騒音計の重み付けの意味
信号対雑音比 (SNR) は、有用な信号電力と不要なノイズ電力の比です。
信号対雑音比は、有用な信号電力と不要なノイズ電力の比です。通常はデシベルで測定されます。電力は電流と電圧の関数であるため、信号対雑音比は、わずかに異なる式を使用して、電圧値、つまり信号レベルとノイズレベルの比から計算することもできます。電力に関して信号対雑音比を計算します:S / N =10 log 電圧に関して信号対雑音比を計算します:S / N =10 log 信号対雑音比と電力または電圧は対数であるため、信号対雑音比を改善するには、出力値とノイズ値の比を大幅に増加させる必要があります。たとえば、信号対雑音比が100dBの場合、出力電圧は電子回路へのノイズ電圧の10、000倍になり、これは簡単なことではありません。
アンプのSNRが高いということは、音が静かになるということであり、ノイズレベルが低いため、ノイズに隠れていた微弱な音の細部が多く現れ、浮遊感や空気感が増し、ダイナミックレンジが広がります。アンプのS/N比が良いか悪いかを判断する厳密なデータはありませんが、一般的には85dB以上がよいとされています。また、S/N比を下回ると、大音量で聴く状況によっては、音楽の隙間に明らかなノイズが聞こえることがあります。アンプのS/N比に加えて、ノイズレベルの考え方では、アンプのノイズサイズの測定も使用できます。これは、実際にはS/N比の値を計算するための電圧ですが、分母は0.775Vという固定数で、分子はノイズ電圧であるため、ノイズレベルとS/N比はそれぞれ、前者は絶対数、後者は相対数です。
製品マニュアルの仕様表のデータの後ろには、A という単語がよくありますが、これは A 重み付け、つまり A 重み付けを意味します。重み付けとは、特定のルールに従って特定の値を変更の重要性を重み付けすることを意味します。人間の耳は中周波数に敏感ではないため、中周波数帯域のアンプの信号対雑音比が十分に大きい場合、信号対雑音が低周波数帯域や高周波数帯域よりも低くても、人間の耳には検出されにくいためです。重み付けありで信号対雑音比を測定すると、重み付けなしの場合よりも値が高くなることがわかります。A 重み付けの場合、値は重み付けなしの場合よりも高くなります。
さらに、異なる周波数での人間の耳の感度をシミュレートするために、騒音計内には、人間の耳の聴覚特性をシミュレートし、電気信号を聴覚の近似値に補正できるネットワークがあり、これを加重ネットワークと呼びます。加重ネットワークによって測定された音圧レベルは、もはや客観的な物理的な音圧レベル(線形音圧レベルと呼ばれる)ではなく、聴覚によって補正された音圧レベルであり、加重騒音レベルまたは騒音レベルと呼ばれます。
一般的に、加重ネットワークには A、B、C の 3 種類があります。A 加重騒音レベルは、人間の耳に対して 55dB 以下の低強度騒音の周波数特性をシミュレートし、B 加重騒音レベルは 55dB から 85dB の中強度騒音の周波数特性をシミュレートし、C 加重騒音レベルは高強度騒音の周波数特性をシミュレートします。3 つの主な違いは、騒音の低周波成分の減衰度合いであり、A は * より大きく減衰し、B は 2 番目に減衰し、C は * より小さく減衰します。A 加重騒音レベルは、その特性曲線が人間の耳の聴覚特性に近いため、世界中で騒音測定に広く使用されており、B と C は徐々に使用されなくなっています。





