Pojačanje antene dbi. Održavanje zaštitne opreme u ispravnom stanju

Dom / Kvarovi

Zgodno je mjeriti koeficijente slabljenja i pojačanja u decibelima:

Zašto logaritmi? Dakle, na kraju krajeva, ljudska percepcija je logaritamske prirode! Zamislite torbu za kupovinu od 1 kg. Ako ovoj masi dodate još jedan litar kilograma, promjena mase će biti vrlo primjetna. Ako se isti kilogram doda masi, recimo, 15 kg, tada će porast težine biti primjetan, ali se jedva osjetiti. A ako se ovaj kilogram doda cijeloj toni, onda će povećanje biti potpuno neprimjetno. Za guranje automobila sa i bez litre soka potrebna je ista sila.

Osim toga, prisjećamo se matematike logaritama i vidimo kako su neki proračuni pojednostavljeni.

  • Logaritam proizvoda jednak je zbroju logaritama

Snaga signala je oslabljena u liniji za 6,3 puta na prijemnoj strani, pojačalo povećava snagu za 25 puta. Koliko puta će snaga signala na izlazu pojačala biti veća ili manja nego na izlazu generatora?


Čini se da nije strašno, ali da biste izračunali da će izlazni signal biti skoro 4 puta jači nego na ulazu puta, trebat će vam kalkulator.

Sabiranje i oduzimanje je mnogo lakše! Opet, dobijamo rezultat da će snaga signala na izlazu staze biti skoro četiri puta veća nego na ulazu. Da iz brojke +5,9 dB proizilazi da je snaga signala četiri puta veća, videćemo malo nižu. U međuvremenu, prisjetimo se još jednog razmatranja iz matematike logaritama

  • Logaritam stepena jednak je proizvodu eksponenta i logaritma baze

    Upravo smo izračunali koliko se puta snaga signala na izlazu putanje razlikuje od one koja se dovodi na stazu. Sigurno bih volio znati veličinu ove moći. Da li je moguće izraziti same vrijednosti u decibelima? Naravno da možete! Da biste to učinili, trebate podijeliti vrijednost sa jedan.

    Sada zapamtite nekoliko izjava:

    • Dvostruka promjena snage je 3 dB
    • Promjena snage 3 puta je 4,8 dB
    • Promjena snage od 10 puta je 10 dB
    • Promjena snage od 100 puta je 20 dB

    Ispravnost ovih izjava je lako provjeriti. I iz ovoga proizilazi da je povećanje signala za 6 dB (2 puta 3 dB) povećanje snage za 4 puta (dva puta 2 puta). A povećanje snage za 20 puta (10×2) je povećanje od 13 dB (10 + 3)

    . promjena snage.

    Namjerno sam gore pisao samo o kapacitetima. Snaga ima kvadratnu ovisnost o naponu i struji, a promjena od 3 decibela je uvijek i u svim slučajevima promjena moć 2 puta. Kao što se sjećamo, snaga ovisi o kvadratu napona ili kvadratu struje:

    • Sve počinje sa Ohmovim zakonom:

    Zapamtite da je logaritam eksponenta proizvod eksponenta i logaritma baze. Eksponent je dva, a ne morate pomnožiti sa 10, već sa 20. Izrazimo 2 volta u decibel-voltima, a 3 decibel-volta u voltima:

    Jednostavno i nije strašno!

    • U proračunima količina energije (snage) pojavljuje se broj 10
    • U proračunima veličina snage (napon, struja) pojavljuje se broj 20

    Nekoliko kalkulacija

    Riješimo nekoliko računskih zadataka kako bismo bili potpuno sigurni u decibele.

    1. Jačina zvuka

    Jačina zvuka se takođe meri u decibelima. Imajući na umu da je decibel mjera omjera dvije veličine, uvijek se trudimo da razjasnimo u odnosu na to šta se ti decibeli mjere, tj. gdje je porijeklo odbrojavanja? I unutra u ovom slučaju- u odnosu na prag čujnosti čoveka: 2×10 -5 N/m 2. Njutn je sistemska jedinica sile, tj. Jasno je da je to veličina sile, pa se u proračunima pojavljuje broj 20. Izračunajmo silu kojom zvučni pritisak djeluje na bubnu opnu u našem uhu, kada mlazni avion polijeće i tokom tihog razgovora.

    šta znamo:

    • Vrijednosti u decibelima izražene su u odnosu na 2×10 -5 N/m 2
    • Površina ljudske bubne opne je oko 55 mm 2, odnosno 5,5 × 10 -5 m 2
    • Tabelarna glasnoća mlaznog aviona na udaljenosti od 5 m
    • Jačina tabela tihog razgovora - 50 dB na udaljenosti od 1 m

    Ura! Našao sam Newtona!

    Njutn odgovara sa lukavim osmehom:

    Pogrešno, pametnjakoviću! To je Njutn po kvadratnom metru! PRONAŠLI STE PASCAL-a.

    Izračunajmo zvučni pritisak u Pascalima, ili Njutnima po kvadratnom metru:

    • Izbrojimo naš mlazni avion

    Pomnožimo pritisak u Pascalima sa površinom u kvadratnim metrima da dobijemo silu u Njutnima:

    • Za mlazni avion

    Pretvorimo Njutne u opipljivije gram-sile:

    • Mlazni avion vrši pritisak

    0,0011 N × 102 gf/N = 0,1122 gf

  • Zvuk tihog razgovora pritišće bubnu opnu sa silosom

    0.N × 102 gf/N = 0.gf

  • Kako kažu, osjetite razliku! I ne zaboravite da je mehanizam sluha složeniji, a zvuk ne percipiramo samo kroz bubnu opnu u dubini uha!

    2. Pretvaranje nivoa napona u snagu signala

    Na poslu često mjerimo nivoe radio signala na antenskom ulazu mjernog prijemnika. A mjerni prijemnik po svojim metrološkim svojstvima je blizak selektivnom voltmetru, a izmjerena vrijednost se izračunava u decibel-mikrovoltima (dBµV). Istovremeno, radio mjerenja često rade na snazi ​​signala na prijemnoj tački, često izraženoj u decibel-milivatima (dBm). Ubrojimo jedno u drugo!

    • Prepišimo još jednom izraz koji povezuje snagu i napon:

    Zaista, signal s nivoom od 70 dBµV (3,16 mV) razvija snagu od 0,2 µV, ili -37 dBm, pri opterećenju od 50 Ohma

    Besplatni pravni savjeti:


    I za veću sreću napravio sam onlajn kalkulator koji pretvara napon u decibel-mikrovoltima u snagu u decibel-milivatima i obrnuto (znam, znam, bez mene ih ima bezbroj na internetu! :)

    Online decibel kalkulator

    Pravila upotrebe su jednostavna do sramote. Promijenite vrijednost bilo koje vrijednosti, a sve ostale vrijednosti će se automatski preračunati.

