,更不宜“烧”,而是要文火慢炖,慢功出细活。 新的音响器材呢,就像新车,都有个磨合期。 这里介绍一种比较安全、简单的煲机方法,你就拿着白噪音粉红噪音轮流播放着煲去吧。 音量要适中,可逐渐加大。 下面这段是转的: 白噪声粉红噪声之类是自然状态的噪声。之所以叫白噪声粉红噪声,是由光波的谱线图就是光谱图类比而来,白噪声的特点是各频段的能量均匀(频谱类似太阳光谱即白光光谱),粉红噪声是在低频段强在高频段弱的噪声(频谱图类似偏红的光谱即粉红光谱)。 1: 白噪音white noise 所谓白噪音是指一段声音中的频率分量的功率在整个可听范围(0~20KHZ)内都是均匀的。由于人耳对高频敏感一点这种声音听上去是很吵耳的沙沙声。 2: 粉红噪音pink noise 粉红噪音是自然界最常见的噪音,简单说来,粉红噪音的频率分量功率主要分布在中低频段。粉红噪音从人耳中听到的是平直的频率响应——"非常悦耳的一种噪声"最常用于进行声学测试的声音。 3: 电视机无信号时的背景噪声和调频收音机无台时的背景噪声均是白噪声。白噪声可用来测量扬声器和耳机的谐振和灵敏度等。 4: 从波形角度看,粉红噪音是分形的,在一定的范围内音频数据具有相同或类似的能量。粉红噪声的电平从低频向高频不断衰减,其幅度与频率成反比(1/f)。其幅度每倍频程(一个8度)下降3dB。噪声能量在每倍频程内是相等的。 5: 从频谱仪的图形上看,白噪声在全频谱内是一条平直的线。 6: 从频谱仪的图形上看,粉红噪声是在一个小段频谱内平直的线,并且以其倍数频率向下衰减。即1倍频,2倍频……频率越高谱线高度越低。 白噪声是一种无规噪声,它的瞬时值是随机变化的。它的幅值对时间的分布满足正态分布。它具有连续的噪声谱,包含有各种频率成分的噪声。它的功率谱密度与频率无关,几个频率能量的分布是均匀的。它的等带宽输出的能量是相等的。它在线性坐标中,输出是一根平行与横坐标的直线。在对数坐标中,输出是按每倍频程带宽增加3dB的斜率而上升的。 粉红噪声与白噪声一样也是一种无规噪声,也具有连续的噪声谱。不同之处在于,它的功率谱密度与频率成反比,在对数坐标中,起输出为一水平线,在线性坐标中,其输出以每倍频程3dB下降。 在人耳可听的频率范围内,具有相同能量的噪声称为白噪声。白噪声广泛用于环境声学测量中。 ===================================分割线================================= 附上wav格式的白噪音 粉红噪音各一个(文件大小:18.7M)
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