




Stethoskop-Akustik-Testsystem
Das Stethoskop-Akustiktestsystem dient der Prüfung der akustischen Leistungsfähigkeit medizinischer Stethoskope, einschließlich traditioneller und schallverstärkender Stethoskope. Es bietet einen kontrollierten elektroakustischen Messaufbau zur Bestimmung von Schalldämpfung, Ausgangsschalldruckpegel, harmonischer Verzerrung und äquivalentem Eingangsrauschen.
- Entwickelt für die Prüfung der akustischen Leistungsfähigkeit von medizinischen Stethoskopen
- Geeignet für traditionelle und schallverstärkende Stethoskope
- IEC 61672-1-konforme Schallpegelmessung
- Misst die Schalldämpfungskurve und die akustische Übertragungsleistung
- Unterstützt die Messung des Ausgangsschalldruckpegels
- Unterstützt die Prüfung auf harmonische Verzerrungen bei schallverstärkenden Stethoskopen.
- Unterstützt die Auswertung des äquivalenten Eingangsrauschens
- Nutzt ein elektroakustisches Analysesystem mit spezieller Stethoskop-Testsoftware.
- Funktioniert mit Testschallquelle, künstlichem Ohr/2-ccm-Koppler und akustischer Testbox
- Unterstützt 1/3 OCT-Punktfrequenzmessung
- Die Messung kann per Maus, Tastatur oder Fußschalter ausgelöst werden.
- Geeignet für Forschung und Entwicklung, Produktions-Qualitätssicherung, Chargenprüfung und Labortests
Produktübersicht
Ein medizinisches Stethoskop dient zum Abhören von Herz-, Lungen- und anderen Organgeräuschen. Obwohl sich die Bauweise von Stethoskopen im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat, besteht der grundlegende akustische Pfad nach wie vor aus Bruststück, Schallübertragungsrohr und Ohrstück.
Für Stethoskophersteller lässt sich die akustische Qualität nicht allein anhand des Aussehens oder durch manuelles Abhören beurteilen. Ein Stethoskop kann zwar akzeptabel aussehen, aber dennoch eine übermäßige Schalldämpfung, einen instabilen Ausgangspegel, hohe Verzerrungen oder eine schlechte Rauschleistung aufweisen.
Das Stethoskop-Akustiktestsystem bietet eine strukturierte Testmethode zur Bewertung dieser akustischen Eigenschaften. Es unterstützt Anwender beim Vergleich von Produktdesigns, der Überprüfung der Chargenkonsistenz, der Qualitätsprüfung und der Generierung messbarer akustischer Leistungsdaten.
IEC 61672-1 Schallpegelmessung
Der akustische Messbereich des Systems ist für die Schallpegelmessung gemäß IEC 61672-1 ausgelegt. Dadurch eignet sich das System zur Messung des Schalldruckpegels und des akustischen Übertragungsverhaltens in einer kontrollierten Stethoskop-Testumgebung.
Während der Prüfung misst das System sowohl den Ausgangspegel der Schallquelle als auch den Schalldruckpegel am Ohrhörer des Stethoskops. Anschließend berechnet die Software den Dämpfungswert zwischen den beiden Pegeln, um die Schallübertragungsleistung des Stethoskops zu bewerten.
Stethoskopspezifische Testmethoden können sich auch auf YY/T 1035-2021 und YY 91035-1999 beziehen, wenn dies durch die internen Verfahren des Kunden oder den Zielmarkt erforderlich ist.
Was das System testet
Schalldämpfungskurve
Bewertet, wie stark der Schall durch den akustischen Pfad des Stethoskops gedämpft wird.
Ausgangsschalldruckpegel
Misst den Schalldruckpegel, der an der Ohrhörerseite ankommt.
Kurve der harmonischen Verzerrung
Bewertet die Verzerrungsleistung von schallverstärkenden Stethoskopen.
Äquivalentes Eingangsrauschen
Prüft die interne Geräuschdämpfung von schallverstärkenden Stethoskopen.
Frequenzgangverhalten
Hilft dabei, die akustische Leistung bei verschiedenen Testfrequenzen zu vergleichen.
Typischer Testzweck
Unterstützt Designvergleich, Chargenverifizierung und akustische Laborbewertung.
