可穿戴设备产线音频测试:不止是频响曲线

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    可穿戴音频设备正在变得越来越小、越来越智能,也越来越复杂。从 TWS / OWS 耳机、骨传导耳机、助听器、智能眼镜到智能手表 / 手环,现代可穿戴设备的音频质量,已经不能只靠一条频率响应曲线来判断。

    在真实产线中,一台设备可能频响测试合格,但用户体验仍然很差。例如,它可能存在异常失真、杂音、漏气、麦克风灵敏度漂移、主动降噪效果不稳定、左右声道不一致、声学密封不良,或者因为装配问题产生机械异响。

    因此,可穿戴设备的产线音频测试必须超越传统频响测试。完整的终检音频测试系统不仅要验证扬声器的声学输出,还要覆盖麦克风性能、异常音检测、降噪功能、声学泄漏、信号通路、电气性能和生产一致性。

    本文将系统说明:可穿戴音频设备在产线上应该测什么,为什么频响测试不够,以及如何建立更可靠的自动化音频测试流程。

    图1 用于生产测试的常见可穿戴音频设备

    为什么可穿戴设备的音频测试更复杂?

    相比传统扬声器或简单音频模组,可穿戴设备的测试难度更高。

    首先,可穿戴设备的声学结构非常紧凑。扬声器位置、声孔、声学网布、壳体密封、泄压孔、胶水装配等任何微小变化,都可能影响声压级、低频响应、失真和噪声表现。

    其次,可穿戴设备通常贴近耳朵或人体使用。用户对轻微缺陷更加敏感,例如轻微的 Buzz 杂音、左右音量不一致、底噪偏高、麦克风拾音异常,都可能直接影响主观体验。

    第三,很多可穿戴设备集成了多个声学部件。一副 TWS 耳机可能包含扬声器、前馈降噪麦克风、反馈麦克风、通话麦克风、泄压孔、声学网布和 DSP 算法。智能眼镜或 AR/VR 设备还可能包含开放式扬声器、麦克风阵列、骨传导传感器和空间音频算法。

    最后,可穿戴设备的音频性能高度依赖佩戴状态和密封条件。产品在自由场下表现正常,不代表放入人工耳、耦合腔或模拟佩戴夹具后仍然稳定。

    因此,产线测试不能只看单个器件规格,而应该关注整机装配后的真实声学表现。

    图2 TWS耳机结构

    频响很重要,但只是起点

    频率响应仍然是产线音频测试中最重要的项目之一。它可以反映设备在不同频率下的声输出能力,帮助识别扬声器损坏、声孔堵塞、密封不良、调音偏差或器件一致性问题。

    在可穿戴设备中,频响测试通常用于检查扬声器输出一致性、左右声道平衡、低频因漏气导致的衰减、高频因网布或声孔堵塞导致的损失、与 Golden Sample 的偏差,以及是否超出上下限容差曲线。

    但是,频响并不能发现所有问题。一台设备可能频响合格,但存在明显 Rub & Buzz 异响;也可能声压正常,但麦克风拾音异常;还可能扬声器测试合格,但 ANC 主动降噪功能失效。某些机械异响、失真或装配缺陷,在普通频响曲线上并不明显。

    所以,频响应该被视为音频质量控制的一部分,而不是全部。

    可穿戴设备产线音频测试流程图

    图3 可穿戴设备生产音频测试工作流程

    可穿戴设备产线音频测试的核心项目

    一个完整的可穿戴设备产线音频测试方案,通常应覆盖以下测试类别。

    1. 声压级与输出灵敏度测试

    声压级,通常简称 SPL,用于衡量设备在特定测试条件下的输出响度。对于可穿戴设备来说,SPL 一致性非常重要,因为用户会直接感受到不同设备、左右声道或不同批次之间的音量差异。

    常见产线测试内容包括指定频点 SPL、指定频段平均 SPL、最大输出声压、左右声道声压平衡,以及与 Golden Sample 的灵敏度偏差。

    对于 TWS 耳机、颈挂耳机、智能眼镜和助听相关设备,SPL 一致性会直接影响响度感知、佩戴舒适度和声像稳定性。如果 SPL 偏低,可能原因包括扬声器损坏、声孔堵塞、装配漏气、增益设置错误或声学结构异常。如果 SPL 偏高,则可能与器件选型错误、校准问题或调音参数不一致有关。

