Zisk antény dbi. Udržiavanie ochranných prostriedkov v prevádzkyschopnom stave

Domov / Rozpady

Je vhodné merať koeficienty útlmu a zosilnenia v decibeloch:

Prečo logaritmy? Takže ľudské vnímanie je vo svojej podstate logaritmické! Predstavte si nákupnú tašku s hmotnosťou 1 kg. Ak k tejto hmotnosti pridáte ďalší litrový kilogram, zmena hmotnosti bude veľmi viditeľná. Ak sa k hmotnosti pridá rovnaký kilogram, povedzme 15 kg, prírastok hmotnosti bude viditeľný, ale sotva ho pocítite. A ak sa tento kilogram pridá k celej tone, nárast bude úplne nepostrehnuteľný. Na roztlačenie auta s litrom šťavy a bez nej je potrebná rovnaká sila.

Okrem toho si pripomíname matematiku logaritmov a vidíme, ako sú niektoré výpočty zjednodušené.

  • Logaritmus súčinu sa rovná súčtu logaritmov

Výkon signálu je na strane príjmu zoslabený 6,3-krát, zosilňovač zvyšuje výkon 25-krát. Koľkokrát bude výkon signálu na výstupe zosilňovača väčší alebo menší ako na výstupe generátora?


Nezdá sa to byť strašidelné, ale na výpočet, že výstupný signál bude takmer 4-krát silnejší ako na vstupe cesty, budete potrebovať kalkulačku.

Sčítanie a odčítanie je oveľa jednoduchšie! Opäť dostaneme výsledok, že výkon signálu na výstupe cesty bude takmer štyrikrát vyšší ako na vstupe. Že z čísla +5,9 dB vyplýva, že výkon signálu je štvornásobne vyšší, uvidíme o niečo nižší. Medzitým si pripomeňme ešte jednu úvahu z matematiky logaritmov

  • Logaritmus mocniny sa rovná súčinu exponentu a logaritmu základu

    Práve sme vypočítali, koľkokrát sa výkon signálu na výstupe cesty líši od výkonu dodávaného do cesty. Určite by som rád poznal veľkosť tejto sily. Je možné vyjadriť samotné hodnoty v decibeloch? Samozrejme, že môžete! Aby ste to dosiahli, musíte hodnotu vydeliť jedným.

    Teraz si zapamätajte niekoľko výrokov:

    • Dvojnásobná zmena výkonu je 3 dB
    • 3-násobná zmena výkonu je 4,8 dB
    • 10-násobná zmena výkonu je 10 dB
    • 100-násobná zmena výkonu je 20 dB

    Správnosť týchto vyhlásení sa dá ľahko overiť. A práve z toho vyplýva, že zvýšenie signálu o 6 dB (2 krát 3 dB) je zvýšenie výkonu o 4 krát (dvakrát 2 krát). A zvýšenie výkonu o 20-násobok (10×2) je zvýšenie o 13 dB (10 + 3)

    . zmena sily.

    Schválne som vyššie písal len o kapacitách. Výkon má kvadratickú závislosť od napätia a prúdu a zmena o 3 decibely je vždy a vo všetkých prípadoch zmenou moc 2 krát. Ako si pamätáme, výkon závisí od druhej mocniny napätia alebo od druhej mocniny prúdu:

    • Všetko to začína Ohmovým zákonom:

    Pamätajte, že logaritmus exponentu je súčinom exponentu a logaritmu základu. Exponent je dva a musíte vynásobiť nie 10, ale 20. Vyjadrime 2 volty v decibelvoltoch a 3 decibelvolty vo voltoch:

    Jednoduché a nie strašidelné!

    • Vo výpočtoch energetických veličín (výkonu) sa objavuje číslo 10
    • Vo výpočtoch výkonových veličín (napätie, prúd) sa objavuje číslo 20

    Niekoľko výpočtov

    Poďme vyriešiť niekoľko problémov s výpočtom, aby sme si boli úplne istí v decibeloch.

    1. Hlasitosť zvuku

    Hlasitosť zvuku sa meria aj v decibeloch. Pamätajúc, že ​​decibel je mierou pomeru dvoch veličín, vždy dbáme na to, aby sme si ujasnili vo vzťahu k čomu sa tieto decibely merajú, t.j. kde je pôvod odpočítavania? A v v tomto prípade- vo vzťahu k prahu ľudského sluchu: 2×10-5 N/m2. Newton je systémová jednotka sily, t.j. Je to jednoznačne silová veličina, preto sa vo výpočtoch objavuje číslo 20, spočítajme si, akou silou pôsobí akustický tlak na ušný bubienok v našom uchu pri štarte prúdového lietadla a počas tichej konverzácie.

