Skip to main content

Sådan måles støjafbrydelse i hovedtelefoner

Full UFC 229 press conference: Conor McGregor v Khabib Nurmagomedov (April 2025)

Full UFC 229 press conference: Conor McGregor v Khabib Nurmagomedov (April 2025)
Anonim

Du har sikkert bemærket, at der er en masse af støjreducerende hovedtelefoner på markedet nu. Desværre varierer effekten af ​​støjreducerende kredsløb for forbrugerne radikalt fra hovedtelefon til hovedtelefon. Et par af dem er så effektive, at du måske tror, ​​at noget er forkert med dine ører. Men nogle af dem annullerer kun et par decibels værd for støj. Endnu værre, nogle af dem tilføjer hørbar hiss, så selvom de reducerer støj ved lave frekvenser, øger de det ved høje frekvenser.

Heldigvis er måling af støjreducerende funktion i en hovedtelefon relativt simpel. Processen indebærer at frembringe lyserød støj gennem et sæt højttalere og derefter måle, hvor meget lyd der kommer via hovedtelefonen til dine ører.

01 af 04

Trin 1: Opstilling af gear

Måledelen af ​​den kræver grundlæggende audiospektrumanalysatorsoftware, såsom True RTA; en USB mikrofon interface, såsom Blue Microphones Icicle; og en øre / kind simulator såsom G.R.A.S 43AG jeg bruger, eller en hovedtelefon måling manikin såsom G.R.A.S. KEMAR.

Du kan se den grundlæggende opsætning på billedet ovenfor. Det er 43AG nederst til venstre, forsynet med et gummitøjstykke, der repræsenterer en ørepæl, der er typisk for større mennesker, det vil sige amerikanske og europæiske mænd. Øretæpper fås i forskellige størrelser og forskellige durometre.

02 af 04

Trin 2: Gør noget støj

Generering af testsignalerne er faktisk lidt sværere, hvis du går forbi bogen. IEC 60268-7-hovedtelefonmålingsstandarden bestemmer, at lydkilden til denne test skal være otte højttalere placeret i hjørnerne af rummet, der hver spiller en ukorreleret støjkilde. Ukorreleret betyder, at hver højttaler får sit eget tilfældige støjsignal, så ingen af ​​signalerne er de samme.

Til dette eksempel involverede opsætningen to Genelec HT205-drevne højttalere i modsatte hjørner af mit kontor / lab, der hver skyder ind i hjørnet for bedre at sprede sin lyd. De to højttalere modtager ukorrelerede støjsignaler. En Sunfire TS-SJ8 subwoofer i et hjørne tilføjer noget bass.

Du kan se opsætningen i diagrammet ovenfor. De små firkanter, der skyder ind i hjørnerne, er Genelecs, det store rektangel nederst til højre er Sunfire-sub, og det brune rektangel er testbænken, hvor jeg måler.

03 af 04

Trin 3: Kørsel af måling

For at starte målingen skal du få lyden til at spille, og derefter indstille lydniveauet, så det måler 75 dB nær indgangen til 43AGs falske gummiørskanal, målt ved hjælp af et standardlydniveau (SPL). For at få en basislinje for, hvad lyden er uden for det falske øre, så du kan bruge det som reference, skal du klikke på REF-tasten i TrueRTA. Dette giver dig den flade linje på grafen lige ved 75 dB. (Du kan se dette i det næste billede.)

Læg derefter hovedtelefonen på øret / kind simulatoren. Bunden på min testbænk er forsynet med træblokke, så afstanden fra toppen af ​​43AG til bunden af ​​træblokken er nøjagtig den samme som hovedets dimensioner ved mine ører. (Jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg var, men det er omkring 7 inches.) Dette fastholder det passende tryk på hovedtelefonen mod øret / kind simulatoren.

Per IEC 60268-7 satte jeg TrueRTA til 1/3-oktav udjævning og satte den til gennemsnitlige 12 forskellige prøver. Alligevel er det ligesom enhver måling, der involverer støj, umuligt at få det 100% præcist, fordi støj er tilfældig.

04 af 04

Trin 4: Bekræft resultatet

Dette diagram viser resultatet af en måling af Phiaton Chord MC 530 støjreducerende hovedtelefon. Den cyan linje er baseline, hvad øret / kind simulatoren "hører", når der ikke er nogen hovedtelefon der. Den grønne linje er resultatet med støjdæmpning slukket. Den lilla linje er resultatet med støjdæmpning tændt.

Bemærk, at støjreducerende kredsløb har sin stærkeste effekt mellem 70 og 500 Hz. Dette er typisk, og det er en god ting, for det er bandet, hvor droningmotorens støj inde i en flyvehytte ligger. Bemærk også, at støjdæmpningskredsløbet faktisk kan øge støjniveauet ved høje frekvenser, som vi ser i dette diagram, hvor støjniveauet er højere mellem 1 og 2,5 kHz med støjdæmpning på.

Men testen er ikke færdig, før den er bekræftet af øre. For at gøre dette bruger jeg mit stereoanlæg til at spille en optagelse, jeg lavede af lyd inde i en flyvekabine. Jeg lavede min optagelse i en af ​​bagsædet på en MD-80-jet, en af ​​de ældste og mest lydrige typer i øjeblikket i kommerciel tjeneste i USA. Så ser jeg - eller hører - hvor godt et job hovedtelefonen kan gøre i reducerer ikke kun jetstøj, men støj fra meddelelser og andre passagerer.

Jeg har lavet denne måling i et par år nu, og korrelationen mellem måling og den faktiske støjreducerende ydeevne, jeg har oplevet på fly og busser, er fremragende med øre og øretelefoner. Måling er ikke helt så god med i-øret hovedtelefoner, fordi med dem, jeg normalt skal fjerne kindpladen fra simulatoren og bruge en G.R.A.S. RA0045 kobling til måling. Således taber nogle af okklusionen (blokering) effekten af ​​store in-ear-modeller. Men det er stadig en glimrende indikator for, hvor godt støjreducerende kredsløb selv virker.

Bemærk, at den som enhver lydmåling ikke er perfekt.Selvom subwooferen er placeret så langt væk som muligt fra testbænken, er testbænken placeret på filtfødder, og øre / kind simulatoren har kompatible gummifødder, i det mindste svinger nogle basvibrationer direkte ind i mikrofonen gennem fysisk ledning. Jeg har forsøgt at forbedre dette ved at tilføje mere polstring under simulatoren, men til ingen nytte, sandsynligvis fordi vibrationerne i luften også giver noget lyd ind i simulatorens krop.