    2. 总谐波失真测试

    总谐波失真,简称 THD,用于衡量设备在播放声音时产生的非线性失真。产线中,THD 测试可以帮助发现扬声器缺陷、振膜损伤、机械擦碰、漏气或非线性声学问题。

    可穿戴设备中的微型扬声器尺寸小,工作空间有限,往往更接近机械极限。因此,有些产品在频响上看起来正常,但在某些频段或较高声压下会出现异常失真。

    THD 测试通常与扫频测试结合进行。测试系统播放受控信号,通过测量麦克风或耦合腔采集声输出,并计算不同频率下的失真成分。典型产线指标包括 THD 曲线、关键频点 THD、指定声压下的 THD、异常失真峰值,以及与 Golden Sample 或限值曲线的比较。

    对于可穿戴产品,失真测试不仅是音质评估,也是识别早期机械缺陷和装配问题的重要手段。

    3. Rub & Buzz 异常音检测

    Rub & Buzz 是小型扬声器和可穿戴音频设备产线测试中非常关键的一项。它用于检测由机械缺陷、部件松动、振膜擦碰、异物、粘接不良或共振问题引起的异常声音。

    很多设备可以通过频响和 SPL 测试,但仍然存在明显的 buzzing、rattling、clicking 或 scraping 等异常声。这类问题用户非常容易感知,也容易导致退货和投诉。

    Rub & Buzz 测试尤其适用于 TWS 耳机、开放式耳机、智能眼镜、骨传导设备、AR/VR 头显、微型扬声器模组和助听相关设备。

    在自动化产线中,Rub & Buzz 通常通过高分辨率声学分析完成。系统在扫频或阶梯音测试过程中识别异常非线性成分、瞬态噪声或高阶失真特征。这些缺陷往往不会在普通频响曲线上明显体现。

    一个好的 Rub & Buzz 测试方案需要同时满足三个要求:速度快、重复性好、能够识别真实缺陷,同时避免过多误判。

    4. 麦克风灵敏度与频响测试

    大多数可穿戴设备都会集成一个或多个麦克风。这些麦克风可能用于通话拾音、降噪、透明模式、语音助手、环境声检测或波束成形。

    产线麦克风测试应覆盖麦克风灵敏度、麦克风频率响应、信噪比、麦克风极性或相位、麦克风通道映射、本底噪声和麦克风阵列一致性。

    对于多麦克风产品,通道映射尤其重要。一台设备可能同时包含前馈降噪麦克风、反馈麦克风、通话麦克风和环境声麦克风。如果某一路麦克风装反、堵塞、密封不良或连接错误,设备可能仍能开机,但实际通话、降噪或透明模式会失效。

    麦克风测试可通过校准声源、人工嘴、声学测试箱或专用麦克风测试夹具完成。关键是建立稳定、可重复的声场,并将麦克风输出与预设限值比较。

    5. ANC 主动降噪与通透模式测试

    主动降噪,简称 ANC,已经广泛应用在耳机、头戴设备、智能眼镜和部分可穿戴通信设备中。相比基础扬声器或麦克风测试,ANC 测试更复杂,因为它取决于扬声器、麦克风、密封、DSP 算法和声学泄漏之间的综合作用。

    产线 ANC 测试可包括降噪深度、关键频段降噪效果、前馈 / 反馈麦克风功能、透明模式增益与响应、左右降噪一致性、ANC 工作时异常噪声,以及与密封相关的性能波动。

    对于大规模量产,不一定需要对每台产品做完整实验室级 ANC 测试。更实际的目标是验证 ANC 系统是否正常工作,以及其性能是否落在可接受范围内。

    常见做法是在声学测试箱或专用夹具中播放受控噪声,测量残余声、麦克风响应或系统输出,并与由 Golden Sample 和量产数据确定的阈值进行比较。

    6. ENC 环境降噪测试

    环境降噪,通常简称 ENC,主要用于提升通话、语音指令和上行语音传输质量。与 ANC 主要改善用户听到的环境噪声不同,ENC 更关注麦克风拾取到的语音是否清晰,以及设备在嘈杂环境下能否有效抑制背景噪声。