    Čo vieme:

    • Hodnoty v decibeloch sú vyjadrené vo vzťahu k 2×10-5 N/m2
    • Plocha ľudského ušného bubienka je asi 55 mm 2 alebo 5,5 × 10 -5 m 2
    • Tabuľková hlasitosť prúdového lietadla vo vzdialenosti 5 m
    • Stolová hlasitosť tichého rozhovoru - 50 dB vo vzdialenosti 1 m

    Hurá! Našiel som Newtona!

    Newton odpovedá s šibalským úsmevom:

    Omyl, chytrák! To je Newton na meter štvorcový! NAŠLI STE PASCAL.

    Vypočítajme akustický tlak v pascaloch alebo newtonoch na meter štvorcový:

    • Spočítajme naše prúdové lietadlo

    Vynásobíme tlak v pascaloch plochou v metroch štvorcových, aby sme dostali silu v Newtonoch:

    • Pre prúdové lietadlo

    Poďme previesť Newtony na hmatateľnejšie gramové sily:

    • Prúdové lietadlo vyvíja tlak

    0,0011 N x 102 gf/N = 0,1122 gf

  • Zvuk tichého rozhovoru tlačí na ušný bubienok so silom

    0,N x 102 gf/N = 0,gf

  • Ako sa hovorí, pocítite ten rozdiel! A nezabúdajte, že mechanizmus sluchu je zložitejší a zvuk vnímame nielen cez bubienok v hĺbke ucha!

    2. Prevod úrovne napätia na výkon signálu

    V práci často meriame úrovne rádiového signálu na anténnom vstupe meracieho prijímača. A merací prijímač je svojimi metrologickými vlastnosťami blízky selektívnemu voltmetru a nameraná hodnota sa počíta v decibel-mikrovoltoch (dBµV). Rádiové merania zároveň často fungujú na výkone signálu v prijímacom bode, často vyjadrenom v decibeloch-miliwattoch (dBm). Počítajme jedno do druhého!

    • Prepíšme ešte raz výraz spájajúci výkon a napätie:

    V skutočnosti signál s úrovňou 70 dBµV (3,16 mV) vyvinie výkon 0,2 µV alebo -37 dBm pri záťaži 50 Ohmov.

    Bezplatné právne poradenstvo:


    A pre väčšie šťastie som si vyrobil online kalkulačku, ktorá premieňa napätie v decibeloch-mikrovoltoch na výkon v decibeloch-miliwattoch a naopak (viem, viem, bezo mňa je ich na internete nespočetne veľa! :)

    Online kalkulačka decibelov

    Pravidlá používania sú až hanba jednoduché. Zmeňte hodnotu ktorejkoľvek z hodnôt a všetky ostatné hodnoty sa automaticky prepočítajú.

    Decibel Meter - jednoduchý a rýchly merač hladiny hluku

    Decibel Meter je jednoduchá aplikácia na určenie hladiny hluku v decibeloch pri jej aktuálnej, priemernej a maximálnej hodnote. Bude to veľmi užitočné, ak chcete napríklad nájsť oblasť, kde je hladina hluku dostatočne bezpečná pre nervy a sluch. Všetky prijaté hodnoty sa zaznamenávajú do denníka, takže si ich môžete neskôr pozrieť a porovnať s aktuálnou situáciou.

    Aplikácia je distribuovaná bezplatne, jazyk jednoduché rozhranie Angličtina, podporovaný OS Windows Phone 7.5 a 8.

    Bezplatné právne poradenstvo:

    Online kalkulačka decibelov

    Čo je to decibel (dB)? Je to merná jednotka pre pomer dvoch veličín. Vypočítané pomocou vzorca:

    Kde A dB- hodnota v decibeloch, A- meraná fyzikálna veličina, A 0 je hodnota braná ako základ.

    V zvukovej technike merajú decibely úroveň zvukový signál relatívne k nominálnej (0 dB), napríklad -6 dB, čo zodpovedá úrovni takmer polovice nominálnej. Pomocou tejto online kalkulačky je veľmi jednoduché previesť hladinu zvuku v decibeloch na percentá alebo „záhyby“:

    Bezplatné právne poradenstvo:


    Hladina hluku v interiéri: 3 metódy merania

    Domáce spotrebiče, autá na ulici, susedia – to všetko sa pripočítava k celkovému hluku v byte. Ako to zmerať? A ako sa zmení hladina hluku, ak je v miestnosti nainštalovaný odvzdušňovač?

    Profesionálne zvukomery

    Tieto prístroje majú veľa podobných názvov: zvukomery, hlukomery, hlukomery, zvukomery, zvukomery.

    Nemá zmysel míňať peniaze na vlastný zvukomer. Rozpočtové zariadenia pre ruble sa v presnosti príliš nelíšia od mobilných aplikácií a programov na meranie hluku. A presné zariadenia stoja oveľa viac - rubľov.

