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【电子行业标准(SJ)】 测量插入式耳机用堵塞耳模拟器
本网站 发布时间:
2024-07-14 13:42:30
- SJ/T10659-1995
- 现行
标准号:
SJ/T 10659-1995
标准名称:
测量插入式耳机用堵塞耳模拟器
标准类别:
电子行业标准(SJ)
标准状态:
现行-
发布日期:
1995-08-18 -
实施日期:
1996-01-01 出版语种:
简体中文下载格式:
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标准简介:
标准下载解压密码:www.bzxz.net
本标准规定了堵塞耳模拟器的技术要求和测试方法。本标准适用于模拟校准插入式耳机在100Hz~10kHz频率范围内产生在人耳鼓模处声压的堵塞耳模拟器。 SJ/T 10659-1995 测量插入式耳机用堵塞耳模拟器 SJ/T10659-1995

部分标准内容:
中华人民共和国电子行业标准
SJ/T10659-1995
测量插人式耳机用堵塞耳模拟器Occluded-ear simulator for the measurement ofearphones coupled to theear byear inserts1995-08-18发布
1996-01-01实施
中华人民共和国电子工业部
中华人民共和国电子行业标准
测量插人式耳机用堵塞耳模拟器Occluded-ear simulator for the measurement ofearphones coupled to the ear by ear inserts1主题内容与适用范围
SJ/T10659-1995
本标准规定了堵塞耳模拟器的技术要求和测试方法。本标准适用于模拟校准插入式耳机在100IIz~10kHz频率范围内产生在人耳鼓膜处声压的堵塞耳模拟器。2目的
堵塞耳模拟器提供个客观测量的腔体,以模拟耳科正常成年人耳的有关声学特性平均值。
3引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
SJ/Z9144-—87
4定义
测量助听器耳塞机用IEC参考耦合腔(eqyIEC126)本标准采用下列定义。
4.1耳塞ear insert
是一种在耳机与耳道之间进行声耦合腔的器件(如耳模拟或其它类似器件,它可以带连接管,也可以不带连接管)。
4.2插入式耳机insertearphone
是一种小型耳机,它借助插入耳道的耳塞或附加的连接管与耳道耦合。耳塞可以是整个插入式耳机的一部分。
4.3耳塞模拟器earinsertsimulator耳塞模拟器(如耳模拟器)是连到耳模拟器的入口,并通过耳塞模拟器轴线上的小孔能为耳机与堵塞耳模拟器提供通道的一种装置。4.4耳模拟器earsimulator
中华人民共和国电子工业部
1995-08-18批准
1996-01-01实施
SJ/T10659-1995
是一种装置,用来测量耳机在已知负载条件及规定频率范围内的输出声压,它主要由一个规定体积的腔体,声负载网络和已校准的传声器组成。传声器位置的选择,应使得传声器处的声压与人耳鼓模处的声压相对应。4.5堵塞耳模拟器Occluded-earsimulator是一种模拟从耳塞末端到耳膜之间这一段耳道声特性的装置。4.6参考面referenceplane
堵塞耳模拟器的参考面垂直于该模拟器腔体的轴线,在通常情况下,应选择耳模拟器至腔入口端面的平面。
4.7堵塞耳模拟器的声转移阻抗
acoustics transfer impedance of the occluded-ear sinulator是传声器振膜处的声压与通过它的参考面的体积速度之比。5一般要求
5.1材料和外形尺寸
堵塞耳模拟器应由非磁性的、稳定的材料构成,而且应有足够的质量使其对振动的响应为最小。堵塞耳模拟器的外形尺寸应尽可能小,使它放入声场中所引起的干扰为最小。5.2校准用换能器的定位
