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est une mesure de la distorsion harmonique totale et du bruit par rapport au signal. Plus le nombre est faible, moins il y a de distorsion et de bruit portefeuille design par rapport à la fréquence fondamentale. est mesurée en conduisant une onde sinusoïdale de 1 kHz au volume maximal. Comme il y a toujours du bruit de fond inhérent, le bruit de fond est presque toujours le plus bas à la sortie maximale, de sorte qu’il est utilisé pour la mesure.
Nous en tirons deux résultats: une onde sinusoïdale et un spectre FFT. Sur l’onde sinusoïdale, les deux canaux doivent s’aligner parfaitement, et ils doivent être aussi proches que possible d’une onde sinusoïdale précise. Sur la FFT, nous voulons voir un pic à 1 kHz et tout le reste aussi bas que possible. L’artefact le plus commun que vous verrez est des bandes latérales harmoniques à des multiples de 1 kHz.
Pour un exemple de données qui a l’air bien, voici l’onde sinusoïdale de l’iPhone 5. Nous voyons une onde sinusoïdale qui est bonne, avec des canaux qui se chevauchent parfaitement et aucun écart. C’est ce que nous attendons de voir.
Maintenant, pour un exemple différent, nous regardons le Nexus 5. Exécuter au volume maximum, nous voyons que le canal gauche est écrêtage dans l’onde sinusoïdale. Probablement la puissance de l’amplificateur de casque ne suffit pas à conduire les deux canaux et c’est le résultat. MISE À JOUR: Testé avec 4.4.1 et aucun changement.
L’iPhone 5 produit un ratio de 0,003134% tandis qu’en raison de l’écrêtage, le Nexus 5 produit 13,789197%. Tout niveau supérieur à 1% est considéré comme dépassant le point de coupure d’un amplificateur et il semble que le Nexus 5 ne puisse pas être piloté au volume maximum. J’ai testé deux échantillons à vérifier, et sur les deux la performance est identique.
Maintenant, si nous regardons la FFT pour ce test, nous voyons comment cette distorsion se manifeste. D’abord, l’iPhone 5 est très silencieux.
Il y a un pic de 2 kHz qui est de 93 dB en dessous de la fréquence fondamentale, et le 3e harmonique à 3 kHz est inférieur à 109 dB. Tous les harmoniques passés sont à 120 dB en dessous du ton fondamental. Il y a un peu de bruit à 50 kHz, mais cela dépasse largement le niveau de l’ouïe humaine. Maintenant, le Nexus 5 FFT.
Nous voyons le bon canal, qui n’a pas clip, semble bon. La 2ème harmonique est de 111 dB et la 3ème harmonique est de 93 dB. Sur le canal gauche, la seconde harmonique est seulement de 18 dB et la troisième harmonique est de 24 dB. Même à la 9e harmonique, nous ne sommes encore qu’à 52 dB en dessous du ton fondamental. Cela provoque ces chiffres incroyablement élevés que nous voyons sur le Nexus 5. Nous verrons plus de détails de cela sur un test ultérieur.
Nous avons également un graphique vs. Fréquence. Voici le tableau pour la note 3.
Nous voyons que c’est en pochette pour ipad 2 gros juste en dessous de 0,08% pour tout le spectre. Il monte et descend légèrement, mais est très constant. Maintenant, voici les données Nexus 5.
On voit que le canal droit coque pour core plus est autour de 0.01% alors que le canal gauche, le canal écrêté, est supérieur à 3%. Si nous utilisions le Nexus 5 à un niveau de volume plus faible, nous obtiendrions des résultats totalement différents, comme vous le découvrirez plus tard, mais c’est ainsi que les périphériques sont généralement mesurés.
La plate-forme de test
Niveau maximal et réponse en fréquence
La plate-forme de test Niveau maximal et réponse en fréquence
Plage dynamique, diaphonie et réponse échelonnée
Problèmes liés à Nexus 5 et LG G2
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