    Ak sa vám stále podarilo získať profesionálny merač hladiny zvuku, nezabudnite na dôležitú nuanciu. Značka „0 dBA“ na displeji prístroja neznamená, že je vo vašom byte absolútne ticho. Nula na obrazovke znamená, že hladina hluku v miestnosti je taká nízka alebo vysoká, že nie je v prevádzkovom rozsahu tohto konkrétneho zariadenia.

    Aplikácie a programy

    Na meranie hladín hluku v podstate potrebujete mikrofón a špeciálny analyzačný program. Váš notebook, tablet alebo smartfón má mikrofón. TO stolný počítač Môžete pripojiť externý mikrofón. Zostáva len stiahnuť program analyzátora.

    Hladinu hluku môžete merať na počítači voľný programČítačka decibelov. Zvukomery sú tiež dostupné v mnohých programoch na nahrávanie zvuku. Napríklad Audacity.

    Bezplatné právne poradenstvo:


    Mikrofón na smartfóne alebo tablete je zvyčajne horší ako externý mikrofón pripojený k počítaču. Ale aj s ním môžete urobiť pomerne presné meranie hladiny hluku. Kalibrácia pomocou profesionálnych prístrojov ukazuje, že presnosť meraní na smartfóne sa môže líšiť od profesionálneho vybavenia len o 5 decibelov. Takže aj špecialisti na diagnostiku hluku využívajú mobilné aplikácie na operatívnu prácu.

    Smart Tools patrí medzi aplikácie s funkciou zvukomeru. Upozorňujeme, že merania sú v dB, nie v dBA.

    „Bežný“ decibel je dB, jednotka akustického tlaku. Ale naše ucho vníma tlak zvukov rôznych frekvencií inak. Aby zvukomer ukázal skutočnú hladinu hluku, ktorú človek počuje, musí mať takzvaný frekvenčný filter A. S ním sa dB mení na rovnaký dBA.

    IN Inteligentná aplikácia Nástroje nemajú frekvenčný filter, ale aj bez neho môžete získať všeobecnú predstavu o úrovni hluku.

    Ďalšie aplikácie merania hluku:

    Bezplatné právne poradenstvo:


    • MacOS: Decibel 10th, Decibel Meter Pro, dB Meter, Sound Level Meter
    • Android: merač zvuku, merač decibelov, merač hluku, decibel
    • Windows: Decibel Meter Free, Cyberx Decibel Meter, Decibel Meter Pro

    v špecializovaných zvukomeroch (aj tých najjednoduchších) sú parametre mikrofónu a signálového procesora konzistentné. Toto nie je dostupné v smartfóne, takže presnosť merania mobilná aplikácia bude vždy nižšia ako pri špeciálnom zariadení.

    Porovnávacie hodnotenie

    Približné hladiny hluku chladničky, odvzdušňovača, vysávača, ľudskej reči a iných bežných zdrojov hluku sú známe. Mernou jednotkou sú akustické decibely, dBA.

    V skutočnosti táto metóda nie je ani meraním, ale porovnávacím hodnotením. Poskytuje približnú predstavu o tom, ako hladina hluku vo vašej domácnosti spĺňa predpisy.

    Najprv sa snažte čo najviac znížiť hladinu hluku v miestnosti. Pevne zatvorte okná a dvere, aby ste zablokovali zvuky z ulice, vchodu a iných miestností. Vypnite všetko: televízor, počítač a iné „hlučné“ zariadenia.

    Vezmite obyčajnú kovovú ihlu a pustite ju na podlahu. Hlasitosť zvuku, ktorý ste počuli, je približne 15 dBA. Priblížte sa k fungujúcej chladničke alebo dýchaciemu prístroju. Tieto zariadenia pracujú v objeme cca BA.

    Bezplatné právne poradenstvo:


    Počas dňa by hluk pozadia v byte nemal byť vyšší ako 40 dBA a v okolí nie viac ako 70 dBA. V noci (od 23 do 7 hodín) sú pre dom a ulicu rôzne hodnoty - 30 a 60 dBA. Je to príjemné prostredie a človek by sa o to mal snažiť.

    Hlasitosť tichého rozhovoru je o BA. Ak musíte kvôli hluku vo svojom byte zvýšiť hlas, aby ste mohli komunikovať, hladina hluku v pozadí je dvakrát vyššia ako normálne.

    Detská postieľka

    Nakoniec vlastný hlukový test odvzdušňovača Tion O2. Video ukazuje, že pri zapnutom odvzdušňovači a zatvorených oknách je hladina hluku v byte oveľa nižšia ako pri otvorených oknách. Odvzdušňovač pracujúci pri prvej a druhej rýchlosti v skutočnosti nemení úroveň hluku pozadia.

    Najprv sa zapne počítač, počujete ako zrýchľuje vrtule, potom zapnem odvzdušňovač, najskôr na maximum a potom znížim na minimum. Potom vypnem vetrík a otvorím okno.

