CN101192182B - 音频放音测试装置及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种音频放音测试方法,该方法包括如下步骤:控制主机控制该精密音频分析仪产生数字音频信号并将其输出到标准声卡;标准声卡将该数字音频信号转换成通用串行总线接口能够接收的数字音频信号后输出到客户机;客户机将数字音频信号完整无损地输入到该客户机中内置的声卡总线输入端;内置的声卡将该数字音频信号转换成模拟声音信号并输出到上述精密音频分析仪;及该控制主机控制该精密音频分析仪对该模拟声音信号进行测试分析,并得到测试分析结果。本发明还提供一种音频放音测试装置。本发明能够进行完整无损的数字音频放音测试并实现测试结果的实时分析,测试数据准确真实,且测试过程简单,测试速度较快。
Description
技术领域
本发明涉及一种音频测试分析技术,尤其涉及一种音频放音测试装置及方法。
背景技术
在Vista操作装置来临之际,音频产品已得到突飞猛进的发展。其中,音频编码解码器供应商们相继提升自己的产品品质,采样频率及采样位宽越来越高:由AC97时代的44khz/48khz,提升到96khz,以及目前的192khz。
高保真的音频产品越来越受到客户的重视,立体声、全频域的音频特性是Vista操作装置对个人电脑(personal computer,PC)音效所提出的要求。为保证电脑的音频放音效果,需要对电脑进行音频放音测试。传统的音频放音测试方法覆盖面较窄,没有实现所有项目的全频域化,例如在测试信噪比和信号失真时,只考虑1khz的信号变化。
传统的音频放音测试方法的流程包括:首先测试设备产生数字的波形文件,即“.aas”格式的文件;将该数字的波形文件转换成电脑能够识别的数字波形文件,即音频波形“.wav”格式的文件;将该音频波形“.wav”格式文件复制到被测试电脑;从被测试电脑硬盘中调用该音频波形“.wav”格式文件;该被测试电脑声卡将该音频波形“.wav”格式文件转换成人耳能够听到的模拟声音信号,然后再将该模拟声音信号输出到测试设备进行测试分析。上述进行音频放音测试的方法过程极为复杂,测试耗时较多,由于数字音频转换较多,有损压缩太多,无法实现实时分析,且测试数据不真实。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种音频放音测试装置,其能够进行完整无损的数字音频测试并实现测试结果的实时分析,测试数据准确真实,且测试过程简单,测试速度较快。
鉴于以上内容,还有必要提供一种音频放音测试方法,其能够进行完整无损的数字音频测试并实现测试结果的实时分析,测试数据准确真实,且测试过程简单,测试速度较快。
一种音频放音测试装置,该装置包括控制主机、与该控制主机相连的精密音频分析仪及与该精密音频分析仪相连的被测试客户机。其中,所述控制主机安装有精密音频分析仪音频测试程序,该音频测试程序用于控制精密音频分析仪产生不同取样频率、不同取样位宽和不同信号幅度的数字音频信号,并将该数字音频信号输出到被测试客户机;所述被测试客户机用于控制所接收的数字音频信号完整无损地输入到该被测试客户机中内置的声卡总线输入端;及所述内置的声卡将该数字音频信号转换成模拟声音信号,并通过该被测试客户机的音频输出端口将该模拟声音信号输出到精密音频分析仪的模拟信号输入端口,然后由安装于控制主机的音频测试程序控制精密音频分析仪对该模拟声音信号进行测试分析,并产生测试分析结果。
一种音频放音测试方法,其利用一台控制主机及与该控制主机相连的精密音频分析仪对与该精密音频分析仪相连的客户机进行音频放音测试,其包括如下步骤:(a)所述控制主机控制该精密音频分析仪产生不同取样频率、不同取样位宽和不同信号幅度的数字音频信号并将其输出到客户机;(b)客户机控制该数字音频信号完整无损地输入到该客户机中内置的声卡总线输入端;(c)所述内置的声卡将该数字音频信号转换成模拟声音信号,并通过客户机的音频输出端口将该模拟声音信号输出到精密音频分析仪的模拟信号输入端口;及(d)该控制主机控制该精密音频分析仪对该模拟声音信号进行测试分析,并得到测试分析结果。
相较于现有技术,所述的音频放音测试装置及方法能够进行完整无损的数字音频测试并实现测试结果的实时分析,测试数据准确真实,且测试过程简单,测试速度较快,还能够适合于不同的操作装置。
