Princip for støjmåling ved hjælp af lydniveaumåler (støjmåler)
En lydniveaumåler, også kendt som en støjmåler, er det mest basale instrument inden for støjmåling. En lydniveaumåler består generelt af en kondensatormikrofon, forforstærker, dæmper, forstærker, frekvensvægtningsnetværk og effektiv værdiindikatorhoved. Arbejdsprincippet for en lydniveaumåler er, at lyden omdannes til et elektrisk signal ved hjælp af en mikrofon, hvorefter impedansen transformeres af en forforstærker, så den matcher mikrofonen med en dæmper. Forstærkeren tilføjer udgangssignalet til vægtningsnetværket, udfører frekvensvægtning på signalet (eller et eksternt filter), og forstærker derefter signalet til en bestemt amplitude gennem en dæmper og forstærker og sender det til den effektive værdidetektor (eller en ekstern niveauoptager). Støjniveauværdien vises på indikatorhovedet. Der er tre standardvægtningsnetværk for frekvens i lydniveaumålere: A, B og C. A-netværket simulerer det menneskelige øres respons på en 40 kvadratisk ren tone i en akustisk kurve, og dens kurveform er modsat 340 kvadratisk akustisk kurve, hvilket resulterer i betydelig dæmpning i mellem- og lavfrekvensbåndet af det elektriske signal. B-netværket simulerer det menneskelige øres reaktion på 70 kvadratiske rene toner, hvilket forårsager en vis dæmpning i det lave frekvensområde af elektriske signaler. Temperatur- og fugtighedsmåler, infrarødt termometer, temperatur- og fugtighedsmåler, infrarødt termometer, oscilloskop, modstandstester
C-netværket simulerer det menneskelige øres respons på 100 kvadratiske toner, med en næsten flad respons over hele lydfrekvensområdet. Lydtryksniveauet målt af en lydniveaumåler gennem et frekvensvægtningsnetværk kaldes lydniveau. Afhængigt af det anvendte vægtningsnetværk omtales det som A-lydniveau, B-lydniveau og C-lydniveau, med enheder betegnet som dB (A), dB (B) og dB (C). På nuværende tidspunkt kan støjmåleren, der bruges til at måle støj, opdeles i fire typer respons baseret på følsomhed: (1) "langsom". Målerhovedets tidskonstant er 1000 ms, hvilket generelt bruges til at måle steady-state støj, og den målte værdi er den effektive værdi. (2) Skynd dig. Målerhovedets tidskonstant er 125ms, hvilket generelt bruges til at måle ustabil støj og transportstøj med store udsving. Hurtigt gear nærmer sig det menneskelige øres reaktion på lyd. (3) Puls eller pulshold. Stigningstiden for målerenålen er 35ms, bruges til at måle pulsstøj med længere varighed, såsom stansepresser, hamre osv. Den målte værdi er den maksimale effektive værdi. (4) Peak retention. Hævetiden for målerenålen er mindre end 20ms. Den bruges til at måle pulslyde med kort varighed, såsom pistol-, kanon- og eksplosionslyde. Den målte værdi er spidsværdien, det vil sige den maksimale værdi. Lydniveaumålere kan udstyres med eksterne filtre og optagere til at udføre spektralanalyse på støj. Den indenlandsk producerede ND2 præcisionslydniveaumåler er udstyret med et oktavbåndsfilter, som er let at tage med til stedet og udføre spektralanalyse. Lydniveaumålere kan opdeles i præcisionslydniveaumålere og almindelige lydniveaumålere baseret på deres nøjagtighed. Målefejlen for en præcision lydniveaumåler er omkring 1dB, mens den for en almindelig lydniveaumåler er omkring 3dB. Lydniveaumålere kan opdeles i to kategorier efter deres formål: Den ene bruges til at måle steady-state støj, og den anden bruges til at måle ikke-stationær støj og impulsstøj. Integreret lydniveaumåler bruges til at måle det ækvivalente lydniveau af ustabil støj over en periode. Et støjdosimeter er også en integreret lydniveaumåler, der hovedsageligt bruges til at måle støjeksponering. Lydniveaumåler af pulstype bruges til at måle pulsstøj, som er i overensstemmelse med det menneskelige øres reaktion på pulslyd og den gennemsnitlige tid for det menneskelige øres reaktion på pulslyd.