堵塞耳模拟器的结构应使校准用换能器位于它的参考面处。5.3传声器
传声器的型号应由堵塞耳模拟器的制造厂规定。传声器的声压灵敏度级应为已知。要求准确度:250Hz时优于±0.3dB或更好,100Hz~5kHz频率范围其灵敏度级相对于250Hz的变化应在±0.5dB以内,5~10kHz时其变化应在1.5dB~-1.5dB以内。
传声器的声阻抗及其灵敏度应该是稳定的。注:传声器的声阻抗将影响堵塞耳模拟器的总声阻抗。5.4气压均衡
均衡堵塞耳模拟器腔内静态气压的小孔,应具有7±5GPa/m的声阻抗。5.5主腔
主腔的直径应为7.50±0.002mm。5.6设计例子
堵塞耳模拟器的一个具体设计例子如附录C(参考件)所示。性能规格
对于配有传声器和相应声学网络的堵塞耳模拟器的性能规格是指于第10章所给出的标准气压条件下的性能。
6.1主腔长度
主腔长度应使主腔在14±1kHz产生半波长共振。6.2声转移阻抗
声转移阻抗的模值及其允差应满足表1的规定。注:①由于500Hz处声漏和波动的影响较小,故允差最小。②500Hz处声转移阻抗的数值为35.9±0.9MPa*s/m2.相当于耳模拟器的有效体积为1.26±2
SJ/T10659-1995
0.03cm2。
?表1中的精确频率按1000×10%/10计算,其中n为正整数、负整数或零。表1声转移阻抗的模值及其充差
标称频率
性能测试
声转移阻抗
MPas/m
标称频率
声转移阻抗
MPa*s/m
参考频率500Hz下的声转移阻抗值可以用一个位于堵塞耳模拟器参考面处的声源来测定,该声源是一个产生恒定体积速度或恒定体积位移的换能器。注:在高频段,应根据传声器和声源的频响特性对所测得的堵塞耳模拟器的频响进行修正。7.1用恒定体积速度换能器的方法当用一个位于参考面处的恒定体积速度换能器作为声源时,则按定义,在某个频率用传声器测得的声压应正比于相应频率的声转换阻抗值。3
SJ/T10659-1995
某一个频率产生的声压除以500Hz的声压,即为二个频率相应的声转移阻抗值之比。7.2用恒定体积位移换能器的方法当用一个位于参考面处的恒定体积位移换能器作为声源时,在某一个频率用模拟器的传声器测得的声压正比于声转移阻抗与该频率的乘积。在这种情况下,在各频率的声压级与500Hz的声压级的差值和相应的允差满足表2的要代,表2的数值,在频率为500Hz,腔体的标称有效体积为1.26cm3时是正确的。如果500Hz的实际有效体积V(cm3)偏离了1.26cm3.测表2中的相对声压级值要附加20lg(V/1.26)dB.
表2不同频率与基准频率500Hz声压级的相对差值(500Hz的标称体积为1.26cm3)标称赖率
相对声压级
当恒定体积位移作声源时,可以果用直径为6mm的小电容器以恒压源激励。?模拟环在500Hz的有效体积可用已知500Hz时有效体积约1.26cm的耳模拟器通过比较法测得。
①表2中的精确频率接1000×10/10计算,其中n是正整数、负整数或零。8耦合装置
8.1耳模拟器的使用
借助耳塞模拟器将耳机与堵塞耳模拟器的耦合方式如附录A(补充件)所示。8.2实际耳塞的使用
SJ/T10659-1995
实际耳塞与堵塞耳模拟器的耦合方式如附录B(补充件)所示。9校准
在产品说明书中制造厂应说明校准方法和包括传声器在内的堵塞耳模拟器综合稳定性。校准应在第10章规定的标准大气条件下进行。标准大气条件
环境气压的范围应为:101.3±3.0kPa。注:制造厂应提供环境气压变化较大时影响声转移阻抗的模值修正表。温度范围为23±3℃,相对温度为40%80%。5
附录A(标准的附录)
耳模拟器的使用