    Bezplatné právne poradenstvo:


    Bezplatné predplatné užitočných článkov

    G. Moskva, sv. Rabochaya, 93, budova 2

    Prevodník jednotiek

    Hladina zvuku

    Prevodník hodnôt v decibeloch a pomery amplitúd a výkonov

    Pomer amplitúd a výkonov musí byť kladné číslo.

    Ako zlepšiť príjem mobilného telefónu?

    Viac o úrovni zvuku

    Všeobecné informácie

    Hladina zvuku určuje jeho hlasitosť a používa sa v akustike - vede, ktorá študuje úroveň a ďalšie vlastnosti zvuku. Keď ľudia hovoria o hlasitosti, často majú na mysli hladinu zvuku. Niektoré zvuky sú veľmi nepríjemné a môžu spôsobiť celý rad psychických a fyziologických problémov, zatiaľ čo iné zvuky, ako napríklad hudba, zvuk príboja a spev vtákov, upokojujú, priťahujú ľudí a zlepšujú náladu.

    Bezplatné právne poradenstvo:


    Tabuľka hodnôt v decibeloch a pomery amplitúd a výkonov

    Táto tabuľka ukazuje, ako vám logaritmická stupnica umožňuje opísať veľmi veľké a veľmi malé čísla predstavujúce pomery výkonov, energií alebo amplitúd.

    Ľudské ucho je veľmi citlivé a dokáže počuť zvuky od šepotu na vzdialenosť 10 metrov až po hluk prúdových motorov. Zvuková sila petardy môže byť niekoľkonásobne väčšia ako najslabší zvuk, ktorý ľudské ucho počuje (20 mikropascalov). To je veľmi veľký rozdiel! Pretože ľudské ucho dokáže rozpoznať taký široký rozsah hlasitosti zvuku, na meranie intenzity zvuku sa používa logaritmická stupnica. Na stupnici decibelov je najslabší zvuk, nazývaný prah sluchu, na úrovni 0 decibelov. Zvuk, ktorý je 10-krát hlasnejší ako prah počuteľnosti, má úroveň 20 decibelov. Ak je zvuk 30-krát hlasnejší ako prah počuteľnosti, jeho úroveň bude 30 decibelov. Nižšie sú uvedené príklady hlasitosti rôznych zvukov:

    • Prah počutia - 0 dB
    • Šepot - 20 dB
    • Tichý rozhovor vo vzdialenosti 1 m - 50 dB
    • Výkonný vysávač na vzdialenosť 1 m - 80 dB
    • Zvuk, ktorý môže spôsobiť poškodenie sluchu pri dlhšej expozícii - 85 dB
    • Prenosný prehrávač médií pri plnej hlasitosti - 100 dB
    • Prah bolesti - 130 dB
    • Stíhací prúdový motor vo vzdialenosti 30 m - 150 dB
    • Záblesk a zvuk ručného granátu M84 na vzdialenosť 1,5 m - 170 dB

    Hudba

    Hudba podľa archeológov zdobí naše životy prinajmenšom mnoho rokov. Obklopuje nás všade – hudba je prítomná vo všetkých kultúrach a podľa vedcov nás spája s inými ľuďmi – v spoločnosti, v rodine, v záujmovej skupine. Matky spievajú svojim bábätkám uspávanky; ľudia chodia na koncerty; pri hudbe sa konajú tance ľudové aj moderné. Hudba nás láka svojou pravidelnosťou a rytmom, keďže v každodennom živote často hľadáme poriadok a prehľadnosť.

    Znečistenie hlukom

    Na rozdiel od hudby v nás niektoré zvuky vyvolávajú veľmi nepríjemné pocity. Hluk spôsobený ľudskou činnosťou, ktorý obťažuje ľudí alebo poškodzuje zvieratá, sa nazýva hluk. Spôsobuje množstvo psychických a fyziologických problémov u ľudí a zvierat, ako je nespavosť, únava, poruchy krvného tlaku, strata sluchu pri hlasný hluk a ďalšie problémy.

    Zdroje hluku

    Hluk môže byť spôsobený mnohými faktormi. Doprava je jedným z hlavných hlukových znečisťovateľov životného prostredia. Lietadlá, vlaky a autá robia veľa hluku. Zdrojom hluku sú aj zariadenia rôznych závodov v priemyselnej oblasti. Ľudia žijúci v blízkosti veterných turbín sa často sťažujú na hluk a súvisiace choroby. Opravy, najmä tie, pri ktorých sa používajú zbíjačky, majú tendenciu produkovať veľa hluku. V niektorých krajinách ľudia chovajú psov, často z bezpečnostných dôvodov. Títo psi, najčastejšie tí, ktorí žijú na dvore, štekajú, ak sú v blízkosti iní psi a cudzinci. Cez deň to nie je až také badateľné, keď je okolo už veľa hluku, no v noci je to veľmi zreteľne počuteľné. Hluk v obytných štvrtiach často spôsobuje aj hlasná hudba v domácnostiach, baroch a reštauráciách.