    对于 TWS 耳机、智能眼镜、AR/VR 头显和可穿戴通信设备,ENC 性能通常依赖多麦克风阵列、波束成形、回声消除、风噪抑制、DSP 算法和蓝牙上行音频链路。如果麦克风通道接错、灵敏度偏差过大、声孔堵塞、算法参数错误或固件配置异常,产品可能仍然可以正常播放声音,但通话时会出现人声小、噪声大、断续、发闷或拾音方向异常等问题。

    产线 ENC 测试主要为 ENC 开启和关闭状态下的差异对比。在量产测试中,通常不需要对每台产品做完整主观通话评价。更可行的方式是在声学测试箱或专用夹具中使用人工嘴播放标准语音或语音模拟信号,同时加入受控背景噪声,通过蓝牙、USB 或测试接口采集设备上行音频输出,并与 Golden Sample 或产线限值进行比较。

    一个可靠的 ENC 产线测试方案,应重点验证麦克风阵列是否工作正常、算法是否正确启用、上行语音链路是否稳定,以及噪声抑制效果是否满足量产一致性要求。

    7. 声学泄漏与密封测试

    对于入耳式、半入耳式和带密封结构的可穿戴设备,声学密封会直接影响低频、ANC 效果和用户体验。密封不良可能来自壳体缝隙、网布装配、泄压孔异常、耳塞套问题、装配不良或夹具定位不稳定。

    声学泄漏会导致低频不足、ANC 降噪深度下降、左右声道响应不一致、失真增加、产线测试重复性变差,以及用户反馈声音单薄或降噪差。

    产线泄漏测试可以通过低频响应、压力变化或声学传递特性分析完成。对于耳机和助听类设备,人工耳、耳模拟器或设计良好的耦合腔非常关键。夹具必须保证重复的放置位置和密封条件,否则测试系统可能会把夹具误差误判为产品不良。

    8. 极性、相位与左右一致性测试

    极性和相位错误看似简单,但影响严重。如果扬声器极性接反,设备仍然可以发声,但声像、低频、ANC 和空间音频效果都会受到影响。

    对于左右声道产品,左右一致性也非常关键。用户很容易感受到两只耳机或两个声道之间的响度、音色或底噪差异。

    产线中应检查扬声器极性、麦克风极性、左右 SPL 平衡、左右频响匹配、相位一致性,以及通道连接和映射关系。对于多扬声器或空间音频设备,相位和通道一致性更加重要,因为声场重建依赖准确的时间关系和声学一致性。

    9. 阻抗与电声通路检查

    虽然声学测试很重要,但电气测试同样不可忽视。扬声器阻抗、电流消耗、信号通路完整性和连接可靠性,可以帮助发现焊接缺陷、开路、短路、器件错误或接触不良。

    常见电气音频测试包括扬声器阻抗、直流电阻、开短路检测、播放时电流消耗、功放输出检查、音频信号通路验证,以及连接器和触点可靠性检查。

    对于结构紧凑的可穿戴设备,电气测试与声学测试通常会被集成到同一个自动化工站,以缩短节拍并增强数据追溯。

    10. 蓝牙音频与功能性音频测试

    很多可穿戴设备依赖无线音频传输,这也带来了额外的产线风险。即使声学器件正常,产品仍可能因为蓝牙连接、编解码配置、音频延迟、固件设置或无线音频链路不稳定而失败。

    产线功能音频测试可包括蓝牙配对与连接、音频播放验证、录音链路验证、通话链路测试、Codec 或 Profile 确认、延迟检查、按键或触控音频功能、提示音或语音提示验证。