    Decibel Meter - jednostavan i brz mjerač nivoa buke

    Decibel Meter je jednostavna aplikacija za određivanje nivoa buke u decibelima na trenutnoj, prosečnoj i maksimalnoj vrednosti. To će biti vrlo korisno ako želite, na primjer, pronaći područje gdje je nivo buke dovoljno siguran za živce i sluh. Sve primljene vrijednosti se bilježe u dnevnik, tako da ih kasnije možete pogledati i uporediti sa trenutnom situacijom.

    Aplikacija se distribuira besplatno, jezik jednostavan interfejs Engleski, OS podržan Windows Phone 7.5 i 8.

    Besplatni pravni savjeti:

    Online decibel kalkulator

    Šta je decibel (dB)? To je mjerna jedinica za omjer dvije veličine. Izračunato pomoću formule:

    Gdje A dB- vrijednost u decibelima, A- izmjerena fizička veličina, A 0 je vrijednost uzeta kao osnova.

    U zvučnoj tehnici, decibeli mjere nivo zvučni signal u odnosu na nominalni (0 dB), na primjer -6 dB, što odgovara nivou skoro pola nominalnog. Vrlo je lako pretvoriti nivo zvuka u decibelima u procente ili "preklope" koristeći ovaj online kalkulator:

    Besplatni pravni savjeti:


    Nivo unutrašnje buke: 3 metode mjerenja

    Kućni aparati, automobili na ulici, susjedi - sve to čini ukupnu buku u stanu. Kako to izmjeriti? I kako će se promijeniti nivo buke ako se u prostoriji ugradi odzračnik?

    Profesionalni mjerači nivoa zvuka

    Ovi instrumenti imaju mnogo sličnih naziva: mjerači nivoa zvuka, mjerači buke, mjerači nivoa buke, mjerači zvuka, mjerači zvuka.

    Nema smisla trošiti novac na vlastiti mjerač nivoa zvuka. Budžetski uređaji za rublje ne razlikuju se mnogo po preciznosti od mobilnih aplikacija i programa za mjerenje buke. A precizni uređaji koštaju mnogo više - rubalja.

    Ako ste ipak uspjeli nabaviti profesionalni mjerač nivoa zvuka, zapamtite važnu nijansu. Oznaka “0 dBA” na displeju uređaja ne znači da u vašem stanu vlada apsolutna tišina. Nula na ekranu označava da je nivo buke u prostoriji toliko nizak ili visok da nije u radnom opsegu ovog uređaja.

    Aplikacije i programi

    U suštini, za merenje nivoa buke potreban vam je mikrofon i poseban program za analizu. Vaš laptop, tablet ili pametni telefon ima mikrofon. TO desktop računar Možete povezati eksterni mikrofon. Ostaje samo da preuzmete program analizatora.

    Nivo buke možete izmjeriti na računaru besplatni programČitač decibela. Postoje i mjerači nivoa zvuka u mnogim programima za snimanje zvuka. Na primjer, Audacity.

    Besplatni pravni savjeti:


    Mikrofon na pametnom telefonu ili tabletu je obično lošiji od vanjskog mikrofona spojenog na računar. Ali čak i uz to možete napraviti prilično precizno mjerenje nivoa buke. Kalibracija profesionalnim instrumentima pokazuje da se tačnost mjerenja na pametnom telefonu može razlikovati od profesionalne opreme za samo 5 decibela. Dakle, čak i stručnjaci za dijagnostiku buke koriste mobilne aplikacije za operativni rad.

    Smart Tools je jedna od aplikacija sa funkcijom mjerača razine zvuka. Imajte na umu da su mjerenja u dB, a ne u dBA.

    „Obični“ decibel je dB, jedinica zvučnog pritiska. Ali naše uho različito percipira pritisak zvukova različitih frekvencija. Da bi mjerač nivoa zvuka pokazao stvarni nivo buke koji osoba čuje, mora imati takozvani frekventni filter A. Kod njega se dB pretvara u isti dBA.

    IN Pametna aplikacija Alati nemaju filter frekvencije, ali čak i bez njega možete dobiti opću predstavu o nivou buke.

    Ostale aplikacije za mjerenje buke:

    Besplatni pravni savjeti:


    • MacOS: Decibel 10th, Decibel Meter Pro, dB Meter, Mjerač nivoa zvuka
    • Android: mjerač zvuka, mjerač decibela, mjerač buke, decibel
    • Windows: Decibel Meter Free, Cyberx Decibel Meter, Decibel Meter Pro

    u specijalizovanim mjeračima nivoa zvuka (čak i onim najjednostavnijim), parametri mikrofona i signalnog procesora su konzistentni. Ovo nije dostupno na pametnom telefonu, tako da je tačnost mjerenja mobilna aplikacija uvijek će biti niža nego kod posebnog uređaja.

    Komparativna procjena

    Poznati su približni nivoi buke frižidera, ventilacije, usisivača, ljudskog govora i drugih uobičajenih izvora buke. Jedinica mjerenja je akustični decibel, dBA.

    Zapravo, ova metoda nije čak ni mjerenje, već uporedna procjena. To daje grubu predstavu o tome kako razina buke u vašem domu zadovoljava propise.

    Prvo pokušajte što je više moguće smanjiti nivo buke u prostoriji. Čvrsto zatvorite prozore i vrata kako biste blokirali zvukove s ulice, ulaza i drugih prostorija. Isključite sve: TV, računar i druge "bučne" uređaje.

    Uzmite običnu metalnu iglu i bacite je na pod. Jačina zvuka koji ste čuli je približno 15 dBA. Približite se hladnjaku koji radi ili ventilaciji. Ovi uređaji rade pri zapremini od oko BA.

    Besplatni pravni savjeti:


    U toku dana pozadinska buka u stanu ne smije biti veća od 40 dBA, au okolini ne veća od 70 dBA. Noću (od 23 do 7 sati) za kuću i ulicu postoje različite vrijednosti - 30 i 60 dBA, respektivno. Ovo je ugodno okruženje i tome treba težiti.

    Volumen tihog razgovora je o BA. Ako zbog buke u stanu morate povisiti ton da biste komunicirali, nivo pozadinske buke je dvostruko veći od uobičajenog.

    Krevetac

    Konačno, prilagođeni test buke Tion O2 odzračnika. Na snimku se vidi da je sa uključenim ventilacijom i zatvorenim prozorima nivo buke u stanu znatno niži nego kada su prozori otvoreni. Odzračnik koji radi na prvoj i drugoj brzini zapravo ne mijenja nivo pozadinske buke.

    Prvo se pali kompjuter, cuje se kako ubrzava propelere, pa upalim odušnicu, prvo na maksimum, pa smanjim na minimum. Zatim gasim frizer i otvaram prozor.

    Besplatni pravni savjeti:


    Besplatna pretplata na korisne članke

    G. Moskva, ul. Rabochaya, 93, zgrada 2

    Pretvarač jedinica

    Nivo zvuka

    Pretvarač vrijednosti u decibele i omjera amplituda i snaga

    Odnos amplituda i snaga mora biti pozitivan broj.

    Kako poboljšati prijem mobilnog telefona?

