소음 측정기 및 소음 측정기의 A/C 가중치 해석
소음 측정기로도 알려진 소음 측정기는 가장 기본적인 소음 측정기입니다. 전자 기기이지만 전압계와 같은 객관적인 전자 기기와는 다릅니다. 음향 신호를 전기 신호로 변환할 때 음파에 대한 인간 귀의 응답 속도의 시간 특성을 시뮬레이션할 수 있습니다. 고주파와 저주파에 대한 서로 다른 감도의 주파수 특성 및 서로 다른 음량에서 주파수 특성을 변경하는 강도 특성. 따라서 소음계는 주관적인 전자 기기입니다.
신호 대 잡음비: 신호 대 잡음비(Signal NoiseRatio)는 신호 대 잡음비 또는 신호 대 잡음비라고 합니다. 이들 사이의 비율은 일반적으로 "SNR" 또는 "S/N", 일반적으로 데시벨(dB)로 표시되며 신호 대 잡음비가 높을수록 좋습니다.)
예를 들어 라디오가 라디오를 듣거나 녹음기가 음악을 틀고 있을 때 스피커에는 항상 라디오와 음악 외에도 다양한 소음이 포함되어 있다는 것을 알고 있습니다. 이러한 소음 중 일부는 번개, 모터, 전기 장비 등에 의해 생성되는 간섭입니다. 일부는 전기 장비 자체의 구성 요소 및 장치에 의해 생성됩니다. 이 모든 소음을 소음이라고 합니다. 노이즈가 적으면 라디오와 음악이 더 선명하게 들립니다. 전기 음향 장비의 품질을 측정하기 위해 "신호 대 잡음비"라는 기술 지표가 일반적으로 사용됩니다. 소위 신호 대 잡음비는 S/N으로 표시되는 잡음 전력 N에 대한 유용한 신호 전력 S의 비율을 나타냅니다.
가중(Weighting): 가중(Weighted)은 가중 또는 청력보상이라고도 하며, 두 가지 의미가 있다. . 또는 다음과 같이 이해될 수 있습니다: 측정 대상을 정확하게 반영하기 위해 측정에 추가된 보정 계수(이는 노이즈 측정을 통합하기 위해 국가에서 설정한 표준이기도 합니다). 예를 들어 소음을 측정할 때 인간의 귀는 1-5kHz에서 가장 민감하고 저주파 성분에 민감하지 않기 때문에 청각적으로 소음을 평가할 때 가청 주파수 스펙트럼의 각 부분은 다음과 같아야 합니다. 즉, 노이즈를 측정할 때 사용해야 합니다. 가청 주파수 특성에 해당하는 필터를 통해 3000Hz 부근에서 인간 귀의 예리한 감도와 60Hz에서 약한 감도를 반영하는 것이 가중치입니다. 인간 귀의 주파수 응답은 소리의 크기에 따라 달라지므로 크기나 음압 수준이 다른 소리에 대해 서로 다른 가중치 곡선이 사용됩니다. 현재 가중 곡선 A가 일반적으로 사용되고 있으며 이 A 가중의 측정값을 dBA로 표현하는 데 사용됩니다.
주파수 가중(가중 네트워크): 서로 다른 주파수에서 인간 청각의 다양한 감도를 시뮬레이션하기 위해 인간의 귀를 시뮬레이션할 수 있는 내장된 청각 특성이 있으며 전기 신호를 청각과 유사한 네트워크로 수정합니다. 가중 네트워크라고 합니다. 가중망을 통해 측정된 음압레벨은 더 이상 객관적인 물리량의 음압레벨(선형음압레벨이라 함)이 아니라 청각에 의해 보정된 음압레벨, 즉 가중음압레벨 또는 소음레벨이라고 한다.
일반적으로 가중 네트워크에는 A, B 및 C의 세 가지 유형이 있습니다. A 가중 사운드 레벨은 55데시벨 미만의 저강도 소음에 대한 인간 귀의 주파수 특성을 시뮬레이션하는 것입니다. B 가중 사운드 레벨은 55에서 85 데시벨 사이의 중등도 소음의 주파수 특성을 시뮬레이션하기 위한 것입니다. C-가중 사운드 레벨은 고강도 노이즈 특성의 주파수 특성을 시뮬레이션하기 위한 것입니다. 세 가지의 차이는 노이즈의 저주파 성분의 감쇠 정도입니다. A가 가장 많이 감쇠하고 B가 그 다음이고 C가 가장 적게 감쇠합니다. A 가중 사운드 레벨은 그 특성 곡선이 인간 귀의 청력 특성에 가깝고 B와 C가 점차 사용되기 때문에 세계적으로 소음 측정에 가장 널리 사용됩니다.
시간 가중(미터 감도): 느림, 빠름, 펄스 또는 펄스 홀드, 피크 홀드