    并非每条产线都需要对每台产品做完整无线性能测试,但对于成品终检,基础功能性音频验证通常是必要的。

    推荐的可穿戴设备产线音频测试配置

    图4 可穿戴音频制作测试系统的架构
    组成部分作用
    测量麦克风采集扬声器声输出或声泄漏
    人工耳 / 耳模拟器 / 耦合腔模拟佩戴状态,提高测试重复性
    声学测试箱降低环境噪声,提高测量稳定性
    校准声源 / 人工嘴为麦克风测试提供稳定声输入
    音频分析仪或数据采集硬件生成测试信号并采集声学 / 电气响应
    蓝牙适配器建立蓝牙连接通路,完成蓝牙音频测试
    自动化测试软件控制测试流程、分析数据并输出 Pass/Fail
    夹具与定位机构保证产品放置、压合和密封一致
    条码 / MES 集成将测试数据绑定到序列号、批次和产线
    Golden Sample 管理建立参考曲线和量产容差限值

    对于可穿戴设备来说,夹具设计往往和测试仪器同样重要。如果夹具重复性不好,就会导致误判、测试波动和产线排查困难。

    图5 兆华电子可穿戴音频测试方案

    如何定义通过/不通过标准

    可穿戴设备产线测试中,最难的部分之一是设定合理的合格 / 不合格标准。限值太宽,缺陷品可能流出;限值太严,良品可能被误杀,影响良率和制造成本。

    实际可行的判定策略通常包括:

    1. Golden Sample 测量: 选择经过确认的良品样机,在稳定测试条件下测量其声学和电气性能。
    2. 建立上下限容差曲线: 针对频响、SPL、THD、麦克风灵敏度等项目设定可接受范围。
    3. 分析制程能力: 通过量产数据评估波动范围、Cpk、良率和不良分布。
    4. 控制误判与漏判: 结合复测结果、失效分析和客诉数据,不断优化限值。
    5. 验证夹具重复性: 确保测试波动来自产品本身,而不是夹具或环境。

    对于可穿戴设备,产线限值不能简单照搬研发实验室指标。它必须综合考虑测试重复性、节拍、夹具公差和真实制造波动。

    音频测试可以发现哪些常见产线问题?

    设计良好的产线音频测试系统,可以识别许多视觉检查难以发现的问题,例如扬声器声孔堵塞、麦克风孔堵塞、声学网布粘接不良、扬声器振膜损伤、内部零件松动、壳体漏气、扬声器或麦克风型号错误、极性接反、左右声道不平衡、ANC 功能异常、蓝牙音频链路异常、固件或 DSP 配置错误、焊接或连接器接触不良、失真过高,以及 Buzz、Rattle 等异常音。

    这些问题往往无法通过目检稳定识别。自动化音频测试能够提供更客观、更可追溯的质量控制手段。

    测试覆盖率与产线节拍的平衡

    产线测试必须在质量覆盖和测试节拍之间取得平衡。测试太简单,容易漏掉关键缺陷;测试太复杂,又会拖慢产线、增加成本。

    对于可穿戴设备,通常可以将测试分为不同层级:器件级声学测试、半成品测试、整机装配测试、成品终检音频测试,以及抽检型高级性能测试。

    高风险项目,例如扬声器输出、麦克风功能、Rub & Buzz、极性和泄漏,通常建议在每台产品上测试。更复杂的测试,例如完整 ANC 曲线分析或长时间蓝牙性能测试,则可以根据产品等级和产线要求放在特定工站。

    最好的测试方案不一定是最长的测试流程,而是在可接受节拍内,稳定发现真实产线缺陷的方案。

    建立可追溯的音频质量系统

    现代可穿戴音频生产不应只记录 Pass 或 Fail。制造商更需要可追溯的数据,用于制程控制、失效分析、供应商管理和持续改进。

    一个完整的产线音频测试系统,建议记录产品序列号或条码、测试时间和工站编号、操作员或产线信息、频响曲线、SPL 与灵敏度数据、THD 与 Rub & Buzz 结果、麦克风测试结果、ANC 或泄漏测试结果、Pass/Fail 判定、不良代码、Golden Sample 版本、夹具和校准状态。

    通过这些数据,工程和质量团队可以识别趋势、比较不同产线、发现夹具漂移、分析供应商差异,并降低售后退货风险。

    兆华电子CRYSOUND 如何支持可穿戴设备产线音频测试?