    Više o nivou zvuka

    Opće informacije

    Nivo zvuka određuje njegovu glasnoću i koristi se u akustici - nauci koja proučava nivo i druga svojstva zvuka. Kada ljudi govore o jačini zvuka, često misle na nivo zvuka. Neki zvuci su vrlo neugodni i mogu uzrokovati niz psihičkih i fizioloških problema, dok drugi zvuci, poput muzike, zvuka surfanja i pjev ptica, smiruju, privlače ljude i popravljaju im raspoloženje.

    Besplatni pravni savjeti:


    Tabela vrijednosti u decibelima i omjera amplituda i snaga

    Ova tabela pokazuje kako vam logaritamska skala omogućava da opišete vrlo velike i vrlo male brojeve koji predstavljaju omjere snaga, energija ili amplituda.

    Ljudsko uho je vrlo osjetljivo i može čuti zvukove od šapata na udaljenosti od 10 metara do buke mlaznih motora. Zvučna snaga petarde može biti nekoliko puta veća od najslabijeg zvuka koji ljudsko uho može čuti (20 mikropaskala). Ovo je veoma velika razlika! Budući da ljudsko uho može otkriti tako širok raspon jačine zvuka, za mjerenje intenziteta zvuka koristi se logaritamska skala. Na skali decibela, najslabiji zvuk, koji se zove prag sluha, je na nivou od 0 decibela. Zvuk koji je 10 puta jači od praga čujnosti ima nivo od 20 decibela. Ako je zvuk 30 puta jači od praga čujnosti, njegov nivo će biti 30 decibela. Ispod su primjeri jačine različitih zvukova:

    • Prag sluha - 0 dB
    • Šapat - 20 dB
    • Tihi razgovor na udaljenosti od 1 m - 50 dB
    • Snažan usisivač na udaljenosti od 1 m - 80 dB
    • Zvuk koji može uzrokovati oštećenje sluha pri produženom izlaganju - 85 dB
    • Prijenosni media player pri punoj jačini - 100 dB
    • Prag boli - 130 dB
    • Borbeni turbomlazni motor na udaljenosti od 30 m - 150 dB
    • Blic i zvučna ručna bomba M84 na udaljenosti od 1,5 m - 170 dB

    Muzika

    Muzika, prema arheolozima, krasi naše živote barem dugi niz godina. Okružuje nas svuda – muzika je prisutna u svim kulturama, a, prema naučnicima, spaja nas sa drugim ljudima – u društvu, porodici, interesnoj grupi. Majke pevaju uspavanke svojim bebama; ljudi idu na koncerte; plesovi, narodni i moderni, odvijaju se uz muziku. Muzika nas privlači svojom pravilnošću i ritmom, jer često tražimo red i jasnoću u svakodnevnom životu.

    Zagađenje bukom

    Za razliku od muzike, neki zvuci kod nas izazivaju veoma neprijatne senzacije. Buka uzrokovana ljudskim aktivnostima koja uznemirava ljude ili šteti životinjama naziva se zagađenje bukom. Uzrokuje niz psiholoških i fizioloških problema kod ljudi i životinja, kao što su nesanica, umor, poremećaji krvnog pritiska, gubitak sluha kada glasna buka i drugi problemi.

    Izvori buke

    Buku mogu uzrokovati mnogi faktori. Saobraćaj je jedan od glavnih zagađivača životne sredine bukom. Avioni, vozovi i automobili prave veliku buku. Oprema u raznim postrojenjima u industrijskoj zoni također je izvor buke. Ljudi koji žive u blizini vjetroturbina često se žale na buku i povezane bolesti. Radovi na popravci, posebno oni koji uključuju upotrebu čekića, imaju tendenciju da proizvode mnogo buke. U nekim zemljama ljudi drže pse, često iz sigurnosnih razloga. Ovi psi, najčešće oni koji žive u dvorištu, laju ako su u blizini drugi psi i stranci. To nije toliko primjetno danju kada je već velika buka uokolo, ali se vrlo jasno čuje noću. Buku u stambenim područjima često uzrokuje i glasna muzika u kućama, barovima i restoranima.

    Vjetroturbine

    Niskofrekventna buka koju proizvode remeti san i uzrokuje glavobolje i druge simptome kod ljudi koji žive u blizini turbina, navode organizacije koje prate kompanije koje proizvode struju iz vjetroturbina. Ovi problemi su toliko ozbiljni da ljudi često napuštaju svoje domove i sele se kako bi pobjegli od ove buke. Zagovornici energije vjetra, s druge strane, tvrde da ove probleme ne uzrokuje sama buka, već nocebo efekat. Odnosno, problemi nisu uzrokovani samim zvukom, već očekivanjem da će se ti problemi pojaviti. On trenutno Ne postoje dugoročne studije o ovom pitanju da bi se shvatilo ko je u pravu. Budući da mogućnost zagađenja bukom predstavlja realnu prijetnju, potrebno je što prije započeti istraživanje o uticaju ove buke na ljude. Čak i ako istraživanja pokažu da buka iz turbina ne utiče na živote ljudi, ovo saznanje će pomoći stanovnicima u blizini vjetroturbina da izbjegnu efekte nocebo efekta.

    Besplatni pravni savjeti:


    Vozovi

    Inženjeri stalno pokušavaju poboljšati i same vozove i kolosijeke kako bi smanjili buku koju vozovi izazivaju. Većina buke nastaje tokom vibracija koje nastaju kada se točkovi kreću duž šina. Osim toga, pri okretanju, kotači stvaraju buku zbog klizanja kotača u odnosu na šine. Ovo posljednje je neizbježno, ali se buka može smanjiti. Eksperimenti za smanjenje ove buke obično se izvode na modelima sa točkovima i tračnicama. Često je dovoljno smanjiti vibracije kotača i šina, što se postiže poboljšanjem njihovog dizajna. Poboljšani dizajn kočnica također pomaže u smanjenju buke.

    Dizajn željeznice u cjelini također utiče na buku. Na primjer, postavljanje barijera protiv buke, sličnih onima oko autoputeva, može pomoći u smanjenju buke. Šljunčani nasipi oko šina takođe apsorbuju zvuk.

    Zagađenje bukom povezano sa željeznicom je neizbježno. Na primjer, sistem zvučnog upozorenja na željezničkim prelazima je neophodan i pomaže u sprječavanju nesreća. U uslovima loše vidljivosti, zahvaljujući tome, pješaci i vozači znaju da se približava voz. Ovaj sistem je takođe neophodan za osobe sa slabim vidom.

    Zrakoplov

    Buka koju izazivaju avioni uglavnom nastaje tokom rada mlaznih i turbinsko-elisnih motora koji dišu vazduh. Problem zagađenja bukom postoji kako za putnike i posadu, tako i za one koji žive u blizini aerodroma. Buka u kabini aviona kada motori rade punom snagom dostiže 80 decibela. Kako bi smanjili dio ove buke, neki putnici koriste slušalice s aktivnim poništavanjem buke, opisane u nastavku.

