パーティースピーカーのテストプロセス
Dec 21, 2025
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I. プロセスの概要と適用範囲
高音圧、長期稼働、複数モジュールの統合を目的に設計されたパーティー スピーカーの場合、テスト プロセスは、サンプルの受信からレポートの発行までの閉ループ管理システムをカバーする必要があります。-主な段階には、サンプルの受信とファイリング-前処理と外観検査-機能検証-電気音響性能テスト-電気安全性と EMC-環境信頼性-無線およびプロトコル テスト-エージングと一貫性テスト-結果の判定とレポートが含まれます。このプロセスは、研究開発の検証、工場検査、サードパーティのコンプライアンス テストのニーズに応え、屋内/屋外のパーティー、商業イベント、プロの音響強化などのさまざまなシナリオに適用できます。-
II.規格とコンプライアンスの枠組み
- 中国市場へのアクセス: -オーディオビジュアルおよび情報技術の統合機器は、GB 4943.1-2022 を使用した安全性評価を優先する必要があります。従来の AV 機器も GB 8898 を指す場合があります。必須の認証では、オーディオ機器は通常 CCC カタログに含まれており、市場に出す前に安全性および EMC プロジェクトを完了する必要があります。
- EU/英国への輸出: EU は EN 62368-1 (または製品カテゴリに応じて EN 60065) に従って安全性評価を実施し、EMC は EN 55032/EN 55035 に従います。 UKCA は EN 62368-1/EN 60065 および UKCA EMC 要件に対応しています。
- 業界およびグループの標準: 電気音響性能および試験方法は、SJ/T 11523-2015 (ライン アレイ システムで使用されるラウドスピーカーの性能試験方法)、SJ/T 11840-2022 (スマート スピーカーの技術仕様)、QB/T 4327-2012 (鍵盤楽器用のラウドスピーカー)、QB/T を参照できます。 4328-2012 (電子ドラム用スピーカー) などを使用して、インジケーターの仕様とテスト条件を改良します。
Ⅲ.臨床検査項目と判定基準
- 電気音響性能: 周波数応答、全高調波歪み (THD)、感度、インピーダンス特性、最大音圧レベル (SPL)、指向性、信号対雑音比、音場の均一性、過渡応答などは、無響室/半無響室でテストされます。--完全な周波数平坦性、低周波数の拡張と歪みの制御、カバレッジの均一性、ピーク ヘッドルームに重点が置かれています。-
- 電気的安全性:絶縁抵抗、絶縁耐力、漏れ電流、温度上昇、接地導通、電気空間距離と沿面距離、防火性と材料の難燃性、安定性と機械的危険性、端子とフレキシブルコード、外部配線端子などが試験されます。判断基準は GB 4943.1-2022/GB 8898 または EN 62368-1/EN 60065 の対応する条項に基づいています。
- EMC エミッションとイミュニティ: 伝導/放射エミッションと静電気放電 (ESD)、高速過渡現象 (EFT)、サージ、高周波電界誘起伝導、電圧降下および遮断テストが GB/T 17626 シリーズおよび EN 55032/EN 55035 に従って実行され、デバイスが周囲の機器に干渉せず、必要なイミュニティを備えていることを確認します。
- ワイヤレスとプロトコル: Bluetooth/UHF/2.4G について、接続の安定性、ペアリングと耐干渉性、周波数偏差、送信電力の一貫性が検証されています。{0} DMX512や照明制御プロトコルを統合している場合、連携タイミングや異常状態(切断、再接続)を検証します。
- 環境信頼性: 高温/低温/一定湿度、振動、衝撃、落下、掃引周波数振動、梱包および輸送のテストを実施して、極端な温度と湿度、機械的衝撃、物流上のストレス下での信頼性と外観/構造の完全性を評価します。{0}
- エネルギー効率と電力消費: 消費電力、スタンバイ電力消費、効率を測定して、長期の高負荷およびスタンバイ シナリオにおけるエネルギー消費制限と熱安全マージンを検証します。{0}}
IV.オンサイトでの-音場測定とシステム-のレベル校正
- 近距離場の位相と周波数応答の一貫性: スピーカーから約 1 m 離れた近距離場ポイントで同じモデルのユニットの位相曲線と周波数応答を比較して、位相反転/配線エラーを特定し、フルレンジ ユニットとサブウーファー ユニットの平坦化とクロスオーバーの最適化を個別に実行します。-
- ステレオサウンドイメージ補正:リスニングエリアの中心軸上にテストポイントを設定し、左右のチャンネルの遅延差を測定および補正して、中心サウンドイメージが軸上に安定して配置されていることを確認します。
- フルレンジとサブウーファーの位相結合: 最も近いフルレンジとサブウーファーを結合ターゲットとして使用し、メイン リスニング エリアで位相/遅延マッチングを実行し、一般的な周波数帯域でのエネルギー キャンセルと低周波デカップリングを回避します。-
- 音場の修正と残響制御: 周波数応答の均一性とコヒーレンスを複数のポイントで測定および評価し、部屋の残響時間 (スイープ周波数法/パルス法) と組み合わせて EQ を調整します。{0}装飾材料によって引き起こされる強い反射周波数帯域については、物理的な吸音とシステム EQ による共同処理を優先します。
V. 品質管理、エージング、およびレポートの提供
- バッチの一貫性: 主要な指標(周波数応答、SPL、THD、インピーダンスなど)のサンプリング AQL 計画を確立し、環境ストレス スクリーニングや長期全負荷エージングと組み合わせて、初期障害を排除し、一貫性を向上させます。{0}{0}{1}{1}}
- 自動回帰: 自動検出方法を導入して、テスト対象のスピーカーのテスト音声出力を標準音声ファイルと比較します。誤差が閾値を超えた場合は音質が異常であると判断し、主観的な差異を軽減し、回帰効率を向上させます。
- トレーサビリティとレポート作成: 各プロトタイプ/バッチの一意の識別子とテスト データ ファイルを確立し、CMA/CNAS 要件に従ってテスト レポートを発行します。レポートには、サンプル情報、テスト環境、機器の校正、プロジェクトの結果、判断基準、および不確実性 (該当する場合) が含まれます。元の記録と波形/ログはトレーサビリティのために保存されます。