借助耳塞模拟器将耳机与堵塞耳模拟器耦合。为此应尽可能采用SJ/Z9144(IEC126)《测量助听器耳塞机用参考耦合腔》中所述的那几种机械装置。与耳塞模拟器耦合的装置在图A1、图A2和图A3中描述。插入式耳机与堵塞耳模拟器的耦合方式如图A1所示。耳模拟器是一个长18.00土0.18mm、内径为@3.00±0.03mm的刚性管组成。耳背式助听器与堵塞耳模拟器的耦合方式如图A2所示。在这种情况下,组合装置是由一根长为25±1mm、内径为@2.00±0.04mm的连接管以及所用的耳模拟器组成。耳内式助听器(标准型)与堵塞耳模拟器的耦合方式如图A3的所示。如果助听器制造厂未作详细规定,则应采用一根长为8.0±0.5mm、内径为Φ2.00±0.04mm的连接管。注:如果上述规定的连接管不能模拟实际使用平均条件,则只要说明,可以适当地选用不同于上述规定的连接管系统。
插入武耳机
支撑耳机乳
头的密封垫图
18.00±0.18
堵塞耳模拟器
$3.00±0.03
耳模模拟器
参考面
AI插入式耳机与堵塞耳模拟器的耦合6
长度25±1
5.0±0.1m
18.00±0.18
Φ3.00±0.03
SJ/T10659—1995
助听器
连接管
标称内径92
连接管的糊合件
内径02.00±0.04
支撑耦合件的密封图
耳模模权器
烩考面
堵塞耳模拟器
单位:mm
注:为了使个别助听器在实际使用中满足一般条件的要求,除非制造厂另作说明,其连接管的长度以及连接管与耦合件的内径(二者相等)都应如上图所示。图A2
耳背式助听器与堵塞耳模拟器的耦合助听器(标准型)
长度8.0±0.05
参考面
耦合软管的装置
42.00±0.04
支撑糊合软管
装置的密封图
堵塞耳模拟器
单位:mm
图A3:耳内式助听器(标准型)与堵塞耳模拟器的耦合附录B(标准的附录)
实际耳塞的使用
如果测量必须使用实际耳塞(如耳模),可采用下列装置之一。耳内式助听器(定制的)与堵塞耳模拟器的耦合方式如图B1所示。配有耳模的插入式耳机与堵塞耳模拟器的耦合方式如图B2所示。实际耳塞与堵塞耳模拟器的耦合方式如图B3所示。支撑助听器
的密封圆
助听器或耳塞的bZxz.net
末端应位于参考面
助听器(定制的);
参考面
·堵赛耳模拟器?
图B1耳内式助听器(定制的)与堵塞耳模拟器的耦合桶入式耳机
支撑耳模
的密封图”
参考面
堵塞耳模似器
配有耳模的插入式耳机与堵塞耳模拟器的耦合至耳机
支撑耳塞
的密封图
参考面
堵塞耳模拟器
实际耳塞与堵塞耳模拟器的耦合附录C(标准的附录)
堵塞耳模拟器的一个具体设计例子下面部分示出了按本标准要求的堵塞耳模拟器的一个具体设计例子。外耳模拟器:
紧固环
参考面
声压传声器
传声器的
前置放大器
防尘保护罩
环形槽
环形槽
气压均衡孔
图C堵塞耳模拟器的一个具体设计例子附加说明:
本标准由电子工业部标准化研究所归口。本标准由天津助听器负责起草。本标准主要起草人:唐惠德、陈文兰、陈国利、王
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。
SJ/T10659-1995
测量插人式耳机用堵塞耳模拟器Occluded-ear simulator for the measurement ofearphones coupled to theear byear inserts1995-08-18发布
1996-01-01实施
中华人民共和国电子工业部
中华人民共和国电子行业标准
测量插人式耳机用堵塞耳模拟器Occluded-ear simulator for the measurement ofearphones coupled to the ear by ear inserts1主题内容与适用范围
SJ/T10659-1995
本标准规定了堵塞耳模拟器的技术要求和测试方法。本标准适用于模拟校准插入式耳机在100IIz~10kHz频率范围内产生在人耳鼓膜处声压的堵塞耳模拟器。2目的
堵塞耳模拟器提供个客观测量的腔体,以模拟耳科正常成年人耳的有关声学特性平均值。
3引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
SJ/Z9144-—87
4定义
测量助听器耳塞机用IEC参考耦合腔(eqyIEC126)本标准采用下列定义。
4.1耳塞ear insert
是一种在耳机与耳道之间进行声耦合腔的器件(如耳模拟或其它类似器件,它可以带连接管,也可以不带连接管)。
4.2插入式耳机insertearphone