    Zakoni u mnogim zemljama ne zahtijevaju da avioni lete ispod određene visine, čak ni u stambenim područjima. Takođe postoji nekoliko mesta na kojima postoji ograničenje ukupnog vremena koje avion može da ostane iznad određenog prostora. Obično je vazdušni prostor otvoren za avione 24 sata dnevno, bez obzira da li se radi o stambenoj zoni ili ne. Kada planiraju aerodrom, često ga pokušavaju premjestiti van granica grada, ali to nije uvijek moguće, posebno u megagradima. Kako bi se pomoglo u borbi protiv buke u nekim zemljama, avio-kompanijama se izdaju zbirke preporuka za smanjenje zagađenja bukom.

    Automobili

    Zagađenje bukom uzrokovano automobilima je čest problem, posebno u gradovima. Obično postoje dva razloga za buku. Pri velikim brzinama to je uzrokovano kretanjem guma po asfaltu. Zimske gume ljeti ili vožnja terenskih vozila po autoputevima povećava ovaj problem. To je zato što su zimske i terenske gume dizajnirane da obezbede maksimalnu silu trenja tokom vožnje, što zauzvrat pomaže gumama da imaju vuču potrebnu na zaleđenim putevima ili uslovima van puta. Kako sila trenja raste, buka se u skladu s tim povećava.

    Besplatni pravni savjeti:


    Ako se, naprotiv, automobili kreću sporo, onda buku uglavnom uzrokuje motor. Proizvođači automobila neprestano pokušavaju smanjiti ovu buku. Uznemirava ne samo pješake i okolne stanovnike, već i same vozače. Stoga se ne prati samo ukupan zvuk koji emituje automobil, već i zvuk koji ulazi u kabinu - posebno u skupim automobilima. Da bi se to postiglo, kabina je zvučno izolirana i koristi se aktivni sistem za smanjenje buke. Za suzbijanje buke koriste se zvučni valovi koji su u antifazi u odnosu na valove koji uzrokuju buku. Ova metoda aktivnog poništavanja buke se također koristi u drugim aplikacijama, kao što je smanjenje buke u slušalicama. Detaljnije je opisano u nastavku.

    Na velikim i brzim autoputevima često se postavlja zvučno izolirana barijera koja sprječava širenje buke automobila u prolazu izvan autoputa. Neke su barijere dizajnirane tako dobro da osoba koja stoji s druge strane ceste praktično ne može čuti automobile koji prolaze. Nažalost, nisu sve barijere tako dobro napravljene. Neki blokiraju zvuk samo na nivou prizemlja i uopšte ne štite ljude koji žive u višespratnicama od buke.

    Zahvaljujući svom dizajnu, motori električnih vozila su mnogo tiši od vozila na benzin. Ponekad se električni automobili kreću tako tiho da ih pješaci ne mogu čuti, pa su zbog sigurnosti drugih električni automobili ponekad opremljeni uređajem koji proizvodi buku umjesto motora. Ovo je neophodno radi bezbednosti saobraćaja.

    Radovi na izgradnji i renoviranju

    Buka od građevinskih i održavanja, kao što su popravke autoputa i željeznice, često doprinosi ukupnom zagađenju bukom. Radovi na popravci se posebno često izvode u vrijeme kada staze ili puteve koristi najmanji broj ljudi, odnosno noću. Ista buka noću mnogo više uznemirava ljude, ne samo zato što se bolje čuje u tišini, već i zato što u ovo vrijeme većina ljudi spava. U većini slučajeva, ova buka se ne može kontrolisati i neizbježna je. U mnogim zemljama, kompanija koja izvodi radove na izgradnji ili renoviranju mora prvo dobiti dozvolu. Obično precizira uslove rada, kao što je zabrana rada noću, vikendom ili praznicima.

    Kućna i druga buka

    Buku u privatnim kućama je teško regulisati zakonom, ali gradske vlasti uglavnom regulišu buku na javnim mjestima. Na primjer, u nekim zemljama je privatnim osobama ograničeno ili potpuno zabranjeno postavljanje vatrometa. U nekim slučajevima, vatromet je dozvoljen samo na određene praznike. Prekršitelji se obično kažnjavaju novčano. Gradske vlasti ponekad ograničavaju maksimalan nivo buke vatrometa. U nekim zemljama, vlasti koje prate zagađenje bukom u gradu ili regiji proizvode brošure u kojima se savjetuju stanovnici o tome kako smanjiti količinu buke koju proizvode u domaćinstvu. Na primjer, savjetuju da unaprijed obavijestite susjede u slučaju predstojećih bučnih događaja ili posla. Savjetuju i popravke i druge stvari koje prave veliku buku u doba dana kada je većina ljudi budna, kao i obuku pasa da manje laju, te postavljanje bučnih kućanskih aparata dalje od zidova uz zidove susjeda. . Ako je buka iz susjednih kuća i stanova pretjerano glasna, onda se u nekim zemljama smatra normalnim pozvati policiju s pritužbama.

    Besplatni pravni savjeti:


    Zvučna izolacija u nekim zgradama, posebno u stambenim zgradama, je loše urađena, pa prilikom kupovine ili iznajmljivanja kuće ili stana treba pažljivo provjeriti koliko zvuka sa ulice ili iz drugih stanova prodire unutra. Da biste to učinili možete pokušati sljedeće:

    • Zamolite svog prijatelja unaprijed da izađe u hodnik i pretvara se da zove nekoga od svojih mobilni telefon. Na taj način možete saznati koliko se buka iz hodnika može čuti u stanu.
    • Provjerite škripi li pod. Ako škripi, onda su najvjerovatnije podne ploče loše spojene jedna na drugu i škripaće na drugim mjestima, a vjerovatno i na podu iznad.
    • Pokušajte da pogledate stan u najbučnije doba dana. Budući da je ovo vrijeme različito u svakom mikrookrugu, vrijedi prošetati ulicama oko kuće nekoliko puta u različito vrijeme kako biste shvatili kada je na ulici najviše buke.
    • Ako je škola u blizini, onda će to vjerovatno biti ujutro iu vrijeme kada se školarci vraćaju kući.
    • Ako je u blizini veliki autoput, onda u špicu, ili, obrnuto, rano ujutro, kada kamioni i automobili prolaze velikom brzinom u jutarnjoj tišini. Skeniranje područja noću će vam pomoći da vidite da li u blizini ima bučnih poslova, kao što su barovi.

    Ako, uprkos temeljnoj provjeri, nakon selidbe ustanovite da je u stanu bučno, pokušajte sljedeće da smanjite buku:

    • Tkanine, tepisi, tapiserije i drugi materijali koji upijaju zvuk poboljšavaju zvučnu izolaciju i tišinu u prostorijama. Trebaju pokrivati ​​pod, zidove i, ako je moguće, plafon. Također možete objesiti zavjese ne samo na prozore, već i na zidove - one ne samo da će smanjiti buku, već će poslužiti i kao ukras za sobu.
    • Buka se lako prenosi kroz čvrste predmete kao rezultat njihove vibracije. Stoga je pri kupovini bolje odabrati tapacirani namještaj. Da biste smanjili buku, morate ograničiti i kretanje čvrstih predmeta. Na primjer, namještaj se može prekriti krpom ili stolnjakom.
    • Da biste smanjili vibracije zida, na njih možete postaviti teške predmete, kao što su police za knjige ili komoda.