    CRYSOUND 可提供测量麦克风、声学测试系统、数据采集硬件和自动化测试软件,用于可穿戴设备产线音频测试。针对不同类型的可穿戴产品,CRYSOUND 可支持扬声器输出、麦克风性能、Rub & Buzz 异常音、声学泄漏、ANC 相关测试和自动化 Pass/Fail 数据追溯。

    根据产品类型和产线流程,CRYSOUND 可协助配置测量麦克风与声学传感器、人工耳或耦合腔测试夹具、声学测试箱、多通道数据采集硬件、自动化音频测试软件、产线测试流程、条码和数据追溯、Golden Sample 与容差曲线管理,以及 MES 或工厂质量系统集成。

    对于可穿戴设备,目标不是简单增加测试项目,而是建立一个稳定、高效、可量产落地的音频质量控制流程。

    图6 兆华电子双腔可穿戴音频制作测试系统

    结论

    频率响应仍然是可穿戴音频设备的重要测试项目,但它已经远远不够。现代可穿戴产品集成了扬声器、麦克风、主动降噪算法、紧凑声学结构、无线音频链路和复杂装配工艺,每一项都可能带来产线波动和质量风险。

    可靠的产线音频测试系统,应覆盖频响、SPL、THD、Rub & Buzz、麦克风性能、ANC 与 ENC 功能、声学泄漏、极性、阻抗、蓝牙音频以及可追溯的 Pass / Fail 数据。

