Устройство для контроля неравномерности частотной характеристики чувствительности микрофона
Сущность изобретения: устройство содержит 1 излучатель (1), 1 генератор фиксированных частот (2), 1 опорный генератор (3), 1 контролируемый микрофон (4), 1 преобразователь напряжения (5), 2 аналого-цифровых преобразователя (6,7), 1 элемент задержки (8), 1 блок визуализации (9), 1 блок управления (10), 1 управляемый аттенюатор (11), 2 регистра памяти (12; 13), 2 компаратора (14,15), 1 элемент 2И (16). 10-11-6-12-15-16-9-10-7-13-14-16, 10-6-14, 4-5-11, 10-2-1, 10-3-1, 10-8-12, 8-13, 5-6, 7-15, 10-9. 7 ил.
Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при контроле микрофонов или микрофонных трактов в аппаратуре звуковоспроизведения.
Известно устройство, обеспечивающее контроль частотной характеристики микрофона по точкам на синусоидальном сигнале и содержащее генератор сигналов, излучатель, измерительный усилитель, на вход которого подключен контролируемый микрофон, вольтметр (ГОСТ 16123-88 "Микрофоны", с. 17, 18). Недостатком этого устройства является то, что в нем нет средств сравнения контролируемых значений чувствительности в процессе контроля. Наиболее близким к предлагаемому является устройство [1] . Известное устройство содержит генератор фиксированных частот, опорный генератор, объединенные выходы которых подключены к излучателю, два цифроаналоговых преобразователя (ЦАП), последовательно соединенные элемент 2И и блок визуализации, элемент задержки и блок управления, выходы которого подключены к входам генератора фиксированных частот, опорного генератора, элемента задержки и управляющему входу первого ЦАП. Недостатком данного устройства является низкая точность измерений. Целью изобретения является повышение точности. С этой целью в устройство, содержащее излучатель, генератор фиксированных частот, выход которого объединен с выходом опорного генератора и соединен с излучателем, контролируемый микрофон, подключенный через преобразователь напряжения к входу первого аналого-цифрового (А-Ц) преобразователя, второй А-Ц преобразователь, элемент задержки, блок визуализации и блок управления, имеющий связи с входом генератора фиксированных частот, с управляющим входом первого А-Ц-преобразователя, с блоком визуализации и с входом опорного генератора в отличие от прототипа, введены управляемый аттенюатор, первый и второй регистры памяти, первый и второй компараторы, элемент 2И, при этом вход первого А-Ц-преобразователя через аттенюатор подключен к входу второго А-Ц-преобразователя, а управляющий вход первого А-Ц-преобразователя объединен с управляющим входом второго А-Ц-преобразователя, выход А-Ц-преобразователя одновременно подключены к соответствующим первым входам первого компаратора и к информационным входам первого регистра памяти, а выходы второго А-Ц-преобразователя одновременно подключены к соответствующим первым входам второго компаратора и к информационным входам второго регистра памяти, выходы первого регистра памяти соединены с соответствующими вторыми входами второго компаратора, а выходы второго регистра памяти соединены с соответствующими вторым входами первого компаратора, управляющие входы регистров памяти объединены и подключены к выходу элемента задержки, вход которого соединен с входом опорного генератора, выходы компараторов через элемент 2И подключен к входу блока визуализации, блок управления имеет связи с управляющими входами аттенюатора. Связи блока управления с управляющими входами аттенюатора - известный технический прием, поэтому этот признак является отличительным только по отношению к прототипу. Введение блоков указанных в отличительной части формулы, а также связей обусловленных этим введением, позволят добиться поставленной цели, в связи с чем они являются существенными. Устройств, с признаками отличающими предлагаемое от известных, не обнаружено. На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 - временная диаграмма работы устройства; на фиг. 3 - частотная характеристика контролируемого микрофона; на фиг. 4 и 5 - функциональная схема блока управления; на фиг. 6 - функциональная схема управляемого аттенюатора; на фиг. 7 - функциональная схема АЦП. Устройство содержит излучатель 1, генератор 2 фиксированных частот, выход которого объединен с выходом опорного генератора 3 и соединен с излучателем 1, контролируемый микрофон 4, подключенный через преобразователь 5 напряжения к входу первого аналого-цифрового А-Ц-преобразователя 6, второй А-Ц-преобразователь 7, элемент 8 задержки, блок 9 визуализации, выходы 9110 . . . 