    Veterné turbíny

    Nízkofrekvenčný hluk, ktorý produkujú, narúša spánok a spôsobuje bolesti hlavy a iné príznaky u ľudí žijúcich v blízkosti turbín, tvrdia organizácie, ktoré monitorujú spoločnosti vyrábajúce elektrinu z veterných turbín. Tieto problémy sú také vážne, že ľudia často opúšťajú svoje domovy a vzďaľujú sa, aby sa dostali preč od tohto hluku. Zástancovia veternej energie naopak tvrdia, že tieto problémy nespôsobuje samotný hluk, ale nocebo efekt. To znamená, že problémy nie sú spôsobené samotným zvukom, ale očakávaním, že by sa tieto problémy mali objaviť. Zapnuté momentálne Neexistujú žiadne dlhodobé štúdie tejto problematiky, aby sme pochopili, kto má pravdu. Keďže možnosť znečistenia hlukom je skutočnou hrozbou, je potrebné čo najskôr začať skúmať vplyv tohto hluku na ľudí. Aj keď výskum ukazuje, že hluk z turbín neovplyvňuje životy ľudí, tieto poznatky pomôžu obyvateľom v blízkosti veterných turbín vyhnúť sa účinkom nocebo efektu.

    Bezplatné právne poradenstvo:


    Vlaky

    Inžinieri sa neustále snažia vylepšovať samotné vlaky aj trate, aby znížili hluk spôsobený vlakmi. Väčšina hluku vzniká pri vibráciách vznikajúcich pri pohybe kolies po koľajniciach. Okrem toho pri zatáčaní vydávajú kolesá hluk v dôsledku kĺzania kolies vzhľadom na koľajnice. To druhé je nevyhnutné, ale hluk sa dá znížiť. Pokusy na zníženie tohto hluku sa zvyčajne vykonávajú na modeloch kolies a koľajníc. Často stačí znížiť vibrácie kolesa a koľajníc, čo sa dosiahne zlepšením ich konštrukcie. Vylepšený dizajn bŕzd tiež pomáha znižovať hluk.

    Hluk ovplyvňuje aj návrh železnice ako celku. K zníženiu hluku môže prispieť napríklad inštalácia protihlukových stien, podobných tým okolo diaľnic. Hluky pohlcujú aj štrkové kopčeky okolo koľajníc.

    Určité znečistenie hlukom spojené so železnicami je nevyhnutné. Nevyhnutný je napríklad zvukový výstražný systém na železničných priecestiach, ktorý pomáha predchádzať nehodám. V podmienkach zlej viditeľnosti chodci a vodiči práve vďaka nej vedia, že sa blíži vlak. Tento systém je potrebný aj pre ľudí so slabým zrakom.

    Lietadlá

    Hluk spôsobený lietadlami vzniká hlavne pri prevádzke prúdových a turbínových motorov s vrtuľou. Problém znečistenia hlukom existuje pre cestujúcich a posádku, ako aj pre tých, ktorí žijú v blízkosti letiska. Hluk v kabíne lietadla, keď jeho motory bežia na plný výkon, dosahuje 80 decibelov. Na zníženie tohto hluku niektorí cestujúci používajú slúchadlá s aktívnym potlačením hluku, ktoré sú popísané nižšie.

    Zákony v mnohých krajinách nevyžadujú, aby lietadlá lietali pod určitou nadmorskou výškou, dokonca ani v obytných oblastiach. Je tiež málo miest, kde existuje limit na celkový čas, počas ktorého môže lietadlo zostať nad daným priestorom. Vzdušný priestor je zvyčajne otvorený pre lietadlá 24 hodín denne, bez ohľadu na to, či ide o obytnú oblasť alebo nie. Pri plánovaní letiska sa ho často snažia presunúť za hranice mesta, ale to nie je vždy možné, najmä v megacities. Na pomoc v boji proti hluku v niektorých krajinách sa leteckým spoločnostiam vydávajú zbierky odporúčaní na zníženie znečistenia hlukom.

    Autá

    Častým problémom najmä v mestách je hluk spôsobený autami. Hluk má zvyčajne dva dôvody. Pri vysokých rýchlostiach je to spôsobené pohybom pneumatík po asfalte. Zimné pneumatiky v lete, alebo jazda na terénnych vozidlách po diaľniciach tento problém zvyšuje. Je to preto, že zimné a terénne pneumatiky sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálnu treciu silu pri jazde, čo zase pomáha pneumatike mať trakciu potrebnú na zľadovatených cestách alebo v teréne. So zvyšujúcou sa trecou silou sa primerane zvyšuje aj hluk.