是一种小型耳机,它借助插入耳道的耳塞或附加的连接管与耳道耦合。耳塞可以是整个插入式耳机的一部分。
4.3耳塞模拟器earinsertsimulator耳塞模拟器(如耳模拟器)是连到耳模拟器的入口,并通过耳塞模拟器轴线上的小孔能为耳机与堵塞耳模拟器提供通道的一种装置。4.4耳模拟器earsimulator
中华人民共和国电子工业部
1995-08-18批准
1996-01-01实施
SJ/T10659-1995
是一种装置,用来测量耳机在已知负载条件及规定频率范围内的输出声压,它主要由一个规定体积的腔体,声负载网络和已校准的传声器组成。传声器位置的选择,应使得传声器处的声压与人耳鼓模处的声压相对应。4.5堵塞耳模拟器Occluded-earsimulator是一种模拟从耳塞末端到耳膜之间这一段耳道声特性的装置。4.6参考面referenceplane
堵塞耳模拟器的参考面垂直于该模拟器腔体的轴线,在通常情况下,应选择耳模拟器至腔入口端面的平面。
4.7堵塞耳模拟器的声转移阻抗
acoustics transfer impedance of the occluded-ear sinulator是传声器振膜处的声压与通过它的参考面的体积速度之比。5一般要求
5.1材料和外形尺寸
堵塞耳模拟器应由非磁性的、稳定的材料构成,而且应有足够的质量使其对振动的响应为最小。堵塞耳模拟器的外形尺寸应尽可能小,使它放入声场中所引起的干扰为最小。5.2校准用换能器的定位
堵塞耳模拟器的结构应使校准用换能器位于它的参考面处。5.3传声器
传声器的型号应由堵塞耳模拟器的制造厂规定。传声器的声压灵敏度级应为已知。要求准确度:250Hz时优于±0.3dB或更好,100Hz~5kHz频率范围其灵敏度级相对于250Hz的变化应在±0.5dB以内,5~10kHz时其变化应在1.5dB~-1.5dB以内。
传声器的声阻抗及其灵敏度应该是稳定的。注:传声器的声阻抗将影响堵塞耳模拟器的总声阻抗。5.4气压均衡
均衡堵塞耳模拟器腔内静态气压的小孔,应具有7±5GPa/m的声阻抗。5.5主腔
主腔的直径应为7.50±0.002mm。5.6设计例子
堵塞耳模拟器的一个具体设计例子如附录C(参考件)所示。性能规格
对于配有传声器和相应声学网络的堵塞耳模拟器的性能规格是指于第10章所给出的标准气压条件下的性能。
6.1主腔长度
主腔长度应使主腔在14±1kHz产生半波长共振。6.2声转移阻抗
声转移阻抗的模值及其允差应满足表1的规定。注:①由于500Hz处声漏和波动的影响较小,故允差最小。②500Hz处声转移阻抗的数值为35.9±0.9MPa*s/m2.相当于耳模拟器的有效体积为1.26±2
SJ/T10659-1995
0.03cm2。
?表1中的精确频率按1000×10%/10计算,其中n为正整数、负整数或零。表1声转移阻抗的模值及其充差
标称频率
性能测试
声转移阻抗
MPas/m
标称频率
声转移阻抗
MPa*s/m
参考频率500Hz下的声转移阻抗值可以用一个位于堵塞耳模拟器参考面处的声源来测定,该声源是一个产生恒定体积速度或恒定体积位移的换能器。注:在高频段,应根据传声器和声源的频响特性对所测得的堵塞耳模拟器的频响进行修正。7.1用恒定体积速度换能器的方法当用一个位于参考面处的恒定体积速度换能器作为声源时,则按定义,在某个频率用传声器测得的声压应正比于相应频率的声转换阻抗值。3
SJ/T10659-1995
某一个频率产生的声压除以500Hz的声压,即为二个频率相应的声转移阻抗值之比。7.2用恒定体积位移换能器的方法当用一个位于参考面处的恒定体积位移换能器作为声源时,在某一个频率用模拟器的传声器测得的声压正比于声转移阻抗与该频率的乘积。在这种情况下,在各频率的声压级与500Hz的声压级的差值和相应的允差满足表2的要代,表2的数值,在频率为500Hz,腔体的标称有效体积为1.26cm3时是正确的。如果500Hz的实际有效体积V(cm3)偏离了1.26cm3.测表2中的相对声压级值要附加20lg(V/1.26)dB.
