MicW i436 User guide

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MicW Audio Note technique 1501
Analyseurs en temps réel (RTA - Real Time Analyzers) basés sur
iPhone 6 / iPhone 6 Plus avec le MicW i436
1. Introduction Avec les nouveaux iPhone 6 et iPhone 6 Plus lancés en octobre 2014, l'analyseur en temps réel basé sur iPhone devient un appareil de mesure de norme industrielle. Grâce à sa spécialité et sa compatibilité, le microphone MicW i436 pour iPhone est devenu très prisé dans le milieu de la mesure acoustique.
Dans ces notes techniques, nous allons évaluer la performance de l'i436 sur iPhone 6 et iPhone 6 Plus par rapport aux aspects suivants :
1) Plage de mesure
2) Étalonnage
3) Réponses en fréquence
4) Compensation des données de réponse en fréquence
5) Applications et comparaisons
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2. Matériel et logiciels
Le matériel et les logiciels suivants ont été utilisés pour la mesure :
1) Microphones MicW i436
2) iPhone 6 (modèle A1549)
3) iPhone 6 Plus (modèle A1524)
4) SigScopePro 4.4 (r1044)
3. Plage de mesure
La plage de mesure est la gamme de niveaux de pression acoustique que peut mesurer le système RTA basé sur iPhone.
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3.1 Niveau de pression acoustique (SPL) minimum du système RTA basé sur iPhone 6
Le SPL minimum du système RTA basé sur iPhone6 a été mesuré dans la chambre anéchoïque de BSWA. Le niveau de bruit de fond dans la chambre est de 16 dBA. Les mesures ont été effectuées à trois réglages de gain dans le logiciel.
3.2 Niveaux de pression acoustique maximum
Le SPL maximum du système iPhone a été mesuré à l'aide du calibrateur haute pression CA905 de BSWA, qui peut générer des sources sonores de 170 dB dans une petite cavité.
Fig. 2 Réglages de gain dans le
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Fig. 4 Configuration pour le test du SPL maximum
La distortion du signal commence lorsque le SPL atteint 130 dB.
3.3 Résultats des plages de mesure à différents réglages de gain
Les résultats sont présentés dans le tableau 1.
Tableau 1 Plages de mesure pour le système RTA basé sur iPhone 6 avec l'i436
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4. Réponses en fréquence du système RTA basé sur iPhone 6 avec l'i436
Les réponses en fréquence ont été testées dans la chambre anéchoïque de BSWA. La méthode de test est conforme à la norme CEI 61094_8. Le résultat final est la moyenne des 5 tests réalisés à l'aide de l'i436. Les différences entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus sont inférieures à 0,2 dB.
Fig. 5 Configuration de mesure pour le test de la réponse en fréquence
Fig. 6 Réponses en fréquence pour l'iPhone 6 et l'iPhone 6 + avec l'i436
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Transférez les données de réponse en fr équence
dans l'application SigScopePro, qui a pour fonction
de compenser les données de mesure.
Fig. 5 Compensation des données de réponse en fréquence
dans l'application
Ta blea u 2 D onné es d e rép onse en f réqu ence pour l'i Ph one 6 e t l'i Ph on e 6 + ave c l'i 436
5. Étalonnag
Pour étalonner le MicW i436, l'application a besoin de la sensibilité du microphone i436, qui est fournie dans le mode d'emploi. L'unité de sensibilité est le mV/Pa. L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus disposent de circuits d'amplification internes ; le facteur d'amplification des
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iPhones a été mesuré à l'aide du calibrateur de niveau sonore CA114 de BSWA (94,0 dB à 1000 Hz) et le résultat obtenu est 1,28.
Fig. 7 La sensibilité de chaque i436 est fournie dans le mode d'emploi Procédure d'étalonnage du système RTA basé sur iPhone 6 :
(1) Lisez la valeur de sensibilité dans le mode d'emploi.
Par exemple, la sensibilité est de 7,4 mV/Pa dans la figure 7.
(2) Calculez la sensibilité d’entrée en
multipliant la sensibilité par le facteur d'amplification 1,28.
Par exemple, la sensibilité d'entrée est de 7,4 x 1,28 = 9,47 mV/Pa.
(3) Saisissez 0,00947 (V/Pa) dans l'application
comme indiqué dans la figure 8.
(4) Appuyez sur < en haut à droite.
Fig. 8 Sensibilité d'entrée dans l'application
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6. Applications [6]
Une étude indépendante a été menée à l'Université du Kentucky pour comparer un système RTA basé sur iPad mini avec l'i436 et un système LMS SCADAS. Les résultats sont présentés dans les figures 9 et 10.
Fig. 9 Comparaison de l'iPad mini avec l'i436 et du système LMS SCADAS avec le microphone PCB pour le bruit blanc dans la chambre anéchoïque
Fig. 10 Comparaison de l'iPad mini avec l'i436 et du système LMS SCADAS avec le microphone PCB à 0,5 m du pot d'échappement d'une moto Harley-Davidson
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Références
[1] CEI 61094_1 : 1991, Microphones de mesure _ Partie 1 : spécifications des microphones étalons de laboratoire
[2] CEI 61094_4 : 1995, Microphones de mesure _ Partie 4 : spécifications des microphones étalons de travail
[3] CEI 61094_6 : 2004, Microphones de mesure _ Partie 6 : grilles d'entraînement pour la détermination de la réponse en fréquence
[4] CEI 61672_1 : 2002, Électroacoustique _ Sonomètres
[5] CEI 61094_1 : 1991, Microphones de mesure _ Partie 8 : méthodes pour la détermination de l'efficacité en champ libre par comparaison des microphones étalons de travail
[6] Gong Cheng et Ruimeng Wu, 2014, Acquisition de données pour l'iPad. Réunion du consortium de vibro-acoustique, Université du Kentucky.
MicW is a division of Bswa Technology Ltd, a measurement microphone company. Bswa was founded in 1998 as a joint venture between the Chinese Academy of Sciences and five sound engineers, looking to market high quality affordable measurement microphones. Today, Bswa microphones are widely used in aerospace, automotive and environmental noise & sound measurement. The experiences and expertise gained with the latter, has enabled Bswa to establish MicW, a microphone brand primarily aimed at the pro audio, measurement and video markets.
MicWAudio
Beijing
China
www.micwaudio.com
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