Advertisement

Wow and Flutter 测试(抖晃率测量).pdf

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:PDF


简介:
本PDF文档详细介绍了如何进行Wow和Flutter测试以精确测量音频设备中的抖晃率,确保声音播放质量。 Flutter(抖动)、Wow(晃动)、Drift(漂移)以及Scrape Flutter(刮颤),是模拟录制与回放系统在使用移动介质作为记录材料时常见的失真现象。这些失真是由于记录过程中,物理介质运动的不规则性导致频率调制而产生的。抖晃率用于量化描述这种由媒介运动速度不稳定引起的对人耳主观感知的影响程度。本段落探讨了如何应用数字信号处理技术来执行符合AES6-2008(r2012)标准的抖晃率测试的方法。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • Wow and Flutter ().pdf
    优质
    本PDF文档详细介绍了如何进行Wow和Flutter测试以精确测量音频设备中的抖晃率,确保声音播放质量。 Flutter(抖动)、Wow(晃动)、Drift(漂移)以及Scrape Flutter(刮颤),是模拟录制与回放系统在使用移动介质作为记录材料时常见的失真现象。这些失真是由于记录过程中,物理介质运动的不规则性导致频率调制而产生的。抖晃率用于量化描述这种由媒介运动速度不稳定引起的对人耳主观感知的影响程度。本段落探讨了如何应用数字信号处理技术来执行符合AES6-2008(r2012)标准的抖晃率测试的方法。
  • C++ 实验(覆盖).pdf
    优质
    本PDF文档详述了使用C++进行软件测试的方法与实践,重点在于实施覆盖率测试以确保代码质量。包含理论解析及实战案例分析。 本段落介绍了一项名为“覆盖率测试”的实验,旨在掌握覆盖率测试和回归测试的方法,并使用Parasoft C++ Test进行实践。实验环境为Windows XP操作系统与Parasoft C++ Test 9.2版本软件。实验内容涵盖了利用Parasoft C++ Test执行代码覆盖率分析、手动添加测试用例以提高覆盖范围以及实施回归测试等方面的工作。具体步骤包括导入工程项目并开展相应的覆盖率测试工作。
  • 1kHz喇叭功音频
    优质
    本音频文件专为1kHz频率下测量喇叭的功率而设计,适用于音响设备和扬声器性能评估。通过精确控制音量,帮助用户准确测试喇叭的最大输出及效率。 1KHz音频文件包含三个测试文件:1K_LR_0.mp3、1KHz_L_0.mp3 和 1KHz_R_0.mp3,分别用于测试左右声道、左声道和右声道,适用于测量喇叭功率。
  • 信号
    优质
    信号抖动测试是指评估电子设备或通信系统中信号传输过程中出现的时间偏移现象,确保数据传输的质量和稳定性。 在现代电子系统设计过程中,抖动是关键的性能考量因素之一,特别是在高速计算机总线设计以及串行数据链路领域。信号中的时间抖动测量与分析通常通过示波器等仪器完成,并对于保证这些系统的可靠性至关重要。 首先理解什么是抖动:它是指信号边沿随机或非随机的时间变化量。这种现象可能由多种因素造成,包括温度波动、电源噪声和电磁干扰等等。在电子系统中,可以将抖动分为两大类——随机性抖动与确定性抖动。前者主要由于各种形式的噪声产生;后者则源于信号路径中的特定延迟或扰动。 进行检定时需要对信号特性做出详细分析:例如,在时间域内显示统计特征,并通过频谱图展示频率成分,而眼图是一种直观的方法,它展示了重叠多个波形后的结果,可以帮助识别抖动、噪声及其它质量问题。 以下是关于抖动测试的关键点: 1. 抖动的后果。在高速系统中尤其严重:会导致数据传输错误和误码率增加。 2. 描述随机性与确定性的详细模型,后者包括周期性和基于数据的相关性等类型。 3. 测量方法及可视化手段,如抖动统计、直方图、时间趋势分析以及眼图展示。 4. 抖动对误码率的影响。抖动过大可能导致时钟和数据的错误采样。 进行测试需考虑以下方面: - 正确识别信号中的各类抖动成分; - 使用示波器等工具实时测量并统计特性; - 利用各种图形直观展示,如直方图、趋势图表及频谱图; - 在设计阶段预留足够的容差以保证系统稳定性。 针对高速计算机总线和串行数据链路而言,通过测试可以识别信号完整性问题,并确保建立与保持时间符合要求。此外,在一致性测试中测量的数据抖动与时钟抖动也能使系统满足性能标准。 对于任何涉及高速系统的工程师来说,理解并检测抖动是至关重要的环节:准确的测试和分析有助于发现潜在的问题根源、优化设计从而提升整体表现及可靠性。不同的行业规范(如SONET)也可能提供特定于该领域的定义与测量方法作为参考依据。
  • PON系统用光功
    优质
    本产品为专用于PON系统的光功率测量仪器,精确检测网络中的发送和接收光信号强度,确保通信质量与稳定性。 本段落介绍了一种专门用于无源光网络(PON)系统测试的光功率计的设计与应用。该设备通过独特的光学路径和电路结构设计满足了对信号光功率进行精确测量的需求,具体包括同时检测三种不同波长的光线、在线实时监测以及针对1310纳米上行信号突发情况下的准确度量功能。这些特性极大地简化了PON系统的安装流程,并提高了系统管理和维护工作的效率。 实验数据表明,基于本段落所提出的光路和电路设计方案成功实现了对PON系统中不同波长的光线功率进行同时测试、在线监测及1310纳米上行信号突发情况下的准确度量。这进一步证明了该设计能够制造出性能卓越且适用于PON系统的专用光功率计,从而为实际应用提供了极大的便利性和可靠性。
  • STM32 等精度频文件
    优质
    本测试文件提供了使用STM32微控制器进行等精度频率测量的方法和实例代码,适用于需要高精度频率检测的应用场景。 原博客主要讨论了在开发过程中遇到的一些问题以及解决这些问题的方法。作者首先介绍了项目背景和技术栈选择的原因,并分享了一些实用的工具和技巧来提高工作效率。 接下来,文章详细记录了解决具体技术难题的过程,包括如何调试代码、优化性能等经验教训。此外还提到了团队协作中的沟通技巧以及版本控制策略等内容。 最后部分则是对整个项目的回顾与总结,作者反思了自己在项目管理方面的不足之处,并提出了改进意见以供未来参考借鉴。 总的来说,这篇博客为读者提供了一个全面而详实的技术分享平台,对于从事相关领域开发工作的工程师来说具有很高的参考价值。
  • _300kHz内频_STM32F407频_
    优质
    本项目介绍如何使用STM32F407微控制器进行300kHz以内信号的精确频率测量。通过详细硬件连接与软件编程,实现高效稳定的频率检测功能。 使用STM32F407芯片进行测试,在频率为300KHz的范围内,特别是在40KHz频段内具有较高的精度和稳定性,并且在高频段进行了相应的补偿处理。
  • 动和眼图的及分析.pdf
    优质
    本论文深入探讨了抖动和眼图在通信系统中的重要性,并提供了详细的测试方法与分析技巧,旨在帮助工程师更好地理解和优化信号完整性。 抖动与眼图的测试与分析【图文详述】:本段落将详细介绍如何进行抖动与眼图的测试及分析,并通过丰富的图表帮助理解相关概念和技术细节。
  • STM32 频
    优质
    本项目专注于使用STM32微控制器进行频率测量的技术探讨与实践应用,涵盖硬件连接、代码编写及调试技巧。 STM32 使用测频法比周期法具有更高的精度,采用库函数进行编写可以更好地实现这一功能。