9n10 которого имеют связь с блоком 10 управления, который имеет связь с блоком 10 управления, который имеет связи 1012 . . . 10m2 с входом генератора 2 фиксированных частот, 106 с управляющим входом А-Ц-преобразователя 6, 103 - с входом опорного генератора 3, с тактовым входом блока 9 (связь "1" на фиг. 1), управляемый аттенюатор 11, первый и второй регистры 12, 13 памяти, первый и второй компараторы 14, 15, элемент 2И, 16, при этом вход А-Ц-преобразователя 6 через аттенюатор 11 подключен к входу А-Ц-преобразователя 7, а управляющий вход А-Ц-преобразователя 6 объединен с управляющим входом А-Ц-преобразователя 7, выходы А-Ц-преобразователя 6 одновременно подключены к соответствующим первым (А) входам компаратора 14 и к информационным входам регистра 12, а выходы А-Ц-преобразователя 7 одновременно подключены к соответствующим первым (А) входам компаратора 15 и к информационным входам регистра 13, выходы регистра 12 соединены с соответствующими вторыми (Б) входами компаратора 15, а выходы регистра 13 соединены с соответствующими вторыми (Б) входами компаратора 14, управляющие входы регистров 12, 13 объединены и подключены к выходу элемента 8 задержки, вход которого соединен с входом опорного генератора 3, выходы А > Б компараторов 14, 15 через элемент 2И 16 подключены к входу блока 9 визуализации, блок 10 управления имеет связи 10111 . . . 10к11 с управляющими входами аттенюатора 11, излучатель 1 и контролируемый микрофон 4 помещены в заглушенную звукомерную камеру 17. Рассмотрим алгоритм работы устройства, который заключается в следующем. При измерении чувствительности в нескольких точках, в частности микрофонов (на нескольких тестовых частотах относительно опорной), обычно используют следующий алгоритм действий (фиг. 3): измеряют чувствительность на опорной частоте (f0) в дБ (0 дБ); умножают полученную величину (0) на коэффициент










сравнивают величины, при этом, если Вi > Н, а Hi < B, то это значит, что отношение между чувствительностью на опорной частоте и чувствительностью на i-й тестовой частоте не выходит за рамки границ. Генератор 2 фиксированных частот, как и опорный генератор 3, может быть выполнен в виде отдельных синусоидальных генераторов с мостом Вина-Робинсона (Полупроводниковая схемотехника, У. Имице, К. Шнек. - М: Мир, 1982, с. 304, рис. 18, 22), выходы которых через мультиплексор соединены с выходом генератора, при этом адресные входы мультиплексора являются входом генераторов 2.3. Преобразователь 5 напряжения может быть выполнен в виде прецизионного двух полупериодного выпрямителя с усилителем на входе, преобразующим входное переменное напряжения в пропорциональное - постоянное (Полупроводниковая схемотехника. У. Титце, К. Шенк, с. 471, рис. 25.10). АЦП 6 и 7 могут представлять из себя АЦП последовательного действия счетчикового типа, выполненные известным способом (фиг. 7). Элемент 8 задержки может быть выполнен известным способом на цифровых микросхемах, например, на серии 155, реализующим задержку переднего фронта входного импульсного напряжения. Блок 9 визуализации может представлять из себя дешифратор и блок "Д" триггеров по количеству фиксированных частот генератора 2, к первым выходам которых подключены светодиоды, а вторые выходы соединены связями 9101. . . 910n с блоком 10. Тактовые входы триггеров объединены и поключены к выходу "T" блока 10, а "Д" входы объединены и являются входом блока 9. "Р" входы триггеров подключены к соответствующим выходам дешифратора, входы которого соединены связями 1091. . . 