    U nekim stanovima za iznajmljivanje vlasnici zahtijevaju od stanara da u svim sobama imaju podove s tepihom. Ako vaše komšije na spratu prave veliku buku i sumnjate da nemaju tepihe, možda biste želeli da kontaktirate svog stanodavca da proverite.

    Zakonodavstvo o buci

    U nekim zemljama buka je regulisana relevantnim zakonima. Prekršaji obično rezultiraju novčanim kaznama. U tom slučaju, stanari se mogu žaliti na buku u okolini nadležnim organima za održavanje reda. Žalba se obično razmatra i, ako je moguće, provjerava se izvor buke. U nekim zemljama stambene zgrade takođe često imaju propise o buci, kao što su da li se iu koje vreme mogu svirati muzički instrumenti.

    U mnogim gradovima, da biste izgradili ili otvorili restoran, bar, noćni klub ili drugu ustanovu u stambenoj zoni koja pušta glasnu muziku, morate dobiti licencu. Često precizira koji je nivo zvuka prihvatljiv i u koje vrijeme. U nekim oblastima je gradnja ovakvih objekata zabranjena ili dozvoljena, ali pod uslovom da zgrada bude zvučno izolovana. Zoniranje pomaže i kod zagađenja bukom, odnosno podjele grada na zone poput spavaćih, industrijskih i drugih. U ovom slučaju, područja sa najvećim zagađenjem bukom, na primjer, industrijske zone sa preduzećima i fabrikama, nastoje se locirati što dalje od stambenih naselja, bolnica i škola.

    Besplatni pravni savjeti:


    Merenje nivoa zvuka

    Nivoi zvuka se mjere kako bi se osiguralo da su unutar normalnih granica i da su prikladni za posao koji se radi, kao što je da mikrofoni pružaju dovoljnu jačinu zvuka tokom događaja. Ovakva mjerenja su također neophodna kako bi se osigurao siguran nivo buke na radnom mjestu.

    Mjerači nivoa zvuka

    Ako ambijentalna buka prelazi 85 decibela, postoji velika vjerovatnoća oštećenja sluha, posebno kada je osoba izložena takvoj buci duže vrijeme. Prag boli kod osobe počinje od 115 decibela, ali za neke ljude može biti i do 140 decibela. Odnosno, čak i ako nivo zvuka prijeti gubitkom sluha, ljudi to ne primjećuju. Zbog toga se u situacijama kada su ljudi dugo izloženi jakoj buci, nivo zvuka mjeri posebnim instrumentima kako bi se osiguralo da nivo ne prelazi normu. Obično su to mjerači nivoa zvuka. Većina njih je prenosiva i mogu se kupiti po pristupačnoj cijeni.

    Zvučni dozimetri

    Ako je potrebno izmjeriti ne samo trenutni nivo zvuka, već i ukupnu dozu izloženosti buci u određenom vremenskom periodu, koriste se zvučni dozimetri. Budući da oštećenje sluha često nastaje dugotrajnim izlaganjem glasnim zvukovima, dozimetri mogu pomoći da se utvrdi da li ljudi koji rade u glasnom okruženju trebaju nositi zaštitu za sluh ili čepiće za uši. Takođe je zgodno koristiti dozimetre ako nivo zvuka nije isti tokom dana. Obično su dozimetri pričvršćeni za odjeću samih radnika, ali ne pozdravljaju svi korištenje dozimetara na radnom mjestu, jer postoji mnogo problema povezanih s njima. Na primjer, radnici mogu lako izobličiti podatke, bilo namjerno ili slučajno, posebno kada vide indikator nivoa zvuka. Dozimetri takođe često ometaju rad i mogu se čak zakačiti i upasti u opremu. Ovo prijeti ne samo pokvarenoj opremi, već i vjerovatnim nezgodama za radnike. Iz tog razloga se umjesto dozimetara mogu koristiti mjerači nivoa zvuka koji mjere nivoe zvuka u različito vrijeme i na različitim mjestima. Koristeći ove informacije, kreira se mapa buke koja daje grubu predstavu o zagađenju bukom u različitim područjima radnog prostora. Ovo je posebno korisno da znate da li zaposleni rade na istim mjestima svaki dan. IN u poslednje vreme Proizvođači dozimetara također pokušavaju da se izbore sa gore navedenim problemima tako što proizvode dozimetre koji su manjih dimenzija, imaju kratke žice ili ih uopšte nemaju, a često nemaju ekran tako da operater ne može uticati na rad uređaja na osnovu trenutnih informacija o buci.

    Načini rješavanja buke

    U fabrikama, aerodromima i drugim bučnim radnim mestima potrebno je ne samo meriti već i kontrolisati količinu buke koju radnici čuju kako bi zaštitili svoj sluh i sprečili gubitak sluha. Buka ne samo da oštećuje sluh, već i ljudima otežava koncentraciju. To ometa njihov rad i izlaže ih dodatnoj opasnosti jer ako ne budu oprezni, zbog buke možda neće čuti svjetla upozorenja, što može dovesti do nesreće. Osim toga, neprijatno je biti i raditi u bučnoj prostoriji, pa se i zvuk kontroliše radi udobnosti radnika. Nije uvijek moguće koristiti mjerač nivoa zvuka. U takvoj situaciji vrijedi jednostavno pravilo: ako morate vikati da biste vas čuli, to znači da je prostorija previše bučna i tu buku je potrebno smanjiti.

    Postoje dva glavna načina da se nosite sa bukom: izolacija buke ili smanjenje buke pomoću suprotstavljanja buci. Prva metoda je pasivna, a druga aktivna. Koju od dvije metode koristiti odlučuje se ovisno o situaciji, a ponekad se koriste obje odjednom. Također možete koristiti nekoliko metoda pasivnog smanjenja buke ili blokiranja buke u isto vrijeme. Na primjer, timovi za zemaljsko održavanje aerodroma često koriste čepove za uši i slušalice s pasivnim poništavanjem buke u isto vrijeme.

    Besplatni pravni savjeti:


    Ponekad fabrike i fabrike takođe koriste apsorbere zvuka. One sprečavaju da se zvuk pojača u prostoriji i reflektuje od zidova i drugih površina. U tu svrhu, apsorberi zvuka su napravljeni od materijala koji dobro apsorbuju zvuk.

    Pasivno poništavanje buke

    Za pasivno smanjenje buke koriste se materijali koji dobro upijaju zvuk. Većina gore navedenih savjeta za smanjenje buke u stanu temelji se na ovom principu. Materijali koji apsorbiraju zvuk koji se koriste u slušalicama su pjenasti polimeri.

    Aktivno poništavanje buke

    Aktivno poništavanje buke može smanjiti ambijentalnu buku za oko 20 decibela. Princip aktivnog poništavanja zvuka je da se dolazni zvučni talas poništi odlaznim zvučnim talasom iste amplitude, ali suprotne faze. Odlaznu buku stvaraju slušalice.