    Bezplatné právne poradenstvo:


    Ak sa naopak autá pohybujú pomaly, tak hluk spôsobuje hlavne motor. Výrobcovia áut sa neustále snažia tento hluk znižovať. Ruší to nielen chodcov a okolitých obyvateľov, ale aj samotných vodičov. Preto sa nesleduje len celkový zvuk vydávaný autom, ale aj zvuk vstupujúci do kabíny – najmä v drahých autách. Aby sa to dosiahlo, kabína je odhlučnená a využíva sa systém aktívneho znižovania hluku. Na potlačenie hluku sa používajú zvukové vlny, ktoré sú v protifáze k vlnám spôsobujúcim hluk. Tento spôsob aktívneho potlačenia hluku sa používa aj v iných aplikáciách, ako je napríklad potlačenie hluku v slúchadlách. Podrobnejšie je to popísané nižšie.

    Na veľkých a rýchlostných diaľniciach sa často inštaluje zvukotesná bariéra, ktorá bráni šíreniu hluku prechádzajúcich áut za diaľnicu. Niektoré zvodidlá sú navrhnuté tak dobre, že človek stojaci na druhej strane cesty prakticky nepočuje prechádzajúce autá. Bohužiaľ, nie všetky zábrany sú tak dobre vyrobené. Niektoré blokujú zvuk iba na úrovni prízemia a ľudí žijúcich vo viacposchodových budovách pred hlukom vôbec nechránia.

    Motory elektrických vozidiel sú vďaka svojej konštrukcii oveľa tichšie ako vozidlá poháňané benzínom. Elektromobily sa niekedy pohybujú tak potichu, že ich chodci nepočujú, preto sú pre bezpečnosť ostatných niekedy elektromobily vybavené zariadením, ktoré namiesto motora vydáva hluk. Je to potrebné pre bezpečnosť premávky.

    Stavebné a rekonštrukčné práce

    K celkovému znečisteniu hlukom často prispieva hluk zo stavebných a údržbárskych činností, ako sú opravy diaľnic a železníc. Opravné práce sa obzvlášť často vykonávajú v čase, keď sú trate alebo cesty využívané najmenším počtom ľudí, teda v noci. Ten istý hluk v noci ruší ľudí oveľa viac, nielen preto, že je lepšie počuť v tichu, ale aj preto, že v tomto čase väčšina ľudí spí. Vo väčšine prípadov sa tento hluk nedá kontrolovať a je nevyhnutný. V mnohých krajinách musí firma, ktorá vykonáva stavebné alebo rekonštrukčné práce, najskôr získať povolenie. Zvyčajne špecifikuje pracovné podmienky, ako napríklad zákaz práce v noci, cez víkendy alebo sviatky.

    Domáce a iný hluk

    Hluk v súkromných domoch je ťažké regulovať zákonom, ale mestské samosprávy vo všeobecnosti regulujú hluk na verejných miestach. Napríklad v niektorých krajinách majú súkromné ​​osoby obmedzené alebo úplne zakázané rozostavenie zábavnej pyrotechniky. V niektorých prípadoch je ohňostroj povolený len počas určitých sviatkov. Porušovatelia sú zvyčajne pokutovaní. Predstavitelia mesta tiež niekedy obmedzujú maximálnu hladinu hluku zábavnej pyrotechniky. V niektorých krajinách orgány, ktoré monitorujú znečistenie hlukom v meste alebo regióne, vydávajú brožúry, v ktorých obyvateľom radí, ako znížiť množstvo hluku v domácnostiach. Napríklad v prípade blížiacich sa hlučných udalostí alebo práce radia vopred informovať susedov. Odporúčajú tiež vykonávať opravy a iné veci, ktoré spôsobujú veľa hluku v dennej dobe, keď je väčšina ľudí hore, ako aj trénovať psy, aby menej štekali, a inštalovať hlučné domáce spotrebiče ďalej od stien susediacich so susedmi. Ak je hluk zo susedných domov a bytov nadmerne silný, v niektorých krajinách sa považuje za normálne volať políciu so sťažnosťami.

    Bezplatné právne poradenstvo:


    Zvuková izolácia v niektorých budovách, najmä v bytových domoch, je zle vykonaná, takže pri kúpe alebo prenájme domu alebo bytu je potrebné dôkladne skontrolovať, koľko zvuku z ulice alebo z iných bytov preniká dovnútra. Ak to chcete urobiť, môžete vyskúšať nasledovné:

    • Vopred požiadajte svojho priateľa, aby vyšiel na chodbu a predstieral, že volá niekomu zo svojho mobilný telefón. Môžete tak zistiť, ako dobre je v byte počuť hluk z chodby.
    • Skontrolujte, či podlaha vŕzga. Ak to vŕzga, potom sú podlahové dosky s najväčšou pravdepodobnosťou zle pripevnené k sebe a budú vŕzgať na iných miestach a pravdepodobne aj na podlahe vyššie.
    • Skúste sa ísť pozrieť do bytu v najhlučnejšom čase dňa. Keďže tento čas je v každom mikrodištrikte iný, oplatí sa prejsť po uliciach okolo domu niekoľkokrát v rôznom čase, aby ste pochopili, kedy je na ulici najväčší hluk.
    • Ak je v blízkosti škola, tak to bude zrejme ráno a v čase, keď sa školáci vracajú domov.
    • Ak je nablízku veľká diaľnica, tak v dopravnej špičke, alebo naopak skoro ráno, keď v rannom tichu prechádzajú veľkou rýchlosťou kamióny a autá. Skenovanie oblasti v noci vám pomôže zistiť, či sa v blízkosti nenachádzajú hlučné podniky, ako sú bary.