Testprinzip
Das System nutzt eine elektroakustische Analyseplattform mit spezieller Stethoskop-Testsoftware. Eine Testschallquelle erzeugt ein kontrolliertes akustisches Ausgangssignal, während der künstliche Ohr-/2-cm³-Koppler den Schalldruckpegel am Stethoskop-Ohrstück misst.
Das Schallquellenmikrofon dient zur Kalibrierung der Testschallquelle, sodass diese bei verschiedenen Frequenzen den erforderlichen Schalldruckpegel erreicht. Anschließend misst die Software den Ausgangspegel der Schallquelle und des Stethoskop-Ohrhörers mittels Punktfrequenzverfahren.
Die Differenz zwischen diesen beiden Pegeln dient zur Berechnung des Dämpfungswerts. Dieser Dämpfungswert ist die wichtigste Grundlage für die Bewertung der akustischen Übertragungsleistung des Stethoskops.
Bei Stethoskopen mit Tonverstärkung unterstützt das System auch die Prüfung von harmonischen Verzerrungen und des äquivalenten Eingangsrauschens. Da diese Art von Prüfung empfindlich auf Umgebungsgeräusche reagiert, sollte sie gegebenenfalls in einer Akustikkammer oder einem reflexionsarmen Raum durchgeführt werden.
Systemzusammensetzung
Mess- und Analyseeinheit
- Elektroakustisches Analysesystem
- Stethoskop-Testsoftware
- Schalldruck-Testmikrofon
- Schallkalibrator
Akustische Prüfvorrichtungen
- Testen Sie die Schallquelle
- Künstliches Ohr / 2-cc-Koppler
- Halb-Ohr-Adapter
- Akustik-Testbox
Bedienung und Zubehör
- Monitor, Tastatur und Maus
- Optionaler Fußschalter
- Verbindungskabel
- Zubehör für den Systembetrieb
Messfunktionen
| Schalldämpfungsmessung | Misst die Pegeldifferenz zwischen dem Ausgangssignal der Schallquelle und dem Ausgangssignal des Ohrhörers. |
| Ausgangs-SPL-Messung | Misst den Schalldruckpegel am Ohrstück des Stethoskops. |
| Oberwellenverzerrungstest | Wird zur schallverstärkenden Stethoskopuntersuchung verwendet. |
| Äquivalenter Eingangsrauschtest | Wird zur Beurteilung des internen Rauschens von schallverstärkenden Stethoskopen verwendet. |
| Messmethode | 1/3 OCT-Punktfrequenzmethode. |
| Messauslöser | Maus, Tastatur oder Fußschalter. |
| Instrumentenrauschen | < -75 dBV, Z-Bewertung. |
Technische Spezifikationen
Akustik- und Signalspezifikationen
| Test-Schallquelle | AH6156 Testschallquelle |
| Frequenzbereich der Testschallquelle | 20 Hz bis 8 kHz |
| Frequenzbereich des elektrischen Eingangssignals | 20 Hz bis 20 kHz |
| Amplitudenbereich des elektrischen Eingangssignals | 25 dB bis 130 dB |
| Mikrofon-Referenzempfindlichkeit | 50 mV/Pa, 1/3 Oktave |
| Frequenzbereich des elektrischen Ausgangssignals | 20 Hz bis 20 kHz |
| Amplitudenbereich des elektrischen Ausgangssignals | 1 mV bis 10 V RMS |
| Ausgangsschalldruckpegel | 60 dB und 94 dB |
Koppler und akustische Umgebung
| Koppler / Künstliches Ohr | AWA6161 oder AWA6161A |
| Äquivalentes Koppelvolumen | 2 cm³ |
| Akustik-Testbox | AH8585 Testbox |
| Empfohlene Testumgebung | Akustische Testbox oder reflexionsarmer Raum für schallverstärkende Stethoskopprüfungen |
Energie, Umwelt und Dimensionen
| Labor-Stromversorgungen | 220 V / 50 Hz Wechselstrom |
| Umgebungstemperaturbereich | 0 ° C bis 40 ° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20% bis 90% RH |
| Luftdruck | 86 kPa bis 106 kPa |
| Abmessungen der Haupteinheit | 440 mm x mm x 325 151 mm |
| Abmessungen der Akustik-Testbox | 500 mm x mm x 470 430 mm |
| Gewicht der Haupteinheit | Ca. 8 kg |
| Gewicht der Akustik-Testbox | Ca. 27.5 kg |

Traditionelle Stethoskopprüfung
Bei herkömmlichen Stethoskopen besteht der Hauptzweck des Tests in der Bewertung der Schallübertragungsleistung. Das System misst den Ausgangspegel der Testschallquelle und den Schalldruckpegel am Ohrstück des Stethoskops und berechnet anschließend den Dämpfungswert.