    Što se događa sa zvukom u ovom slučaju može se pokazati na primjeru zamaha. Kada jedna osoba gurne zamah naprijed, a druga, sa istom amplitudom, počne da ga zamahuje nazad, tada će ti guranje biti u antifazi. Kada su dva talasa van faze, njihov ukupni zbir je nula. Odnosno, u slučaju zamaha, prestaće da se ljulja.

    Da bi pravilno blokirali zvuk, uređaji za poništavanje buke moraju prvo otkriti amplitudu i frekvenciju dolaznih zvučnih valova kako bi potom mogli stvoriti slične valove u antifazi. Takvi uređaji dobro rade s monotonim, ponavljajućim zvukom koji je lako predvidjeti. Ako je zvuk spontan i stalno se mijenja, tada su uređaji za poništavanje buke neučinkoviti. Dolazni zvuk primaju uređaji kao što su slušalice koristeći ugrađeni mikrofon. Osim kabina najnoviji modeli automobile i kućne slušalice, aktivno uklanjanje buke se koristi u nekim zaštitnim slušalicama za radnike na aerodromu.

    Besplatni pravni savjeti:


    Održavanje zaštitne opreme u ispravnom stanju

    Iako su poslodavci u mnogim zemljama dužni da svojim zaposlenima osiguraju ličnu zaštitu sluha, kao što su slušalice i čepići za uši, uvijek ih je najbolje provjeriti prije upotrebe kako bi bili sigurni da su u ispravnom stanju i da nigdje nema pukotina. Ovo je posebno važno jer se ponekad javljaju greške i neispravna oprema se možda neće primijetiti kada se pregleda.

    Članke o pretvaraču jedinica uredio je i ilustrovao Anatolij Zolotkov

    Možda će vas zanimati i drugi pretvarači iz grupe Akustika - Zvuk:

    Da li vam je teško prevesti mjerne jedinice s jednog jezika na drugi? Kolege su spremne da vam pomognu. Postavite pitanje u TCTerms i dobićete odgovor u roku od nekoliko minuta.

    Akustika - zvuk

    Nivo zvuka

    Zvuk su elastični valovi koji se šire u elastičnom mediju (čvrstom, tekućem ili plinovitom) i stvaraju mehaničke vibracije u njemu. Zvučni valovi su jedan primjer mnogih oscilatornih procesa.

    Decibel (dB) je jedinica mjerenja nivoa zvuka, nivoa snage ili amplituda električnih signala upoređivanjem sa datim nivoom i primjenom logaritamske skale na rezultirajući omjer. U širem smislu, decibel se može definirati kao logaritamska bezdimenzionalna jedinica omjera nivoa prema nekom referentnom nivou, kao i slabljenja i pojačanja. Vrijednost izražena u decibelima numerički je jednaka decimalnom logaritmu bezdimenzionalnog omjera fizičke veličine prema istoimenoj fizičkoj veličini, uzetoj kao original, pomnoženom sa deset. Decibel je jednak jednoj desetini bela, što se rijetko koristi. Promjena snage od 100 puta je predstavljena kao promjena od 20 dB. Promjena od 3 dB približno odgovara promjeni snage za faktor dva. U nauci i tehnologiji, posebno u elektronici i radiotehnici, decibel se koristi za mjerenje odnosa određenih veličina - "energije" (snaga, energija, gustina toka snage) ili "amplituda" (struja, napon, zvuk).

    Besplatni pravni savjeti:


    U akustici, decibel se obično koristi za označavanje jačine zvuka u odnosu na nivo od 0 decibela, koji je definisan kao nivo zvučnog pritiska od 20 mikropaskala. Obično je ovaj omjer određen za snagu.

    Neper (Np) je logaritamska bezdimenzionalna jedinica mjerenja omjera dva nivoa, slabljenja ili pojačanja. Napier nije uključen u SI sistem jedinica. Razlika između bijelog i nepera je u tome što omjer veličina izraženih u belima ili decibelima uključuje upotrebu decimalnih logaritama, dok omjer u neperu koristi prirodne logaritme (baza e).

    Korištenje pretvarača nivoa zvuka

    Ove stranice sadrže pretvarače jedinica koji vam omogućavaju brzo i precizno pretvaranje vrijednosti iz jedne jedinice u drugu, kao i iz jednog sistema jedinica u drugi. Konvertori će biti korisni inženjerima, prevodiocima i svima koji sa njima rade različite jedinice mjerenja.

    Koristite konverter da pretvorite stotine jedinica u 76 kategorija, ili nekoliko hiljada parova jedinica, uključujući metričke, imperijalne i američke jedinice. Moći ćete da konvertujete jedinice dužine, površine, zapremine, ubrzanja, sile, mase, protoka, gustine, specifične zapremine, snage, pritiska, napona, temperature, vremena, obrtnog momenta, brzine, viskoziteta, elektromagnetne i druge.

    Napomena. Zbog ograničene tačnosti konverzije, može doći do grešaka u zaokruživanju. U ovom pretvaraču, cijeli brojevi se smatraju tačnim do 15 cifara, a maksimalni broj cifara nakon decimalnog zareza ili tačke je 10.

    Besplatni pravni savjeti:


    Za predstavljanje veoma velikih i veoma malih brojeva, ovaj kalkulator koristi kompjutersku eksponencijalnu notaciju, koja je alternativni oblik normalizovane naučne notacije u kojoj su brojevi zapisani u obliku a · 10 x . Na primjer: = 1,103 · 10 6 = 1,103E+6. Ovdje E (skraćenica od eksponent) - znači “· 10^”, tj ". pomnožite sa deset na stepen. ». Kompjuterska eksponencijalna notacija se široko koristi u naučnim, matematičkim i inženjerskim proračunima.

    • Odaberite jedinicu u koju želite da izvršite konverziju sa lijeve liste jedinica.
    • Odaberite jedinicu u koju želite da izvršite konverziju sa desne liste jedinica.
    • Unesite broj (na primjer, "15") u polje "Izvorna vrijednost".
    • Rezultat će se odmah pojaviti u polju “Rezultat” i u polju “Preračunata vrijednost”.
    • Također možete unijeti broj u desno polje "Konvertirana vrijednost" i pročitati rezultat konverzije u poljima "Izvorna vrijednost" i "Rezultat".

    Iako radimo na tome da osiguramo tačnost pretvarača i kalkulatora TranslatorsCafe.com, ne možemo garantovati da nemaju grešaka ili netačnosti. Sve informacije se daju „kao što jesu“, bez ikakvih garancija. Uslovi.

    Ako primijetite nepreciznost u proračunima ili grešku u tekstu, ili vam je potreban drugi konvertor za konverziju iz jedne mjerne jedinice u drugu, a koja nije na našoj web stranici, pišite nam!

    © ANVICA Software Development 2002-2018.

    Prije samo nekoliko godina niko nije sanjao o internetu u svojoj dači, ali sada je, zahvaljujući mobilnim operaterima i 3G tehnologiji, to već svakodnevna stvarnost. Ali, nažalost, bežične tehnologije imaju neke nedostatke, kao što su poteškoće u prijenosu radio signala kroz šumski pojas, težak teren i druge prepreke. Kako riješiti ovaj problem?