附图说明
图1是本发明音频放音测试装置较佳实施方式的硬件架构图。
图2是本发明音频放音测试方法较佳实施方式的作业流程图。
图3是本发明音频放音测试装置另一较佳实施方式的硬件架构图。
具体实施方式
如图1所示,是本发明音频放音测试装置较佳实施方式的硬件架构图。该装置包括一台控制主机2、一台与该控制主机2相连的显示器1,一台精密音频分析仪3,一个标准声卡4及一台被测试的客户机5。其中控制主机2通过一3.5毫米的连接端子8与精密音频分析仪3相连,该控制主机2安装有音频测试程序,其控制该精密音频分析仪3通过该音频测试程序进行音频的测试与分析。所述客户机5包括一电子开关6及一内置的声卡7。该客户机5有一通用串行总线(Universal Serial Bus Interface,USB)接口210和一音频输出端口211。该精密音频分析仪3有一数字信号输出端口310和一模拟信号输入端口311。客户机5的音频输出端口211与精密音频分析仪3的模拟信号输入端口311相连。
所述控制主机2用于控制精密音频分析仪3根据实际测试需要产生不同的取样频率、不同取样位宽和不同信号幅度的数字音频信号,并将该数字音频信号通过数字信号输出端口310输出到标准声卡4中。
标准声卡4用于将该数字音频信号转换成USB接口能够接收的数字音频信号(以下简称USB数字音频信号),并将该USB数字音频信号输出到客户机5的USB接口210。
客户机5能够控制其中的电子开关6将从USB接口210中输入的USB数字音频信号完整无损地输入到声卡7的总线输入端。
声卡7用于将该USB数字音频信号转换成人耳能够感知的模拟声音信号,并通过客户机5的音频输出端口211输出到精密音频分析仪3的模拟信号输入端口311。
控制主机2能够控制精密音频分析仪3对从模拟信号输入端口311中输入的该模拟声音信号进行测试分析,该测试分析的参数包括:满刻度输出电压(Full Scale Output Voltage),频率响应(FrequencyResponse),总谐波失真加噪声(Total Harmonic Distortion Plus Noise),动态范围(Dynamic Range),信噪比(Signal to Noise Ratio),串扰(Channel Separation),传输频带幅值(Passband Ripple),声道之间相位延迟(Interchannel Phase Delay)等,并将测试分析的结果在与控制主机2相连的显示器1中显示出来。
在本较佳实施方式中,所述的客户机5包括迷你型电脑、膝上型电脑、桌上型电脑及笔记型电脑等,且该客户机5不具有将精密音频分析仪3输出的数字音频信号转换成USB接口能够接收的USB数字音频信号的功能。
在本发明另一较佳实施方式中,如果所用的客户机5具有数字音频信号输入接口212,则将该数字音频信号输入接口212与精密音频分析仪3的数字信号输出端口310直接相连,以接收该精密音频分析仪3产生的数字音频信号,请参照图3所示的音频放音测试装置的另一较佳实施方式的硬件架构图。
如图2所示,是本发明音频放音测试方法较佳实施方式的作业流程图。首先由控制主机2控制精密音频分析仪3根据实际测试需要产生不同取样频率、不同取样位宽和不同信号幅度的数字音频信号并将其输出到标准声卡4(步骤S100)。
标准声卡4将该数字音频信号转换成USB接口210能够接收的数字音频信号(以下简称为USB数字音频信号),并将该USB数字音频信号输出到客户机5的USB接口210(步骤S102)。
客户机5根据需要打开或关闭不同的音频通道,以保证输入或输出的通道信号不会受到其他无关的信号的影响(步骤S104)。
客户机5控制其中的电子开关6将从USB接口210中输入的USB数字音频信号完整无损地输入到声卡7的总线输入端(步骤S106)。
声卡7通过其中的数字-模拟信号转换电路将该USB数字音频信号转换成人耳能够感知的模拟声音信号,并通过客户机5的音频输出端口211输出到精密音频分析仪3的模拟信号输入端口311(步骤S108)。