    Ak aj napriek dôkladnej kontrole zistíte po presťahovaní, že je byt hlučný, skúste hluk znížiť takto:

    • Tkaniny, koberce, tapisérie a iné materiály pohlcujúce zvuk zlepšujú zvukovú izoláciu a ticho v miestnostiach. Mali by pokrývať podlahu, steny a, ak je to možné, aj strop. Závesy môžete tiež zavesiť nielen na okná, ale aj na steny - nielenže znížia hluk, ale poslúžia aj ako dekorácia do izby.
    • Hluk sa ľahko prenáša cez pevné predmety v dôsledku ich vibrácií. Preto je pri nákupe lepšie zvoliť čalúnený nábytok. Na zníženie hluku musíte obmedziť aj pohyb pevných predmetov. Napríklad nábytok môže byť pokrytý látkou alebo obrusom.
    • Ak chcete znížiť vibrácie stien, môžete na ne umiestniť ťažké predmety, ako sú knižnice alebo príborníky.

    V niektorých nájomných bytoch majitelia požadujú od obyvateľov, aby mali vo všetkých izbách koberce. Ak vaši susedia na poschodí robia veľa hluku a máte podozrenie, že nemajú koberce, možno budete chcieť kontaktovať svojho prenajímateľa, aby to skontroloval.

    Hluková legislatíva

    V niektorých krajinách je hluk regulovaný príslušnými zákonmi. Porušenia zvyčajne vedú k pokutám. V takom prípade sa môžu obyvatelia sťažovať na hluk v okolí orgánom zodpovedným za udržiavanie poriadku. Sťažnosť sa zvyčajne preverí a ak je to možné, skontroluje sa zdroj hluku. V niektorých krajinách majú bytové domy tiež často predpisy týkajúce sa hluku, napríklad či a v akom čase sa môže hrať na hudobných nástrojoch.

    V mnohých mestách, ak chcete postaviť alebo otvoriť reštauráciu, bar, nočný klub alebo iné zariadenie v obytnej štvrti, kde hrá hlasná hudba, musíte získať licenciu. Často špecifikuje, aká hladina zvuku je prijateľná a v akom čase. V niektorých oblastiach je výstavba takýchto prevádzok zakázaná alebo povolená, avšak pod podmienkou, že budova bude odhlučnená. Pri hlukovej záťaži pomáha aj zónovanie, teda rozdelenie mesta na zóny ako spálňová, priemyselná a iné. V tomto prípade sa oblasti s najväčším hlukom, napríklad priemyselné zóny s podnikmi a továrňami, snažia umiestniť čo najďalej od obytných oblastí, nemocníc a škôl.

    Bezplatné právne poradenstvo:


    Meranie hladiny zvuku

    Hladiny zvuku sa merajú, aby sa zabezpečilo, že sú v rámci normálnych limitov a sú vhodné pre danú prácu, napríklad aby mikrofóny poskytovali dostatočnú hlasitosť počas udalosti. Takéto merania sú potrebné aj na zabezpečenie bezpečnej hladiny hluku na pracovisku.

    Zvukomery

    Ak okolitý hluk presiahne 85 decibelov, existuje vysoká pravdepodobnosť poškodenia sluchu, najmä ak je človek vystavený takémuto hluku dlhší čas. Prah bolesti človeka začína na 115 decibeloch, no u niektorých ľudí to môže byť až 140 decibelov. To znamená, že aj keď hladina zvuku ohrozuje stratu sluchu, ľudia si to nevšimnú. Preto sa v situáciách, keď sú ľudia dlhodobo vystavení silnému hluku, meria hladina zvuku špeciálnymi prístrojmi, aby sa zabezpečilo, že hladina neprekročí normu. Zvyčajne sú to zvukomery. Väčšina z nich je prenosná a dá sa kúpiť za prijateľnú cenu.