    Za početak ćemo testirati 3G modem i saznati na kojoj razini signala ćemo dobiti koju brzinu interneta. U našem primjeru razmotrit ćemo najbrži 3G modem u vrijeme pisanja (februar 2013.) - ovo je model Huawei E392.

    Na -75 dBm dobili smo brzinu:

    Na -81 dBm:

    Na -91 dBm:

    Pri -100 dBm:

    A sa nivoom signala od -105, modem je uopće odbio da se poveže na mrežu!

    Iz ovog iskustva jasno vidimo da brzina interneta jasno zavisi od nivoa signala.

    Također morate razumjeti da pod istim početnim uvjetima - nivo signala i model 3G modema za sve pretplatnike na različitim mjestima različita brzina! Brzina interneta također ovisi o propusnosti bazna stanica mobilni operater, tj. kako se povezuje: preko radija ili optičkih vlakana. Brzina zavisi i od broja pretplatnika. Na primjer, BS operatera daje 100 Mbit/s. U nekom trenutku, 20 ljudi koristi Internet i, shodno tome, brzina će biti 100/20 = 5 Mbit/sec po pretplatniku. Zauzvrat, ako 50 pretplatnika u okrugu koristi Internet, tada brzina za svakog neće biti veća od 2 Mbit/sec. U većini slučajeva, mnogi ljudi primjećuju da brzina 3G interneta počinje polako opadati nakon ručka, a vrhunac pada se bilježi u večernjim satima, kada je opterećenje internetskog prometa na mobilnim mrežama maksimalno.

    3G antena

    Svaka antena je pasivno pojačalo signala!

    Razmotrimo najčešći slučaj - povezivanje 3G modema preko antene koja je postavljena na krov seoske kuće. Zatim se od ove antene signal prenosi preko koaksijalnog kabla od 50 oma u prostoriju do modema, koji je zauzvrat povezan sa računarom, laptopom ili WiFi ruterom.


    Općenito, shema izgleda ovako:

    Često se dešava da na krovu kuće postoji 3G signal, ali zbog složenosti širenja radio talasa uopšte ne dopire do prostorije.

    Razmotrimo uobičajen slučaj - na krov kuće signal s nivoom od -97 dBm stiže sa bazne stanice. Ako ugradimo antenu AL-800/2700-8 sa pojačanjem od 8 dB, tada će na ulaz modema stići signal sa nivoom od 92 dBm, jer Približno 3 dB se gubi na kablu i adapteru za modem (gubici u kablu zavise od njegove dužine i oznake). Na osnovu našeg prethodnog iskustva u mjerenju brzine interneta, dobijamo brzinu od 1,8 Mbit/sec. A ako koristimo AP-1900/2700-17 kao antenu sa pojačanjem od 17 dB!, tada će modemski ulaz primiti signal od -83 dBm, što odgovara brzini od 7,7 Mbit/sec.

    Ako je signal na krovu kuće -85 dB ili veći, tada će biti dovoljna antena sa pojačanjem = 7 -10 dB. Istovremeno, moramo imati na umu da u lošim vremenskim uslovima morate imati rezervu.

    Još jednom vas podsjećam da će u svakom slučaju brzina biti individualna. A može se ispostaviti da je mnogo manje zbog niske propusnosti bazne stanice mobilnog operatera.

    Aktivno 3G pojačalo signala

    Pogledajmo sada aplikaciju aktivno pojačalo TAU-2000. Dijagram povezivanja izgleda ovako:

    Saznajte više o decibelima i njihovim varijacijama u kontekstu RF dizajna i testiranja.

    Radiotehnika, kao i sve naučne discipline i podsekcije, uključuje dosta specijalizovane terminologije. Jedna od najvažnijih riječi koja će vam trebati kada radite u svijetu radio frekvencija je "dB" (i neke od njegovih varijanti). Ako ste duboko ukorijenjeni u dizajnu RF sistema, možda ćete otkriti da vam riječ “dB” postaje poznata kao i vaše vlastito ime.

    Kao što verovatno znate, dB označava decibel. To je logaritamska jedinica koja pruža zgodan način rada s odnosima, kao što je omjer između amplituda ulaznog i izlaznog signala.

    Nećemo opisivati opšte informacije o decibelima, jer je već dostupan na ovoj stranici udžbenika „Osnove elektronike i projektovanja kola“. Umjesto toga, fokusiraćemo se na praktične aspekte decibela u specifičnom kontekstu RF sistema.

    Relativno, ne apsolutno

    Lako je zaboraviti da je dB relativna jedinica. Ne možete reći: "Izlazna snaga je 10 dB."

    Napon je apsolutna vrijednost jer uvijek govorimo o razlici potencijala između dvije tačke; obično mislimo na potencijal jednog čvora u odnosu na uzemljeni čvor od 0 V. Struja je takođe apsolutna vrijednost, budući da jedinica mjere (amper) uključuje određenu količinu naelektrisanja tokom određenog vremena. Decibel je, s druge strane, mjerna jedinica koja uključuje logaritam omjera između dva broja. Jasan primjer je pojačanje pojačala: ako je ulazna snaga 1 W, a izlazna snaga 5 W, imamo pojačanje od 5:

    Dakle, ovo pojačalo daje pojačanje snage od 7 dB, odnosno odnos između snage izlaznog signala i snage ulaznog signala može se izraziti kao 7 dB.

    Zašto dB?

    Naravno, bilo bi moguće dizajnirati i testirati RF sisteme bez upotrebe dB, ali u praksi se dB koristi svuda. Jedna od prednosti je to što dB skala omogućava izražavanje vrlo velikih omjera bez korištenja vrlo velikih brojeva: povećanje snage od 1.000.000 puta je samo 60 dB. Osim toga, kada se koristi dB, ukupni dobitak ili gubitak putanje signala može se lako izračunati jer individualne vrednosti u dB se jednostavno zbrajaju (dok da radimo sa običnim omjerima, morali bismo množiti).

    Utvrdili smo da je dB omjer i stoga ne možemo opisati apsolutne vrijednosti snage i amplitude signala. Međutim, bilo bi nezgodno stalno prelaziti između dB i non-dB vrijednosti, zbog čega su radio inženjeri uveli dBm jedinicu.

    Možemo izbjeći problem samo omjera jednostavnim kreiranjem nove mjerne jedinice koja će uvijek sadržavati referentnu vrijednost. U slučaju dBm, referentna vrijednost je 1 mW. Dakle, ako imamo signal od 5mW i želimo ostati u dB regiji, možemo izraziti snagu tog signala kao 7dBm:

    Definitivno želite da se upoznate sa konceptom dBm. Ovo je standardna jedinica koja se koristi u stvarnom dizajnu RF sistema i vrlo je korisna kada, na primjer, izračunavate ravnotežu snage komunikacijske veze, budući da se dobici i gubici izraženi u dB mogu jednostavno dodati i oduzeti od izražene izlazne snage u dBm.

    Postoji i jedinica dBW (dBW); koristi 1 W kao referentnu vrijednost umjesto 1 mW. Većina radio inžinjera ovih dana radi sa sistemima relativno male snage, i to vjerovatno objašnjava zašto je dBm češći.

