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基于光栅投影技术的扬声器检测装置失效专利 实用

技术内容

基于光栅投影技术的扬声器检测装置 技术领域: [0001] 本实用新型涉及工业扬声器质量检测设备中的图像处理技术领域,特别涉及一种基于光栅投影技术的扬声器纸盆振动测量装置。 背景技术: [0002] 我国的扬声器产量在全球占有较大比重,全球总产量的85%来自中国。但是我国出产的扬声器质量偏低和一些发达国家的产品相比存在较大差距,因此提高扬声器质量是一个亟需解决的问题。影响扬声器质量的主要因素是扬声器的非线性失真,其中非线性失真又可以分为:分谐波失真、谐波失真以及互调失真其中扬声器的分谐波失真主要表现为当给定扬声器某个频率的纯音激励信号时,声音中存在着激励信号频率分数倍的信号,即纸盆中出现较明显的低频振动。人耳对这种频率较低的失真非常敏感,甚至会引起人们的不悦心理。相对其他两种失真,分谐波失真对扬声器声音质量影响较大。所以,通过测量扬声器纸盆振动模态来分析扬声器的分谐波失真有非常重要的应用价值。目前虽然有一些扬声器纸盆振动测量方法,但普遍存在测量精度低、造价高、测量过程复杂以及不能进行全场测量等缺点,工业上还缺乏一种高性价比、全场的扬声器振动实时测量系统。 实用新型内容: [0003] 为了解决上述现有技术的不足,本实用新型提供一种基于光栅投影技术的扬声器纸盆振动测量装置,使用光栅投影技术,不但可以实现全场的扬声器纸盆振动模态测量,而且可以实时全场测量纸盆振动的幅度、相位;利用低速相机完成动态测量,节约了成本;设计了相机外触发控制电路,实现图像的实时自动采集。 [0004] 本实用新型的技术解决措施如下: [0005] 基于光栅投影技术的扬声器检测装置,包括计算机、扬声器、投影仪、工业相机和信号发生器, [0006] 计算机控制投影仪将二值光栅图像投影到扬声器表面,信号发生器给扬声器输入标准频率的正弦波,相机外触发控制电路采集扬声器输入正弦波后产生相机控制信号,该相机控制信号控制工业相机对扬声器表面进行图像信号采集,工业相机的图像信号输送给计算机。 [0007] 所述相机外触发控制电路由信号取样电路和芯片组成,信号发生器产生的信号经由信号取样路的放大器放大后输送给芯片,芯片产生相机控制信号控制工业相机工作,芯片为STC89C52型号芯片。 [0008] 本实用新型的有益效果在于: [0009] (1)、本实用新型使用光栅投影技术,不但可以实现全场的扬声器纸盆振动模态测量,而且可以实时全场测量纸盆振动的幅度、相位; [0010] (2)、本实用新型设计了相机外触发控制电路,实现图像的实时自动采集; [0011] (3)、本实用新型利用傅里叶变换轮廓术仅需投影一幅条纹图就能够完成扬声器振动的动态三维测量,有效提高了系统的实时性; [0012] (4)、本实用新型利用低速相机完成动态测量,节约了成本。 附图说明: [0013] 图1为本实用新型的结构示意图; [0014] 图2为相机外触发控制电路的取样电路部分的电路图; [0015] 图3为相机外触发控制电路的芯片部分的电路图。 [0016] 图中:1、计算机;2、扬声器;3、投影仪;4、工业相机;5、信号发生器;6、相机外触发控制电路。 具体实施方式: [0017] 实施例:见图1至3所示,基于光栅投影技术的扬声器检测装置,包括计算机1、扬声器2、投影仪3、工业相机4和信号发生器5, [0018] 计算机1控制投影仪3将二值光栅图像投影到扬声器2表面,信号发生器5给扬声器输入标准频率的正弦波,相机外触发控制电路6采集扬声器输入正弦波后产生相机控制信号,该相机控制信号控制工业相机4对扬声器2表面进行图像信号采集,工业相机4的图像信号输送给计算机1。 [0019] 所述相机外触发控制电路6由信号取样电路和芯片U1组成,信号发生器3产生的信号经由信号取样路的放大器LM324放大后输送给芯片U1,芯片U1产生相机控制信号控制工业相机4工作,芯片U1为STC89C52型号芯片。 [0020] 工作原理:根据采样定理来计算一个激励周期内需要采集多少帧图像才能够完整恢复这个激励周期,然后计算出两幅图片之间的采样间隔,在第一个激励周期内选择一个点采集第一张图像;第二,在间隔N个完整激励周期和一个额外的时间间隔后采集下一张图片(其中N可以根据激励信号的频率随时调整);第三,重复执行步骤二直到采集到的点组成一个完整扬声器纸盆振动周期。 [0021] 本实用新型使用光栅投影技术,不但可以实现全场的扬声器纸盆振动模态测量,而且可以实时全场测量纸盆振动的幅度、相位; [0022] 本实用新型设计了相机外触发控制电路,实现图像的实时自动采集; [0023] 本实用新型利用傅里叶变换轮廓术仅需投影一幅条纹图就能够完成扬声器振动的动态三维测量,有效提高了系统的实时性。

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