Черт. 14

В устройстве создают электромагнитное поле со значением на­пряженности, заданным в НТД (технической документации). На­пряженность магнитного поля измеряют с помощью специальной измерительной катушки, конструкция которой приведена в прило­жении 3, черт. 22. Микрофон поворачивают в рабочей области электромагнитного поля и находят такое положение, при котором наводимая ЭДС максимальна. Измеряют напряжение на выходе микрофона на частоте сети питания и ее гармоник до 5-й включи­тельно.

За результат измерения принимают значение уровня эквива­лентного звукового давления (Трэм), дБ, вычисленное по формуле

Lp9M=201g 5“ , (33)

где Uf максимальное значение напряжения холостого хода на выходе микрофона, В;

SM — чувствительность микрофона по свободному полю на частоте 1000 Гц, В-Па1;

Ро — звуковое давление, равное 2-Ю-5 Па.

  1. Изменение чувствительности микрофона и ее частотной ха­рактеристики в рабочем диапазоне температур и относительной влажности (теплоустойчивость, холодоустойчивость, влагоустойчи- вость)

Условия измерения — по пп. 2.1.2, 2.1.4.

Климатические условия измерения устанавливают в НТД (тех­нической документации).

Размещение микрофонов и излучателя

Микрофоны: управляющий, используемый для стабилизации звукового давления (при необходимости), измерительный и испы­туемый — располагают в климатической камере так, чтобы их ра­бочие оси находились в плоскости, перпендикулярной рабочей оси излучения и проходящей через рабочую точку. Рабочую точку вы­бирают на расстоянии не менее 0,05 м от рабочего центра излуче­ния. Расстояние между микрофонами — минимально возможное, чтобы поверхности микрофонов не соприкасались.

Проведение измерения

  1. Метод I при непосредственном воздей­ствии тепла (холода, влаги)

Измерения проводят по структурной схеме черт. 5, где в качест­ве измерительного микрофона (ВМ2) используют микрофон с из­вестной температурной поправкой (А) к уровню чувствительности в рабочем диапазоне температур или относительной влажности и позиция 11 заменена устройством для создания климатических ус­ловий, отличных от нормальных (п. 1.26); ВМ1 — управляющий микрофон — используют при необходимости.

Измерения проводят автоматическим методом или «по точкам». В камеру тепла (холода, влаги) помещают излучатель, измеритель­ный и испытуемый микрофоны.

При нормальных климатических условиях измеряют напряже­ние на выходе испытуемого и измерительного микрофонов под дей­ствием звукового давления.

Климатические условия в камере изменяют до значений, уста­новленных в НТД (технической документации).

Измеряют напряжение на выходе испытуемого и измерительно­го микрофонов при воздействии того же звукового давления, что и в нормальных климатических условиях и при тех же значениях па­раметров измерительного тракта.

По разнице напряжений, полученных на выходе измерительного микрофона в нормальных и рабочих климатических условиях, оп­ределяют поправку (Лі), обусловленную изменением звукового иояй з камере тепла (холода, влаги) при изменении климатических условий.

За результат измерения принимают разницу напряжений на выходе испытуемого микрофона при измерении в нормальных и ра­бочих климатических условиях с учетом коррекции по измеритель­ному микрофону (внесением поправок А и Ai).

  1. Метод II

Изменение частотной характеристики чувствительности микро­фона в рабочем диапазоне температур и относительной влажности допускается при невозможности обеспечения условий измерений Пи гт. 3.9.1 определять путем измерения частотной характеристики чувствительности микрофона в свободном поле до и после клима­тического воздействия по методам п. 3.2.1. При этом время между изъятием микрофона из условий рабочих температур (относитель­ной влажности) и повторным измерением чувствительности должно быть не более 15 мин.

ЗЛО. Теплопрочность, холодопрочность, вибропрочность, удар­ная прочность микрофонов

Условия измерения — по пп. 2.1.2, 2.1.4.

Условия воздействия внешних факторов, объем и последова­тельность измерений устанавливают в НТД (технической докумен­тации) .