109m с блоком 10. Соответствующий триггер блока 9 выбирается посредством кода на выходах 1091. . . 109 для записи в него результата контроля имрульсом с выхода "T" блока 10. Блок 10 управления представляет из себя программно-временной блок, реализующий организацию временной диаграммы, приведенной на фиг. 2, и может быть выполнен, например, на микросхемах 155-серии. Управляемый аттенюатор 11 (см. фиг. 6) может быть выполнен на резистивных делителях, включенных по схеме потенциометра, выходы которых через мультиплексор (одно- или многоступенчатый) соединены с выходом аттенюатора, а входы делителей объединены и являются входом аттенюатора, адресные входы мультиплексора являются управляющими входами аттенюатора. Компараторы 14, 15 могут быть выполнены на микросхемах 134СП1, причем выходы А > Б микросхем являются выходами компараторов, где А - числа на первых входах компараторов;
Б - числа на вторых входах компараторов. Рассмотрим работу отдельных блоков устройства. Аналого-цифровой преобразователь (фиг. 7) работает следующим образом. По импульсу на управляющем входе 106 (фиг. 7) триггер Т устанавливается в единицу, а счетчик СТ2 обнуляется. В результате этого на выходе цифроаналогового преобразователя ДАС устанавливается напряжение, равное нулю, а импульсы с генератора через элемент 2И начинают поступать на счетный вход СТ2. Число на выходе СТ2 увеличивается, соответственно напряжение на выходе ДАС достигнет величины напряжения на входе, срабатывает компаратор. Триггер Т устанавливается в нуль, запрещая дальнейшее прохождение импульсов с генератора G на счетчик СТ2. На этом цикл преобразования заканчивается, при этом на выходе счетчика сформировано число, пропорциональное величине входного напряжения. Блок 10 управления (фиг. 4 и 5) работает следующим образом. По импульсу от одновибратора G 1 "Запись" управляемого кнопкой "Пуск", триггер Т "1" устанавливается в "1". В результате этого по фронту первого же тактового импульса с генератора G 1 с выхода Т "1" записывается в первый разряд сдвигового регистра РG. По этому же фронту устанавливается в "0" триггер Т "1" (сбоя в записи "1" в первый разряд регистра РG не происходит из-за наличия задержки в переключении триггера Т1 равной обычно нескольким десяткам наносекунд). Записанная единица сдвигается в регистре РG с помощью тактовых импульсов с генератора G и поступает на выходы 106 и "Т" блока 10 через схемы ИЛИ, а также последовательно включает и выключает триггеры Т. На выходах триггеров Т формируется определенная временная последовательность импульсов. Импульсы с выходов нечетных триггеров Т через схему ИЛИ "1" поступают на выход 103 блока 10, и далее через схему ИЛИ "2" на счетные входы счетчиков, а импульсы с выходов четных триггеров через схему ИЛИ "3" и далее через схему ИЛИ "2" также на счетные входы двоичных счетчиков. Выходы счетчика "1" являются выходами 1021. . . 102m и 1091. . . 109m блока 10, счетчика "2" - выходами 10111. . . 1011к блока 10. В целом на выходах блока 10 формируется временная последовательность импульсов, представленная на фиг. 2. Когда устройство работает в режиме "До первого брака" (переключатель "До 1-го брака" замкнут), тогда в случае первого брака на одном из входов 9101. . . 910n появляется соответствующий уровень напряжения, который через схему ИЛИ "Запрет" и элемент 2И блокирует поступление тактовых импульсов с генератора G на тактовый вход регистра РG, а также запускает одновибратор G1 "Сброс", с помощью которого обнуляются регистр РG и все триггеры блока 10. Функциональная схема блока 10 на фиг. 4 и 5 (количество адресов на схеме) выполнена для устройства ведущего контроль на семи тестовых частотах относительно опорной частоты. Устройство на фиг. 1 работает следующим образом. Блок управления 10 формирует
- сигнал запуска (выход 103) опорного генератора;
- коды выбора тестовых частот генератора 2 (выходы 1021. . . 102m);
- коды выбора коэффициентов деления




- сигнал считывания результатов контроля (выход 106);
- коды выбора элемента индикации для осуществления режима работы устройства до первого брака (выходы 1091. . . 109m);
