作者是如何测量失真的
发布时间:2013/7/11 20:26:28 访问次数:796
作者用于测量失835NL-1A-B-S-12V真的仪器组合,是由一台MJS401D模拟音频测试仪与一台Tektronix TDS2032数字示波器构成,其中示波器带有原供选项的FFT功能。
测量lkHz失真时,使用400Hz高通滤波器来滤除哼声。失真仪是以RMS变换方式对各个谐波幅值进行累加的,并利用22Hz~22kHz滤波器,使其带宽限制在音频范围内。失真仪输出失真残余信号,然后送往频谱分析仪(译注:这里指作者那台已启用FFT功能的TDS2032数字示波器)。
为获得最大的取样数量,这台9-bit示波器/频谱分析仪的取样速率设置为50kS/s,而MJS401D内的22kHz滤波器,则担当抗混叠滤波器的角色。示波器/频谱分析仪由lkHz基频信号触发,采用矩形窗(Rectangular window)模式,并将MJS401D内相应的lkHz振荡器调至只有最小的旁瓣。以期通过这样的设置,来实现准同步FFT。为了获得更佳的FFT效果,还设置为16次记录取平均,每次记录有lOkbit的长度,确保得到了动态范围大于50dB的频谱分析仪性能。
最终得刭的测量动态范围,是频谱分析性的动态范围与失真仪的动态范围相加——其中失真仪部分的动态范围,由其获取失真残余信号的能力决定。因此,如果得到的测量数据低于-90dB,则应谨慎对待。
现在,我们已经懂得测量失真的方法。在必要的时候,我们就可以对低失真的电子管电路进行测试和比较。
测量lkHz失真时,使用400Hz高通滤波器来滤除哼声。失真仪是以RMS变换方式对各个谐波幅值进行累加的,并利用22Hz~22kHz滤波器,使其带宽限制在音频范围内。失真仪输出失真残余信号,然后送往频谱分析仪(译注:这里指作者那台已启用FFT功能的TDS2032数字示波器)。
为获得最大的取样数量,这台9-bit示波器/频谱分析仪的取样速率设置为50kS/s,而MJS401D内的22kHz滤波器,则担当抗混叠滤波器的角色。示波器/频谱分析仪由lkHz基频信号触发,采用矩形窗(Rectangular window)模式,并将MJS401D内相应的lkHz振荡器调至只有最小的旁瓣。以期通过这样的设置,来实现准同步FFT。为了获得更佳的FFT效果,还设置为16次记录取平均,每次记录有lOkbit的长度,确保得到了动态范围大于50dB的频谱分析仪性能。
最终得刭的测量动态范围,是频谱分析性的动态范围与失真仪的动态范围相加——其中失真仪部分的动态范围,由其获取失真残余信号的能力决定。因此,如果得到的测量数据低于-90dB,则应谨慎对待。
现在,我们已经懂得测量失真的方法。在必要的时候,我们就可以对低失真的电子管电路进行测试和比较。
作者用于测量失835NL-1A-B-S-12V真的仪器组合,是由一台MJS401D模拟音频测试仪与一台Tektronix TDS2032数字示波器构成,其中示波器带有原供选项的FFT功能。
测量lkHz失真时,使用400Hz高通滤波器来滤除哼声。失真仪是以RMS变换方式对各个谐波幅值进行累加的,并利用22Hz~22kHz滤波器,使其带宽限制在音频范围内。失真仪输出失真残余信号,然后送往频谱分析仪(译注:这里指作者那台已启用FFT功能的TDS2032数字示波器)。
为获得最大的取样数量,这台9-bit示波器/频谱分析仪的取样速率设置为50kS/s,而MJS401D内的22kHz滤波器,则担当抗混叠滤波器的角色。示波器/频谱分析仪由lkHz基频信号触发,采用矩形窗(Rectangular window)模式,并将MJS401D内相应的lkHz振荡器调至只有最小的旁瓣。以期通过这样的设置,来实现准同步FFT。为了获得更佳的FFT效果,还设置为16次记录取平均,每次记录有lOkbit的长度,确保得到了动态范围大于50dB的频谱分析仪性能。
最终得刭的测量动态范围,是频谱分析性的动态范围与失真仪的动态范围相加——其中失真仪部分的动态范围,由其获取失真残余信号的能力决定。因此,如果得到的测量数据低于-90dB,则应谨慎对待。
现在,我们已经懂得测量失真的方法。在必要的时候,我们就可以对低失真的电子管电路进行测试和比较。
测量lkHz失真时,使用400Hz高通滤波器来滤除哼声。失真仪是以RMS变换方式对各个谐波幅值进行累加的,并利用22Hz~22kHz滤波器,使其带宽限制在音频范围内。失真仪输出失真残余信号,然后送往频谱分析仪(译注:这里指作者那台已启用FFT功能的TDS2032数字示波器)。
为获得最大的取样数量,这台9-bit示波器/频谱分析仪的取样速率设置为50kS/s,而MJS401D内的22kHz滤波器,则担当抗混叠滤波器的角色。示波器/频谱分析仪由lkHz基频信号触发,采用矩形窗(Rectangular window)模式,并将MJS401D内相应的lkHz振荡器调至只有最小的旁瓣。以期通过这样的设置,来实现准同步FFT。为了获得更佳的FFT效果,还设置为16次记录取平均,每次记录有lOkbit的长度,确保得到了动态范围大于50dB的频谱分析仪性能。
最终得刭的测量动态范围,是频谱分析性的动态范围与失真仪的动态范围相加——其中失真仪部分的动态范围,由其获取失真残余信号的能力决定。因此,如果得到的测量数据低于-90dB,则应谨慎对待。
现在,我们已经懂得测量失真的方法。在必要的时候,我们就可以对低失真的电子管电路进行测试和比较。
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