Проведение измерения

До и после механических и климатических воздействий измеря­ют характеристики микрофонов, установленные в НТД (техничес­кое документации), по методам, приведенным в настоящем стан-

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

  1. Частотные характеристики чувствительности микрофона прославляют на диаграммных бланках с логарифмической шка­лой частот и линейной шкалой уровней. Диаграммные бланки дол­жны соответствовать требованиям ГОСТ 7826.

Длина отрезков, соответствующих отношению частот 100:1 или Iі?: 1, должна быть равна разности уровней 10, 25 или 50 дБ.

Допускается использовать бланки с другими масштабами и размерами в соответствии с конструкцией применяемой аппарату­ры, соответствующей требованиям разд. 1.

  1. Диаграммы направленности представляют на диаграммном диске в полярных координатах.

Диаграммные диски должны соответствовать требованиям ГОСТ 7826.

По радиусу диска должен быть указан уровень 10, 25 или 50 дБ.

Допускается использовать диски с другими масштабами и раз­мерами в соответствии с конструкцией применяемой аппаратуры,, соответствующей требованиям разд. 1.

Черт. 15



  1. Координатная сетка для определения коэффициента направ­ленности приведена на черт. 15.

На основании проведенных испытаний составляют, при не­обходимости, протокол результатов измерений с указанием по­грешности измерений.

Сз.;і5 >д:{ое звуковое поле

Пло:кія звуковая волна

С 1>сщщщкая звуковая волна

.£"з?:ое звуковое поле

Ззуклвол поле излучателя «ис- /Злвенный рот»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ
СТАНДАРТЕ

Термин

Пояснение

Звуковые поля (идеальные условия)



Пространство, в котором обнаруживают­ся звуковые колебания, создаваемые источ­ником звука

Звуковое поле, на формирование которо­го не влияют отражения от окружающих поверхностей

Звуковая волна, в которой звуковые лу­чи параллельны, а звуковое давление во всех точках поверхности, перпендикуляр­ной к направлению распространения звука, неизменно

Расходящаяся звуковая волна, в которой звуковые лучи совпадают с радиусами сфе­ры, в центре которой находится источник звука, а звуковое давление уменьшается обратно пропорционально расстоянию от источника звука

Звуковое поле, в котором звуковые вол­ны падают в произвольном направлении под случайными углами и плотность звуко­вой энергии равномерна

Звуковое поле, максимально приближаю­щееся к полю, создаваемому ртом говоря­щего человека, и изменение уровня звуко­вого давления Lp, в котором с увеличени­ем расстояния 0,01 до 0,05 м от рабочего центра излучения соответствует кривой, представленной на черт. 16

Рабочая область поля


Рабочая точка поля

Излучатель


Рабочая плоскость излучения


Расстояние от рабочего центра излучения, м допусковая область


Черт. 16


Область звукового поля, в пределах ко­торой обеспечивается допустимое значение той составляющей погрешности измерения параметров и характеристик микрофона, которая обусловлена отклонением свобод­ного звукового поля от идеальных условий

Точка поля, с которой совмещают при измерениях рабочий центр микрофона

Устройство, при помощи которого элект­рические колебания преобразуются в акус­тические

Плоскость излучающих отверстий излуча­теля, устанавливаемая в НТД (технической документации) на излучатель конкретного типа. Для излучателя, содержащего нес­колько излучающих отверстий, не лежащих в одной плоскости, за рабочую плоскость излучения, как правило, принимают ту, па которой расположены излучающие отвер­стия высокочастотных излучателей.



























Термин

Пояснение

Рабочий центр излучения

Точка, лежащая на рабочей плоскости из­лучения, от которой отсчитывают расстояния.

Примечание. Если рабочий центр излучения не указан, то за не­го следует принимать: геометрический центр симметрии отверстия — для из­лучателя, имеющего одно излучающее отверстие; геометрический центр сим­метрии излучающих отверстий или проекции этих отверстий на рдбочую плоскость излучения—для однополос­ного излучателя; геометрический центр симметрии излучающих отверстий вы­сокочастотных излучателей — для многополосного излучателя

Рабочая ось излучения

Прямая, проходящая через рабочий центр излучения в направлении его преи­мущественного использования, устанавлива­ют в НТД (технической документации) на излучатель.