- сигнал считывания результата (выход "Т"). В начальный момент времени t0 (фиг. 2) сигнал запуска, сформированный на выходе 10 блока 10 управления запускает генератор 3 и подается на вход линии задержки 8. В результате напряжение опорной частоты f0 с выхода генератора 3 поступает на излучатель 1. Одновременно с выходом 1011. . . 1011к блока 10 управления на вход аттенюатора 11 поступает код, соответствующий значению


























- определение знака частного;
- сдвиг числа влево;
- вычитание;
- хранение промежуточного результата вычитаний;
- подсчет и анализ количество сдвигов, а также в несколько раз сократить количество действий, необходимых для проведения контроля. Для реализации процесса контроля предлагаемое устройство должно выполнить следующие действия:
а) подать на излучатель сигнал опорной частоты;
б) одновременно преобразовать непосредственную и поделенную величины чувствительности микрофона на опорной частоте в коды;
в) запомнить величины, вычисленные по п. б для использования их в качестве уставок;
г) подать на излучатель сигнал первой тестовой частоты;
д) одновременно преобразовать непосредственную и поделенную величины чувствительности микрофона на первой тестовой частоте в коды;
е) запомнить величины, полученные по п. д для последующего сравнения их с установками;
ж) сравнить результаты вычислений между собой, как описано в заявке;
з) зафиксировать результат контроля (переход к п. а). Итак. Для реализации контроля чувствительности микрофона на восьми частотах (одна из которых опорная) предлагаемое устройство должно выполнить N действий. N = XY = 7 x 8 = 56, где Х - количество тестовых частот;
Y - количество действий в предлагаемом устройстве при контроле чувствительности микрофона на одной тестовой частоте ("в двух точках"). Таким образом, количество действий в предлагаемом устройстве более, чем в четыре раза меньше, чем в известном.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7
Похожие патенты:
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для дистанционного контроля пьезодатчиков без съема их с объектов
Изобретение относится к области гидроакустических измерений и может быть использованодля градуировки низкочастотных гидроакустических излучателей в непрерывном режиме работы
Способ калибровки биградиентного гидрофона // 1757130
Способ определения чувствительности гидроакустической антенной решетки в лабораторных условиях // 2106763
Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для калибровки измерительных гидроакустических антенных решеток в пространственно ограниченных гидрокамерах
Способ моделирования гидроакустических полей // 2116705
Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для градуировки и калибровки приемных гидроакустических измерительных систем, в частности гидроакустических антенн в закрытых узких гидрокамерах в лабораторных условиях и на гидроакустических полигонах в натурных условиях
Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при градуировке и калибровке гидрофонов стационарных измерительных средств в диапазоне низких частот (когда длина звуковой волны по порядку величины сравнима с глубиной моря)
Гидроакустический полигон // 2132576
Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для измерения параметров первичных и вторичных полей плавсредства
Способ градуировки гидрофонов // 2141742
Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано для проведения метрологической поверки рабочих средств измерений (РСИ) в натурных условиях
Изобретение относится к измерительной технике и метрологии и может быть использовано для градуировки и калибровки измерительных систем, в частности гидроакустических и гидрофизических преобразователей
Изобретение относится к измерениям мощности ультразвукового излучения в воде, биологических средах и может быть использовано в технике и медицине
Способ градуировки обратимого пьезоэлектрического преобразователя и устройство для его осуществления // 2144284
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для градуировки гидрофонов