    对于可穿戴音频产品来说,从“只看频响”升级到“完整音频质量控制”,是提升产品一致性、减少客诉和保护品牌口碑的关键一步。

    如果你正在搭建或升级可穿戴音频设备产线测试工站,CRYSOUND 可以从测量硬件、声学夹具、自动化软件到数据追溯,提供完整的音频测试解决方案。

    A2DP(Advanced Audio Distribution Profile,高级音频分发协议)是我们在使用蓝牙耳机等设备播放音乐时,作为Source端的手机与作为Sink端的耳机之间传输高质量音频数据的协议,也是在蓝牙耳机测试中最重要的一环。 A2DP如何实现音乐的传输? A2DP协议是经典蓝牙中用于单向传输高质量音频流的核心协议,主要分为音频源(Source)和音频接收端(Sink)两个角色。 A2DP与蓝牙协议栈 如果把 A2DP 看成一条把音乐从一台设备“运送”到另一台设备的高速物流通道,那么下面这张图展示的,就是从“音乐诞生”到“无线发射”的完整分工链路。 最顶层的 Application / Audio Source(或 Audio Sink)相当于音乐的“内容工厂”和“播放器”。在发送端,它负责从系统里拿到 PCM 音频,并把它压缩成 SBC、AAC 等蓝牙支持的格式;在接收端,则把这些码流解码、还原成声音并播放出来。这一层直接决定音质好不好,就像原料和成品的品质,用户能最直观地感受到。 往下一层是 A2DP Profile,可以把它理解成一份“合作协议书”。它规定了谁是音源、谁是接收端,以及双方支持哪些编码格式、采样率和参数。Profile 本身并不搬运任何音频数据,而是确保两端在真正开始传输之前,已经就“用什么格式、怎么传”达成一致。 再往下到 AVDTP,这一层就进入“调度和运输指挥中心”了。AVDTP 负责建立、管理音频流,把播放、暂停、停止这些用户操作,转化为明确的协议流程,并通过媒体通道发送已经编码好的音频数据。可以说,A2DP 能不能顺利跑起来,核心就在这一层。 AVDTP 下面是 L2CAP,它更像是一条标准化的“集装箱运输系统”。无论是音频数据还是控制信息,都会在这里被拆分、封装、重组和复用,然后有序地送往下一层,保证数据在同一条蓝牙链路上稳定、可靠地传输。 最底层的 LMP、Baseband 以及射频部分,则是整个系统的“公路、车辆和无线电”。它们负责设备配对、链路管理以及真正的无线收发,把上面所有层准备好的数据,变成蓝牙空口上的比特流。 从图中自上而下看,A2DP 的协议栈就是一条清晰的下沉链路:越往上,越关注“音乐本身”;越往下,越接近“怎么通过无线把数据送过去”。正是这些层层分工、各司其职,才让我们能够在蓝牙耳机里,听到稳定而连贯的音乐。 如何使用CRY578测试产品的A2DP功能? CRY578 Bluetooth LE Audio Interface是CRYSOUND最新推出的一款专门用于蓝牙音频和用户界面测试的蓝牙设备,基于蓝牙v5.4协议版本,CRY578可以同步支持经典蓝牙和低功耗蓝牙音频功能,适用于研发实验室和生产线测试。 搭建A2DP测试环境 CRYSOUND将会提供整套的蓝牙音频测试方案,包括硬件设备和软件,助力实现A2DP的测试工作。 在CRYSOUND蓝牙音频测试系统中: CRY578:作为蓝牙Source端,用于实现蓝牙设备搜索、连接和传输音频的主要功能; DUT:被测设备作为蓝牙Sink端,接收蓝牙数据并解码播放; B&K HATS:模拟人体声学特性,采集音频数据以模拟信号的形式传输给采集卡; SonoDAQ+OpenTest ****(https://opentest.com):实现数据采集与分析,根据测试结果判断DUT性能。 搭配这套系统,您可以通过CRY578的上位机软件BluetoothLEAudioInterface或者串口指令控制CRY578搜索周围的蓝牙设备并进行连接,然后通过上位机播放标准测试音源(如扫频、噪声、失真测试信号),采集 DUT 实际输出的声学信号,并在OpenTest软件中分析频响、失真、信噪比等指标,就能够准确的判断DUT的音频性能。CRY578还支持切换到AAC、LDAC等高品质Codec以及多种采样率来进行测试。 A2DP测试流程 建立蓝牙连接: 在测试的开始阶段,要先让CRY578与DUT建立蓝牙连接,此时CRY578 作为 A2DP Source,DUT 作为 A2DP Sink。 连接流程是:蓝牙设备发现与配对—ACL 链路建立—A2DP Profile 建立—Codec 能力协商。 上位机发出测试信号: 使用OpenTest、Sonolab等音频测试软件生成标准的单频正弦波或者扫弦信号等,以PCM数据格式将音频数据通过USB的UAC链路下发给CRY578; CRY578将数据以蓝牙形式发送: 首先将连续的 PCM 音频数据分帧为固定大小的数据块,并送入编码器(如 SBC、AAC 等)进行压缩,生成编码帧。随后,编码帧按 A2DP 规范进行媒体封装,形成 AVDTP 媒体 PDU。该 PDU 通过 L2CAP 进行分段与复用,经 HCI 接口送入蓝牙控制器,在基带层被封装为 ACL 数据包,并最终通过蓝牙射频链路发射。 DUT解码播放: DUT解码过程就是将CRY578执行过的编码过程反过来执行一遍,最终将蓝牙数据包重新还原为PCM数据,在经过DAC转换成模拟信号后通过SPK播放。 B&K HATS采集: B&K HATS内置的高精度传声器采集DUT播放的声音,将声音信号转化成模拟信号。 SonoDAQ+OpenTest 数据处理与分析: SonoDAQ将模拟信号转化成数字信号传输给OpenTest,OpenTest就可以根据内部的算法对音频数据进行分析,得到被测设备的频响、失真等数据,以此来判断设备的性能是否达到标准。 蓝牙协议分析仪在测试中的妙用 由于测试过程中音频数据经过了多次数模转换、射频传输、声电转换,任意一个环节出现问题都会影响到最终的测试结果。当我们经过初步排查排除了模拟通路和数字通路的问题之后,那问题大概率是发生在蓝牙射频的传输过程中,此时,我们就可以使用蓝牙协议分析仪来定位具体原因。 如果您对蓝牙音频测试感兴趣的话,欢迎您访问CRY578 Bluetooth LE Audio Interface 了解更多信息。
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