- Schalldämpfungskurvenprüfung
- Produktdesignvergleich
- Chargenkonsistenzprüfung
- Wareneingangs- oder Warenausgangskontrolle
- Überprüfung der akustischen Übertragungsleistung
Test mit schallverstärkendem Stethoskop
Schallverstärkende Stethoskope enthalten elektronische Verstärkungsschaltungen, daher ist ihre akustische Beurteilung komplexer als die von passiven herkömmlichen Stethoskopen.
Neben der Schalldämpfung und dem Ausgangsschalldruckpegel unterstützt das System auch die Messung von Oberwellenverzerrungen und des äquivalenten Eingangsrauschens. Für stabile und reproduzierbare Messungen wird eine Akustikkammer oder ein reflexionsarmer Raum empfohlen.
Typische Anwendungen
Compliance und regulatorische Gewährleistung
Das Stethoskop-Akustiktestsystem ist für die Prüfung der akustischen Leistungsfähigkeit medizinischer Stethoskope konzipiert, einschließlich der Messung von Schalldämpfung, Ausgangsschalldruckpegel, harmonischer Verzerrung und äquivalentem Eingangsrauschen.
Das System nutzt die nach IEC 61672-1 zulässige Schallpegelmessung zur reproduzierbaren akustischen Bewertung von herkömmlichen und schallverstärkenden Stethoskopen. Stethoskopspezifische Prüfmethoden können, falls durch die internen Verfahren des Kunden oder den Zielmarkt erforderlich, auch auf YY/T 1035-2021 und YY 91035-1999 zurückgreifen.
Produktdokumentation herunterladen
Laden Sie das Datenblatt des Stethoskop-Akustik-Testsystems herunter, um einen Produktüberblick, die IEC 61672-1-Norm für Schallpegelmessungen, das Testprinzip, die Systemkonfiguration, die technischen Spezifikationen und typische Anwendungen zu erhalten.
Technische Anfragen & Expertenunterstützung
Um die passende Konfiguration empfehlen zu können, teilen Sie uns bitte Ihren Stethoskoptyp, die benötigten Testgegenstände und den vorgesehenen Testzweck mit. KingPo unterstützt Sie gerne bei der Überprüfung der akustischen Testanforderungen und schlägt Ihnen ein geeignetes Setup für Forschung und Entwicklung, die Produktionsqualitätskontrolle oder Labortests vor.
Art des Stethoskops
Traditionelles, schallverstärkendes oder elektronisches Stethoskop.
Erforderliche Tests
Schalldämpfung, Ausgangsschalldruckpegel, harmonische Verzerrung oder äquivalentes Eingangsrauschen.
Test Umgebung
Akustische Testbox, reflexionsarmer Raum oder bestehende Laborausstattung des Kunden.
Dokumentationsbedarf
Kalibrierzertifikat, Prüfbericht, Kurvenaufzeichnung oder kundenspezifisches Datenformat.
Bei speziellen Stethoskopkonstruktionen oder kundenspezifischen Testmethoden bitten wir Sie, vor der Angebotserstellung Produktfotos, Zeichnungen oder Testdokumente bereitzustellen.
Stethoskop-Akustik-Testsystem
FAQ
Ähnliche Produkte
In Verbindung stehende News
Zusammenfassung: Der Kältetest nach IEC 60068-2-1 ist einer der wichtigsten Zuverlässigkeitstests unter Umweltbedingungen für elektronische Bauteile, Batterien und […]
IP-Schutzarten (Ingress Protection) sind von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) entwickelte Normen für den Schutz von Gehäusen und bewerten primär die Fähigkeit von […]
Shan Chao 1, Qiang Xiaolong 2, Liu Jiming 3, Zhang Chao 3. (1. Heilongjiang Institut für […]
Die 83. Generalversammlung der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC), die vom 14. bis 25. Oktober 2019 in Shanghai, China, stattfand, markierte einen […]
Technischer Einblick in die Prüfung von Hochfrequenz-Chirurgiegeräten gemäß IEC 60601-2-2: Hochfrequenz-Elektrochirurgiegeräte (ESU) arbeiten im Radiofrequenzbereich oberhalb […]