+86-18822802390

Brugen af ​​lydniveaumålere i bilindustrien

Aug 08, 2023

Brugen af ​​lydniveaumålere i bilindustrien

 

Strukturen og arbejdsprincippet for en lydniveaumåler


En lydniveaumåler er et instrument, der tilnærmelsesvis kan måle støjniveauet af industriel støj, husholdningsstøj og trafikstøj i henhold til det menneskelige øres auditive karakteristika. Støjniveau refererer til lydtrykniveauet (dB) eller lydstyrkeniveauet (phon) målt af en lydniveaumåler og korrigeret for auditiv perception. Ifølge nøjagtigheden af ​​lydniveaumålere ved måling af 1000Hz rene toner under standardforhold blev lydniveaumålere i 1960erne internationalt opdelt i to kategorier: præcisionslydniveaumålere og almindelige lydniveaumålere. Vores land anvender også denne metode. Siden 1970'erne har nogle lande indført fire klassificeringsmetoder, nemlig type 0, type 1, type 2 og type 3. Deres nøjagtighed er henholdsvis ± 0,4dB, ± 0,7dB, ± 1,0dB og ± 1,5dB. Alt efter de forskellige strømkilder, der bruges til lydniveaumålere, kan de også opdeles i to typer: AC-type og DC-type med tørre batterier, og sidstnævnte kan også blive bærbar. Bærbar har fordelene ved lille størrelse, let vægt og praktisk brug på stedet.


(1) Mikrofon

Det er en enhed, der konverterer lydtryksignaler til spændingssignaler, også kendt som en mikrofon, og er en sensor. Almindelige typer mikrofoner omfatter krystaltype, elektrettype, dynamisk spoletype og kapacitiv type.


Den dynamiske spolesensor består af en vibrerende membran, en bevægelig spole, en * * magnet og en transformer. Efter at være blevet udsat for lydtryk, begynder den vibrerende membran at vibrere og driver den bevægelige spole, der er installeret med den, til at vibrere i magnetfeltet, hvilket genererer induceret strøm. Strømmen varierer afhængigt af mængden af ​​akustisk tryk på den vibrerende membran. Jo højere lydtryk, jo større er den genererede strøm; Jo lavere lydtryk, jo mindre er den genererede strøm.


En kapacitiv sensor består hovedsageligt af en metalmembran og en metalelektrode, der er meget tæt på den, i det væsentlige en flad kondensator. Metalmembranen og metalelektroden danner de to plader i den flade kondensator. Når membranen udsættes for lydtryk, undergår den deformation, hvilket forårsager en ændring i afstanden mellem de to plader og kapacitansen, hvilket resulterer i en vekselspænding. Dens bølgeform er proportional med lydtrykniveauet inden for mikrofonens lineære område, hvilket opnår funktionen med at konvertere lydtryksignalet til et elektrisk tryksignal.


Kapacitive mikrofoner er ideelle mikrofoner til akustisk måling, med fordele som stort dynamisk område, flad frekvensrespons, høj følsomhed og god stabilitet i generelle målemiljøer, hvilket gør dem meget udbredte. På grund af kapacitive sensorers høje udgangsimpedans skal impedanstransformationen udføres gennem en forforstærker, som er installeret inde i lydniveaumåleren nær det sted, hvor den kapacitive sensor er installeret.

 

(2) Forstærkere og dæmpere
Mange populære indenlandske og importerede forstærkere bruger i øjeblikket to-trins forstærkere i forstærkningskredsløb, nemlig indgangsforstærkere og udgangsforstærkere, som forstærker svage elektriske signaler. Indgangsdæmperen og udgangsdæmperen bruges til at ændre dæmpningen af ​​indgangssignalet og dæmpningen af ​​udgangssignalet, så målerens viser er i den passende position, og dæmpningen af ​​hvert gear er 10 decibel. Justeringsområdet for dæmperen, der bruges i indgangsforstærkeren, er målebunden (såsom 0-70 decibel), og justeringsområdet for dæmperen, der bruges i udgangsforstærkeren, er målingen * * (70-120 decibel ). Indgangs- og udgangsdæmpningsskiverne er ofte lavet i forskellige farver, og i øjeblikket er de for det meste parret med sort og transparent. På grund af det faktum, at mange lydniveaumålere har en høj og lav grænse på 70 decibel, er det nødvendigt at forhindre overskridelse af grænsen under rotation for at undgå at beskadige enheden.

 

digital sound level meter

 

 

Send forespørgsel