表2不同频率与基准频率500Hz声压级的相对差值(500Hz的标称体积为1.26cm3)标称赖率
相对声压级
当恒定体积位移作声源时,可以果用直径为6mm的小电容器以恒压源激励。?模拟环在500Hz的有效体积可用已知500Hz时有效体积约1.26cm的耳模拟器通过比较法测得。
①表2中的精确频率接1000×10/10计算,其中n是正整数、负整数或零。8耦合装置
8.1耳模拟器的使用
借助耳塞模拟器将耳机与堵塞耳模拟器的耦合方式如附录A(补充件)所示。8.2实际耳塞的使用
SJ/T10659-1995
实际耳塞与堵塞耳模拟器的耦合方式如附录B(补充件)所示。9校准
在产品说明书中制造厂应说明校准方法和包括传声器在内的堵塞耳模拟器综合稳定性。校准应在第10章规定的标准大气条件下进行。标准大气条件
环境气压的范围应为:101.3±3.0kPa。注:制造厂应提供环境气压变化较大时影响声转移阻抗的模值修正表。温度范围为23±3℃,相对温度为40%80%。5
附录A(标准的附录)
耳模拟器的使用
借助耳塞模拟器将耳机与堵塞耳模拟器耦合。为此应尽可能采用SJ/Z9144(IEC126)《测量助听器耳塞机用参考耦合腔》中所述的那几种机械装置。与耳塞模拟器耦合的装置在图A1、图A2和图A3中描述。插入式耳机与堵塞耳模拟器的耦合方式如图A1所示。耳模拟器是一个长18.00土0.18mm、内径为@3.00±0.03mm的刚性管组成。耳背式助听器与堵塞耳模拟器的耦合方式如图A2所示。在这种情况下,组合装置是由一根长为25±1mm、内径为@2.00±0.04mm的连接管以及所用的耳模拟器组成。耳内式助听器(标准型)与堵塞耳模拟器的耦合方式如图A3的所示。如果助听器制造厂未作详细规定,则应采用一根长为8.0±0.5mm、内径为Φ2.00±0.04mm的连接管。注:如果上述规定的连接管不能模拟实际使用平均条件,则只要说明,可以适当地选用不同于上述规定的连接管系统。
插入武耳机
支撑耳机乳
头的密封垫图
18.00±0.18
堵塞耳模拟器
$3.00±0.03
耳模模拟器
参考面
AI插入式耳机与堵塞耳模拟器的耦合6
长度25±1
5.0±0.1m
18.00±0.18
Φ3.00±0.03
SJ/T10659—1995
助听器
连接管
标称内径92
连接管的糊合件
内径02.00±0.04
支撑耦合件的密封图
耳模模权器
烩考面
堵塞耳模拟器
单位:mm
注:为了使个别助听器在实际使用中满足一般条件的要求,除非制造厂另作说明,其连接管的长度以及连接管与耦合件的内径(二者相等)都应如上图所示。图A2
耳背式助听器与堵塞耳模拟器的耦合助听器(标准型)
长度8.0±0.05
参考面
耦合软管的装置
42.00±0.04
支撑糊合软管
装置的密封图
堵塞耳模拟器
单位:mm
图A3:耳内式助听器(标准型)与堵塞耳模拟器的耦合附录B(标准的附录)
实际耳塞的使用
如果测量必须使用实际耳塞(如耳模),可采用下列装置之一。耳内式助听器(定制的)与堵塞耳模拟器的耦合方式如图B1所示。配有耳模的插入式耳机与堵塞耳模拟器的耦合方式如图B2所示。实际耳塞与堵塞耳模拟器的耦合方式如图B3所示。支撑助听器
的密封圆
助听器或耳塞的bZxz.net
末端应位于参考面
助听器(定制的);
参考面
·堵赛耳模拟器?
图B1耳内式助听器(定制的)与堵塞耳模拟器的耦合桶入式耳机
支撑耳模
的密封图”
参考面
堵塞耳模似器
配有耳模的插入式耳机与堵塞耳模拟器的耦合至耳机
支撑耳塞
的密封图
参考面
堵塞耳模拟器
实际耳塞与堵塞耳模拟器的耦合附录C(标准的附录)
堵塞耳模拟器的一个具体设计例子下面部分示出了按本标准要求的堵塞耳模拟器的一个具体设计例子。外耳模拟器:
紧固环
参考面
声压传声器
传声器的
前置放大器
防尘保护罩
环形槽
环形槽
气压均衡孔
图C堵塞耳模拟器的一个具体设计例子附加说明:
本标准由电子工业部标准化研究所归口。本标准由天津助听器负责起草。本标准主要起草人:唐惠德、陈文兰、陈国利、王
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