控制主机2控制精密音频分析仪3对从模拟信号输入端口311输入的模拟声音信号进行测试分析,该测试分析的参数包括:满刻度输出电压(Full Scale Output Voltage),频率响应(FrequencyResponse),总谐波失真加噪声(Total Harmonic Distortion PlusNoise),动态范围(Dynamic Range),信噪比(Signal to Noise Ratio),串扰(Channel Separation),传输频带幅值(Passband Ripple),声道之间相位延迟(Interchannel Phase Delay)等,并将测试分析的结果在与控制主机2相连的显示器1中显示出来(步骤S110)。
在本较佳实施方式中,所述的客户机5包括迷你型电脑、膝上型电脑、桌上型电脑及笔记型电脑等,且该客户机5不具有将精密音频分析仪3输出的数字音频信号转换成USB接口能够接收的USB数字音频信号的功能。
在本发明另一较佳实施方式中(如图3所示的音频放音测试装置),如果客户机5具有数字音频信号输入接口212,则在上述步骤S100中,将精密音频分析仪3所产生的数字音频信号直接输出到客户机5的数字音频信号输入接口212,然后直接进入步骤S104。
最后应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种音频放音测试装置,其特征在于,该装置包括控制主机、与该控制主机相连的精密音频分析仪、被测试客户机及连接精密音频分析仪与被测试客户机的标准声卡,其中:
所述控制主机安装有精密音频分析仪音频测试程序,该音频测试程序用于控制精密音频分析仪产生不同取样频率、不同取样位宽和不同信号幅度的数字音频信号;
所述标准声卡用于将精密音频分析仪产生的数字音频信号转换成USB接口能够接收的数字音频信号;
所述被测试客户机利用一个USB接口接收上述数字音频信号,并控制其中的电子开关将所接收的数字音频信号完整无损地输入到该被测试客户机中内置的声卡总线输入端;及
所述内置的声卡将该数字音频信号转换成模拟声音信号,并通过该被测试客户机的音频输出端口将该模拟声音信号输出到精密音频分析仪的模拟信号输入端口,然后由安装于控制主机的音频测试程序控制精密音频分析仪对该模拟声音信号进行测试分析,并产生测试分析结果。
2.如权利要求1所述的音频放音测试装置,其特征在于,该装置还包括与控制主机相连的显示装置,用于显示测试分析的结果。
3.如权利要求1所述的音频放音测试装置,其特征在于,所述精密音频分析仪是通过所述标准声卡与被测试客户机的通用串行总线接口相连。
4.如权利要求3所述的音频放音测试装置,其特征在于,所述标准声卡用于将精密音频分析仪产生的数字音频信号转换成通用串行总线接口能够接收的数字音频信号,并将其输出到被测试客户机的通用串行总线接口。
5.如权利要求1所述的音频放音测试装置,其特征在于,所述的精密音频分析仪是直接与被测试客户机的数字音频信号输入接口相连。
6.一种音频放音测试方法,其利用一台控制主机及与该控制主机相连的精密音频分析仪对客户机进行音频放音测试,其特征在于,该方法包括如下步骤:
所述控制主机控制该精密音频分析仪产生不同取样频率、不同取样位宽和不同信号幅度的数字音频信号;
利用一个标准声卡将精密音频分析仪产生的数字音频信号转换成USB接口能够接收的数字音频信号;
客户机利用一个USB接口接收上述数字音频信号,并控制其中的电子开关将该数字音频信号完整无损地输入到该客户机中内置的声卡总线输入端;
所述内置的声卡将该数字音频信号转换成模拟声音信号,并通过客户机的音频输出端口将该模拟声音信号输出到精密音频分析仪的模拟信号输入端口;及
该控制主机控制该精密音频分析仪对该模拟声音信号进行测试分析,并得到测试分析结果。
7.如权利要求6所述的音频放音测试方法,其特征在于,所述的测试分析的内容包括:满刻度输出电压、频率响应、总谐波失真加噪声、动态范围、信噪比、串扰及传输频带幅值及声道之间相位延迟。
8.如权利要求6所述的音频放音测试方法,其特征在于,所述精密音频分析仪是通过所述标准声卡与被测试客户机的通用串行总线接口相连。
9.如权利要求8所述的音频放音测试方法,其特征在于,所述标准声卡将精密音频分析仪产生的数字音频信号转换成通用串行总线接口能够接收的数字音频信号,并将该数字音频信号输出到被测试客户机的通用串行总线接口。
10.如权利要求6所述的音频放音测试方法,其特征在于,所述的精密音频分析仪是直接与被测试客户机的数字音频信号输入接口相连。
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