    Više dB varijacija

    Druge dvije jedinice zasnovane na dB su dBu (dBc) i dBi (dBi).

    Umjesto fiksne vrijednosti kao što je 1 mW, dBu (dBc) koristi nivo nosioca signala kao referentni signal. Na primjer, fazni šum (pogledajte drugi dio ovog poglavlja) izražava se u jedinicama dBc/Hz (dBc/Hz); Prvi dio ove mjerne jedinice pokazuje da se snaga faznog šuma na određenoj frekvenciji mjeri u odnosu na snagu nosioca (u ovom slučaju, "nosač" se odnosi na snagu signala na nominalnoj frekvenciji).

    Idealizirana točkasta antena prima određenu količinu energije iz kruga predajnika i zrači je ravnomjerno u svim smjerovima. Za ove "izotropne" antene se kaže da imaju nulti dobitak i nula gubitaka.

    Međutim, druge antene mogu biti dizajnirane da koncentrišu zračenu energiju u određenim smjerovima, iu tom smislu antena može imati "pojačanje". Antena zapravo ne dodaje snagu signalu, ali efektivno povećava snagu odašiljanja koncentrišući elektromagnetsko zračenje u skladu sa smjerom komunikacijskog sistema (očigledno praktičnije kada dizajner antene zna prostorni odnos između predajnika i prijemnika).

    Jedinica dBi (dBi) omogućava proizvođačima antena da odrede "pojačanje" koje koristi popularnu dB skalu. Kao i uvijek, kada radimo sa dB, potreban nam je omjer, au slučaju dBi (dBi) pojačanje antene se izražava u smislu referentnog pojačanja izotropne antene.

    Neke antene (kao što su one uz antenu) imaju značajno pojačanje, pa mogu dati netrivijalan doprinos dometu i performansama RF sistema.

    Nastavi

    • DB skala je metoda izražavanja odnosa između dvije veličine. Pogodan je i široko se koristi u kontekstu RF dizajna i testiranja.
    • Iako su dB vrijednosti relativne prirode, dB skala također može izraziti apsolutne vrijednosti koristeći jedinice koje uključuju standardiziranu referentnu vrijednost.
    • Najčešća apsolutna jedinica mjerenja dB je dBm, koja izražava snagu signala u dB u odnosu na 1 mW.
    • Jedinica dBc (dBc) izražava snagu u odnosu na snagu signala povezanog sa mjerenjem (nosač).
    • Jedinica dBi (dBi) izražava pojačanje antene u odnosu na odziv idealizovane tačkaste (izotropne) antene.

    U suštini, za merenje nivoa buke potreban vam je mikrofon i poseban program za analizu. Vaš laptop, tablet ili pametni telefon ima mikrofon. Možete da povežete eksterni mikrofon na vaš desktop računar. Ostaje samo da preuzmete program analizatora.

    Nivo buke na računaru možete izmjeriti pomoću besplatnog programa Decibel Reader. Postoje i mjerači nivoa zvuka u mnogim programima za snimanje zvuka. Na primjer, Audacity.

    Mikrofon na pametnom telefonu ili tabletu je obično lošiji od vanjskog mikrofona spojenog na računar. Ali čak i uz to možete napraviti prilično precizno mjerenje nivoa buke. Kalibracija profesionalnim instrumentima pokazuje da se tačnost mjerenja na pametnom telefonu može razlikovati od profesionalne opreme za samo 5 decibela. Dakle, čak i stručnjaci za dijagnostiku buke koriste mobilne aplikacije za operativni rad.

    – jedna od aplikacija s funkcijom mjerača razine zvuka. Imajte na umu da su mjerenja u dB, a ne u dBA.

    „Obični“ decibel je dB, jedinica zvučnog pritiska. Ali naše uho različito percipira pritisak zvukova različitih frekvencija. Da bi mjerač nivoa zvuka pokazao stvarni nivo buke koji osoba čuje, mora imati takozvani frekventni filter A. Kod njega se dB pretvara u isti dBA.

    Aplikacija Smart Tools nema filter frekvencije, ali čak i bez njega možete dobiti opću predstavu o nivou buke.

    Ostale aplikacije za mjerenje buke:

    • MacOS: Decibel 10th, Decibel Meter Pro, dB Meter, Mjerač nivoa zvuka
    • Android: mjerač zvuka, mjerač decibela, mjerač buke, decibel
    • Windows: Decibel Meter Free, Cyberx Decibel Meter, Decibel Meter Pro

    Važna tačka:

    u specijalizovanim mjeračima nivoa zvuka (čak i onim najjednostavnijim), parametri mikrofona i signalnog procesora su konzistentni. Pametni telefon to nema, pa će tačnost mjerenja pomoću mobilne aplikacije uvijek biti niža nego kod posebnog uređaja.

    Da li buka u vašem stanu zadovoljava utvrđene standarde? Koliko je glasan ventilator vašeg računara? Da li želite da odredite pobednika po jačini aplauza u dvorani? Na sva ova pitanja konkretno će odgovoriti aplikacija Sound Level Meter instalirana na vašem pametnom telefonu.

    Šta može program za mjerenje razine zvuka?

    Aplikacija Sound Meter može se preuzeti iz trgovine Google aplikacije Igraj. Može:

    • Izmjerite buku u stanu, na ulici, na radnom mjestu.
    • Procijenite njegov volumen u usporedbi s normalnim uvjetima za gradski stan, mirnu ulicu i tako dalje.
    • Analizirajte spektar zvuka kako biste odredili uređaj koji daje najveći doprinos jačini ukupne buke.

    Kako radi mjerač nivoa zvuka?

    Odmah nakon pokretanja, program počinje da određuje nivo zvuka u dB. Izračunavaju se maksimalna vrijednost i prosječni nivo. Na slici ispod postoji buka u prostoriji kada otvoren prozor: ne više od 60 dB, što odgovara Tihi ulici.

    Čim zatvorite prozor, nivo buke se značajno smanjuje na normalu u stanu.

    Glasna buka je opasna po zdravlje. Ometa san i povećava nervozu. Čak i ako je osoba već navikla na to, praktički ne primjećuje glasan monoton zvuk.

    Da biste ušli u način rada za analizu spektra, rotirajte telefon vodoravno. Analiza vam omogućava da saznate frekvencije na kojima je zvuk najjači. Na dijagramu, X osa prikazuje frekvenciju od 0 Hz do 21,6 kHz (granica ljudskog čujnog opsega). Y osa je jačina zvuka. Tapkanjem na vrh možete odrediti frekvenciju koja daje najveći doprinos ukupnoj kakofoniji.

    Možete koristiti logaritamsku ili linearnu skalu.

    Najštetniji je niskofrekventni spektar. Ljudsko uho ga ne čuje, ali jako utiče na zdravlje i raspoloženje. Dakle glasan zvuk na frekvenciji od 5 do 7 Hz može izazvati napade straha i nelagode. Naravno, ni vi nećete moći da se naspavate dovoljno.

    © 2024 ermake.ru -- O popravci računara - Informativni portal