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原创 为什么是94dBSPL?适合新手扫盲了解~

所以,94dB实际就是一个公共熟知的参考标准,也就是1个标准大气压所对应的声压大小。就像1米相对于距离,1KG相对于重量一样,是一个业界对齐的一个声音大小的计量符号。也就是说,人耳的听音下限是0dBSPL,其实对应的声压为20μPa,也就是该数值为人类耳朵的听觉下限,再低恐怕就无法被感知,当然每个人可能存在差异,不同频率也可能存在差异,更专业的内容本位先不赘述,后续文档会逐步涉及。上图中的dB的单位,严谨来说其实是dBSPL。SPL的单位含义,有兴趣的同事可以翻看其他文章均有涉及。

2025-06-10 16:24:33 528

原创 自由场麦克风和压力场麦克风

如何进行简单的理解?那么如果是在密闭小空间或者靠近反射面的情况下,比如需要校准人工嘴的EQ曲线,因为麦克风需要模拟应用场景靠近人工嘴的距离下(比如5cm)进行测试,因为有反射面存在,所以即使人工头处于消声室环境中,校准人工作的时候也是需要使用压力场麦克风进行测试。当声音来自单一方向和单一声源, 声波的传播方向和传声器膜片垂直(0°入射角),且测试环境中的声反射降为最小时,这种情况下自由场传声器的测量结果最为精确。自由场传声器设计用于测量膜片处的声压,假设传声器对原来的声场没有影响,仿佛传声器不存在一样。

2025-06-10 16:03:23 864

原创 麦克风关键规格

麦克风关键规格

2025-06-10 09:30:57 1118

转载 音频dB、dBm、dBu、dBV、dBSPL、dBVU、dBFS含义

现在我们假设你知道普通人能听见的最小的声音响度是0.000000000001 瓦 / 米^,而让人开始感到痛苦的声音响度是1 瓦 / 米^,那么在这两个数字之间,我们会得到一大堆值,比如0.000792710162 瓦 / 米^,还有0.000006288415 瓦 / 米^等等,试试迅速比较这两个数字,算出它们的差!那么,当所有的设备的输入阻抗还是600欧姆的那个年代,计算dBu时所用到的参照数就是0.775 V,也就是说,dBu就是以电压为测量单位是计算出的分贝值。电阻越高,电路耗费的功率就越低。

2025-06-09 17:05:11 523

转载 音频POP音原因及解决方案

上电:但是通常来说功放的供电电压会高于音频IC,这就导致音频IC会先于音频IC上电,此时就要保证功放IC的SD/SHDN/EN/STB必须处于拉低状态,避免音频IC上电过程中误产生的POP音,等待主芯片模拟输出的偏置电压稳定后再使能SD。这种偏置电压的误差是由N和P外部的阻抗不匹配造成的。实际上,即使输入级的稳定时间已经足够短,减小输入电容仍可以起到抑制POP的作用,这是因为减小输入电容会使输入信号的低频率增益减小,因此整体的增益水平都会降低,包括POP噪音,尤其是噪音在低频具有丰富频谱时效果更明显。

2025-06-09 16:53:46 860

【音频工程领域】音频基础理论与电信号测试项详解:涵盖声学发展史、声波特性及关键电声性能指标

内容概要:本文档《音频基础及电信号测试项简介.pdf》全面介绍了音频基础理论和电信号测试的相关知识。文章首先回顾了声学的发展历史,从原始人类使用简单工具发声到现代声学研究的演变。接着,详细阐述了声学的基本概念,包括声波的传播特性、正弦波的要素、声压级及其测量方法、分贝的概念及应用、倍频程和对数刻度等。随后,文章深入探讨了电信号测试的关键项目,如频率响应、底噪、失真(THD+N)、信噪比(SNR)以及隔离度/串扰等,并解释了这些参数在电声系统中的重要性和测量方法。 适合人群:适合对音频技术感兴趣的初学者、从事音频工程的技术人员以及希望深入了解声学原理的学生或研究人员。 使用场景及目标:①帮助读者理解声学的历史和发展;②掌握声学基本概念和术语;③学习如何评估和测试电声系统的性能;④为音频设备的设计、制造和维护提供理论支持和技术指导。 阅读建议:建议读者从声学发展史入手,逐步深入到基础概念的学习,再过渡到具体的电信号测试项目。在阅读过程中,应结合实际案例进行思考,特别是对于频率响应、底噪、失真等关键测试项的理解,可以通过查阅相关文献或实验操作来加深印象。

2025-06-10

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