Примечание. Если рабочая ось излучения не установлена, то за нее принимают прямую, проходящую че­рез рабочий центр излучения и перпен­дикулярную к рабочей плоскости из­лучения

Номинальная мощность излуча­теля

Электрическая мощность, устанавливае­мая в НТД (технической документации) на излучатель

Номинальное электрическое со­противление излучателя

Активное сопротивление, которым заме­щают излучатель при измерении электричес­кой мощности, потребляемой от источника сигнала

Испытательные сигналы

Синусоидальный сигнал

Гармоническое колебание с постоянными или медленно меняющимися амплитудой и частотой и с произвольной начальной фа­зой

Шумовой сигнал

Стационарный случайный сигнал с нуле­вым средним значением и с нормальным распределением вероятности мгновенных значений линейных величин

Полосовой шум

Шумовой сигнал, у которого уровень спектральной плотности мощности опреде­лен в некоторой полосе частот, а за преде­лами этой полосы пренебрежимо мал

Термин

Пояснение

Белый шум

Шумовой сигнал, у которого уровень спектральной плотности мощности постоя­нен во всем диапазоне частот измерения

Розовый шум

Шумовой сигнал, у которого уровень спектральной плотности мощности с повы­шением частоты убывает с постоянней кру­тизной, равной 3 дБ/октаву во всем диапа­зоне частот измерения

Уровень помех

Суммарный уровень эквивалентного зву­кового давления, обусловленного 'глентри- ческимп, акустическими и прочими помеха­ми, вызывающими на выходе микро-фон» напряжение при отсутствии полезного сиг­нала, определенный относительно давления 2-Ю-5 Па

Микрофоны

Микрофон

Устройство, при помощи которог: акусти­ческие колебания воздушной среды пре об­разуются в электрические

Микрофон измерительный

Микрофон, используемый при измерениях и имеющий нормированные мет£< логичес­кие характеристики

Микрофон, идентичный испыту­емому, используемый в качестве измерительного

Микрофон того же типа и конструктив­ного оформления, что и испытуемый, ис­пользуемый для измерения и имеющий нор­мированные метрологические характеристи­ки

Микрофон ближнего действия

Микрофон, рассчитанный на работу при расположении вблизи источника звука (на расстоянии не более 0,1 м)

Микрофон — приемник давле­ния

Микрофон, ПОДВИЖНЫЙ элемент J CTCptCO принимает звуковое давление тс.зьнс с од­ной стороны и чувствительность которого не зависит от угла падения звуковых волн при условии малого размера диаметра ми­крофона по сравнению с длиной волны

Микрофон. — приемник гради­ента давления

Микрофон, подвижный элемент которого принимает звуковое давление с двух сторон* и характеристика направленности которого при условии симметрии приемной части от­носительно подвижного элемента имеет форму восьмерки

М

МіікроФон комбинированный

икрофон, сочетающий в себе элементы приемника давления и градиента давления (или несимметричный относительно под­вижного элемента приемника градиента давления) и характеристику направленно­сти Д(0) которого для условий плоской волны определяют по формуле

/?(©) = [I—В) 4-В cos 0],

где 1—В — вклад компоненты давления; В — вклад компоненты градиента давления.

П

Мнкпофои ненаправленный

римечание. При В = 0,5 мик­рофон имеет характеристику направ­ленности в виде кардиоиды; при В = = 0,63—в виде суперкардиоиды; при В = 0,75 — в виде гиперкардиоиды

М

1-А. 11 к р -) ф о н направленный

икрофон, чувствительность которого не зависит от направления падения звуко­вых волн

М

Микрофон односторонненаправ- лгнный

икрофон, чувствительность которого зависит от направления падения звуковых волн

М

Микр -..фон остронаправленный

икрофон направленный, чувствитель­ность которого в направлении падения звуковых волн (по фронту) значительно превышает чувствительность по тылу (ин­декс направленности — не менее 3 дБ, пе­репад чувствительности «фронт-тыл» — не менее 6 дБ)