騒音計の原理技術
騒音計の原理技術は、マイクで音を電気信号に変換し、プリアンプでマイクとアッテネータを整合させるためにインピーダンスを変換する技術です。
音声はマイクによって電気信号に変換され、その後プリアンプによってインピーダンスが変換されてマイクとアッテネータが一致します。 アンプは出力信号を重み付けネットワークに追加し、信号 (または外部フィルター) に周波数重み付けを実行してから、減衰器とアンプを介して信号を特定の振幅まで増幅し、RMS 検出器 (または外部フィルター) に送信します。外付け回路フィルタ)。 レベルレコーダー)、騒音レベルの値はインジケーターヘッドに表示されます。
騒音測定器/騒音計の周波数重み付けネットワークには、A、B、C の 3 つの標準重み付けネットワークがあります。A ネットワークは、{0}} 等値の二乗純音に対する人間の耳の反応をシミュレートします。この曲線の形状は、340- の 2 乗等ラウドネス曲線とは逆であるため、電気信号の中低周波数帯域の減衰が大きくなります。 B ネットワークは、70- の 2 乗純音に対する人間の耳の反応をシミュレートし、電気信号の低周波数帯域をある程度減衰させます。 C ネットワークは、100- の二乗純音に対する人間の耳の応答をシミュレートし、可聴周波数範囲全体にわたってほぼフラットな応答を持ちます。 周波数重み付けネットワークを介して騒音計によって測定される音圧レベルを騒音レベルと呼びます。 使用する重み付けネットワークに応じて、A 騒音レベル、B 騒音レベル、C 騒音レベルと呼ばれ、単位は dB (A) 、dB(B) および dB(C) として記録されます。 現在、騒音の測定に使用される騒音測定器/騒音計は、メーターヘッドの応答感度に応じて次の4種類に分類されます。
(1)「遅い」。 メータヘッドの時定数は定常騒音の測定に一般的に用いられる1000msであり、測定値は実効値となります。
(2)「速い」。 メータヘッドの時定数は125msで、一般的に変動の大きい不安定な騒音や交通騒音の測定に使用されます。 速いギアは音に対する人間の耳の反応に近いものです。
(3) 「パルスまたはパルスホールド」。 時計の針の立ち上がり時間は35msで、パンチプレスやハンマーなどの持続時間の長いパルスノイズの測定に使用されます。測定値は最大実効値です。
(4)「ピークホールド」。 針の立ち上がり時間は20ms未満です。 銃、大砲、爆発音などの短時間の衝撃音の測定に使用され、測定値はピーク値となります。 それが最大値です。
騒音計を外部フィルターやレコーダーと接続して、騒音のスペクトル分析を行うことができます。 国内のND2精密騒音計にはオクターブページフィルターが装備されており、現場への持ち運びやスペクトル分析が容易です。
騒音測定器・騒音計は、その精度により精密騒音測定器・騒音計と普通騒音計に分けられます。 精密騒音計の測定誤差は±1dB程度、一般的な騒音計の測定誤差は±3dB程度です。 騒音計はその用途に応じて、定常騒音を測定するものと、非定常騒音やインパルス騒音を測定するものに分けられます。 統合騒音計は、一定期間にわたる非定常騒音の等価騒音レベルを測定するために使用されます。 騒音線量計は統合騒音計でもあり、主に騒音暴露の測定に使用されます。
インパルス騒音計はインパルス騒音を測定するために使用されます。 この種の騒音測定器/騒音計は、インパルス音に対する人間の耳の反応およびインパルス音に対する人間の耳の平均反応時間に準拠しています。 騒音測定器・騒音計は騒音を測定する上で最も基本的な機器です。 騒音計は一般に、コンデンサーマイク、プリアンプ、アッテネータ、アンプ、周波数重み付けネットワーク、実効値表示計で構成されます。
