Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Сергей Межуев

Как можно измерять влияние проводов

Новости про проводки для аудио. В поиске информации по данной теме , прочел статью в швейцарском журнале "Sensor". Переход по ссылке https://www.mdpi.com/1424-8220/25/18/5868 (Audio Interference Suppressor in Analog Audio Interface) Для "любителей измерить звук", найдется что прочесть. Рекомендую. Экспериментальная установка для измерения влияния подавителя AISAAI и сравнения кабелей Модульная конструкция лабораторной установки с возможностью выборочного включения отдельных элементов через переключатели (SAISJ, S10, S100, SADC) позволила точно проанализировать вклад отдельных компонентов в подавление помех. Измеряя спектр сигнала на выходной нагрузке RL​=8 Ом (это типичная нагрузка для аудиоусилителей мощности) при различных активных конфигурациях подавления помех, удалось оценить эффективность отдельных элементов независимо друг от друга. Результаты измерений, полученные на выходной нагрузке RL​, имеют фундаментальное значение для понимания влияния аудиопомех на восприятие звука

Новости про проводки для аудио.

В поиске информации по данной теме , прочел статью в швейцарском журнале "Sensor". Переход по ссылке https://www.mdpi.com/1424-8220/25/18/5868 (Audio Interference Suppressor in Analog Audio Interface)

Для "любителей измерить звук", найдется что прочесть.

Рекомендую.

Экспериментальная установка для измерения влияния подавителя AISAAI и сравнения кабелей

Модульная конструкция лабораторной установки с возможностью выборочного включения отдельных элементов через переключатели (SAISJ, S10, S100, SADC) позволила точно проанализировать вклад отдельных компонентов в подавление помех.

Измеряя спектр сигнала на выходной нагрузке RL​=8 Ом (это типичная нагрузка для аудиоусилителей мощности) при различных активных конфигурациях подавления помех, удалось оценить эффективность отдельных элементов независимо друг от друга. Результаты измерений, полученные на выходной нагрузке RL​, имеют фундаментальное значение для понимания влияния аудиопомех на восприятие звука слушателем.

В ходе предварительных измерений также исследовалось влияние конфигурации электропитания — с использованием стандартной схемы проводников L/N/PE на клеммах PC1 и PC2, а также конфигураций с обратным подключением проводников L и N [11, 22]. Это позволило провести сравнительный анализ стандартных и нестандартных подключений. Результаты показали, что положение фазных проводников само по себе оказывает ограниченное влияние, тогда как топология и качество проводников PE играют решающую роль в уровне наводимых электромагнитных помех (ЭМП). Подробные результаты этих исследований описаны ниже.

4.1. Экспериментальная установка и методика спектрального анализа аудиопомех

Для экспериментального анализа аудиопомех были проведены специально структурированные измерения, чтобы количественно оценить влияние отдельных интерполяционных элементов внутри подавителя AISAAI. Кроме того, был выполнен спектральный анализ для определения того, как различные конфигурации электропитания и заземления влияют на уровень помех на выходе системы.

Методика измерений состояла из двух основных этапов:

  1. На первом этапе были проведены предварительные измерения для характеристики источников помех путём анализа спектрального состава напряжения между точками PE кабелей питания (подробно описано в разделе 4.2).
  2. На втором этапе основная экспериментальная проверка измеряла влияние этих помех на выходе полной аудиосистемы. Измерения проводились на резистивной нагрузке 8 Ом (RL​), подключённой к приёмнику.

Для всех тестов использовалась стабильная высококачественная аудиосистема, чтобы обеспечить повторяемость результатов. Источником сигнала (AD1) служил предусилитель Accuphase C‑2800 (Accuphase Laboratory, Inc., Йокогама, Япония), а приёмником (AD2) — усилитель мощности Accuphase P‑7100 (Accuphase Laboratory, Inc., Йокогама, Япония).

Использование одних и тех же источника и приёмника для всех сравнительных измерений (например, при сравнении разных кабелей или тестировании активного/неактивного подавителя AISAAI) позволило исключить влияние характеристик их интерфейсов. Такая контролируемая установка гарантирует, что измеряемые различия в аудиопомехах можно напрямую отнести к исследуемому компоненту.

Измерительные приборы, использованные в экспериментах:

  • Для измерения базовых параметров действующих значений напряжения и тока между точками подключения GND разных розеток и различных топологий бытовой электросети использовался мультиметр Fluke 289 True RMS (Fluke Corporation, Эверетт, Вашингтон, США).
  • Для измерения параметров потенциально наведённых паразитных сигналов в аудиокабелях в результате внешних ЭМП и возможного обнаружения нелинейных искажений, генерируемых самими аудиокабелями, применялся аудиоанализатор Rohde & Schwarz UPV, DC–250 кГц (Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Мюнхен, Германия).
  • Измерение базовых RLC‑параметров аудиокабелей выполнялось с помощью программируемого LCR‑моста Rohde & Schwarz HM8118 (Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Мюнхен, Германия).
  • Измерение амплитудно‑фазовых характеристик аудиокабелей для определения влияния паразитных ёмкостей аудиокабелей и соответствующих импедансов источника и приёмника в аудиосистеме проводилось с помощью цифрового осциллографа Rohde & Schwarz RTB2004, 2,5 ГВыб/с (Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Мюнхен, Германия).