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소음계(소음계) 가중치의 의미

Oct 21, 2023

소음계(소음계) 가중치의 의미

 

신호 잡음비(SNR)는 유용한 신호 전력과 원치 않는 잡음 전력의 비율입니다.


유용한 신호 전력과 원하지 않는 잡음 전력의 비율입니다. 일반적으로 데시벨로 측정됩니다. 전력은 전류와 전압의 함수이기 때문에 신호 대 잡음비는 전압 값, 즉 신호 레벨 대 잡음 레벨의 비율을 사용하여 약간 다른 공식으로 계산할 수도 있습니다. 전력비로 신호 대 잡음비 계산: S/N=10 log 전압으로 신호 대 잡음비 계산: S/N=10 log 신호 대 잡음비는 다음과 같습니다. 전력 또는 전압과 대수적으로 관련되어 있는 경우 신호 대 잡음비를 개선해야 하며, 출력 값과 잡음 값의 비율을 크게 높여야 합니다. 예를 들어 신호 대 잡음비가 비율이 100dB이고 출력 전압이 전자 회로에 대한 잡음 전압의 10000배이므로 이는 쉬운 일이 아닙니다.


신호 대 잡음비가 높은 앰프는 보다 조용한 North View를 의미하며, 잡음 레벨이 낮기 때문에 잡음에 가려진 약한 소리의 디테일이 많이 드러나게 되어 부유음이 증가하고 감각이 더욱 강해집니다. 공기가 증가하고 다이내믹 레인지가 증가합니다. 증폭기의 신호 대 잡음비가 좋은지 나쁜지를 측정하는 엄격한 판단 데이터는 없습니다. 일반적으로 신호 대 잡음비는 85dB 정도 이상이면 좋으며, 워핑된 값보다 낮으면 일부 시끄러운 청취 상황에서 음악 공백에 뚜렷한 잡음이 들릴 수 있습니다. 신호 대 잡음비 외에도 증폭기 잡음 크기를 측정하면 잡음 레벨 개념을 사용할 수도 있습니다. 이는 실제로 신호 대 잡음비 값을 계산하기 위한 전압이지만 분모는 고정된 숫자입니다. {11}}.775V, 분자는 잡음 전압이므로 각각의 잡음 수준과 신호 대 잡음비는 전자는 ***이고 후자는 상대적인 숫자입니다.


데이터 뒤에 있는 사양 표의 제품 설명서에는 A-가중치를 의미하는 A 단어가 있는 경우가 많습니다. 즉, A 가중치, 가중치는 특정 규칙에 따라 수정의 중요성을 평가하는 특정 값을 의미합니다. 사람의 귀는 중주파 물체에 특히 민감하므로 중주파 대역의 증폭기가 신호 대 잡음 비율이 충분히 크면 신호 잡음이 저주파보다 약간 낮고 높은 경우에도 마찬가지입니다. -주파수 대역, 인간의 귀는 감지하기 쉽지 않습니다. 가중치 방식을 사용하여 신호 대 잡음비를 측정하면 가중치 방식을 사용하지 않은 경우보다 값이 높아지는 것을 알 수 있습니다. A-weighting의 경우 가중치를 적용하지 않은 경우보다 값이 더 높습니다.


또한 다양한 주파수에서 인간 귀의 감도를 시뮬레이션하기 위해 인간 귀의 청각 특성을 시뮬레이션할 수 있는 소음 측정기 내에 네트워크가 있어 전기 신호를 대략적인 청각 감각 값으로 보정합니다. 이 네트워크를 가중치 네트워크라고 합니다. 가중치 네트워크에 의해 측정된 음압 레벨은 더 이상 객관적인 물리적 음압 레벨(선형 음압 레벨이라고 함)이 아니라 청각에 의해 보정된 음압 레벨, 즉 가중 사운드 레벨 또는 소음 레벨이 됩니다.


일반적으로 A, B, C의 세 가지 종류의 가중치 네트워크가 있습니다. A 가중 사운드 레벨은 55dB 미만의 저강도 소음에 대해 인간 귀의 주파수 특성을 시뮬레이션하기 위한 것이고, B 가중 사운드 레벨은 55dB 미만의 주파수 특성을 시뮬레이션하기 위한 것입니다. 55dB에서 85dB까지의 중간 강도 소음과 C-가중 사운드 레벨은 고강도 소음의 주파수 특성을 시뮬레이션하는 것입니다. 세 가지의 주요 차이점은 잡음의 저주파 성분의 감쇠 정도입니다. A는 * 더 많이 감쇠하고, B는 그 다음, C는 가장 적게 감쇠합니다. A-가중 사운드 레벨은 특성 곡선이 인간 귀의 청각 특성에 가깝기 때문에 현재 세계 소음 측정에 가장 널리 사용되는 반면, B와 C는 점차 사용되지 않습니다.

 

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