    Zvukové dozimetre

    Ak je potrebné merať nielen aktuálnu hladinu zvuku, ale aj celkovú dávku hlukovej záťaže za určité časové obdobie, používajú sa zvukové dozimetre. Keďže dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom často spôsobuje poškodenie sluchu, dozimetre môžu pomôcť určiť, či ľudia pracujúci v prostredí s vysokým hlukom musia nosiť ochranu sluchu alebo zátky do uší. Je tiež vhodné použiť dozimetre, ak hladina zvuku nie je počas dňa rovnaká. Dozimetre sú zvyčajne pripevnené k odevu samotných pracovníkov, ale nie každý víta používanie dozimetrov na pracovisku, pretože je s nimi spojených veľa problémov. Pracovníci môžu napríklad ľahko skresliť údaje, či už úmyselne alebo náhodne, najmä keď vidia indikátor úrovne zvuku. Dozimetre tiež často prekážajú pri prevádzke a môžu sa dokonca zachytiť a spadnúť do zariadenia. To riskuje nielen rozbité zariadenie, ale aj pravdepodobné nehody pracovníkov. Z tohto dôvodu možno namiesto dozimetrov použiť zvukomery, ktoré merajú hladiny zvuku v rôznych časoch a na rôznych miestach. Pomocou týchto informácií sa vytvorí hluková mapa, ktorá poskytuje približnú predstavu o znečistení hlukom v rôznych oblastiach pracovného priestoru. Toto je obzvlášť užitočné vedieť, či zamestnanci pracujú každý deň na rovnakých miestach. IN v poslednej dobe Výrobcovia dozimetrov sa snažia proti uvedeným problémom bojovať aj výrobou dozimetrov menších rozmerov, s krátkymi alebo žiadnymi vodičmi a často bez displeja, aby obsluha nemohla ovplyvňovať činnosť zariadenia na základe aktuálnej informácie o hluku.

    Spôsoby, ako sa vysporiadať s hlukom

    V továrňach, na letiskách a na iných hlučných pracoviskách je potrebné nielen merať, ale aj kontrolovať množstvo hluku, ktoré pracovníci počujú, aby si chránili sluch a zabránili strate sluchu. Hluk nielenže zhoršuje sluch, ale ľuďom sťažuje aj koncentráciu. To im prekáža pri práci a vystavuje ich ďalšiemu nebezpečenstvu, pretože ak si nedajú pozor, nemusia počuť alarm kvôli hluku, čo by mohlo viesť k nehode. Navyše je nepríjemné byť a pracovať v hlučnej miestnosti, takže zvuk je ovládaný aj pre pohodlie pracovníkov. Nie vždy je možné použiť zvukomer. V takejto situácii platí jednoduché pravidlo: ak musíte kričať, aby vás bolo počuť, znamená to, že miestnosť je príliš hlučná a tento hluk je potrebné znížiť.

    Existujú dva hlavné spôsoby, ako sa vysporiadať s hlukom: izolácia proti hluku alebo zníženie hluku pomocou protihluku. Prvý spôsob je pasívny a druhý aktívny. Ktorý z týchto dvoch spôsobov použiť, sa rozhoduje v závislosti od situácie a niekedy sa použijú obe naraz. Môžete tiež použiť niekoľko metód pasívneho zníženia hluku alebo blokovania hluku súčasne. Napríklad tímy letiskovej pozemnej údržby často súčasne používajú štuple do uší a pasívne slúchadlá s potlačením hluku.

    Bezplatné právne poradenstvo:


    Niekedy továrne a továrne používajú aj tlmiče zvuku. Zabraňujú zosilneniu zvuku v miestnosti a odrazu od stien a iných povrchov. Na tento účel sú tlmiče zvuku vyrobené z materiálov, ktoré dobre absorbujú zvuk.

    Pasívne potlačenie hluku

    Na pasívne zníženie hluku sa používajú materiály, ktoré dobre pohlcujú zvuk. Väčšina vyššie uvedených tipov na zníženie hluku v byte je založená na tomto princípe. Materiály pohlcujúce zvuk používané v slúchadlách sú penové polyméry.

    Aktívne potlačenie hluku

    Aktívne potlačenie hluku môže znížiť okolitý hluk o približne 20 decibelov. Princíp aktívneho potlačenia zvuku spočíva v tom, že prichádzajúca zvuková vlna je zrušená vychádzajúcou zvukovou vlnou s rovnakou amplitúdou, ale s opačnou fázou. Odchádzajúci hluk je generovaný slúchadlami.

    Čo sa v tomto prípade deje so zvukom, možno demonštrovať na príklade hojdačky. Keď jedna osoba tlačí hojdačku dopredu a iná, s rovnakou amplitúdou, začne hojdať späť, potom budú tieto stlačenia v protifáze. Keď sú dve vlny mimo fázy, ich celkový súčet je nula. To znamená, že v prípade hojdačky sa prestane hojdať.

    Na správne blokovanie zvuku musia zariadenia na potlačenie hluku najskôr zistiť amplitúdu a frekvenciu prichádzajúcich zvukových vĺn, aby potom mohli vytvárať podobné vlny v protifáze. Takéto zariadenia fungujú dobre s monotónnym, opakujúcim sa zvukom, ktorý sa dá ľahko predvídať. Ak je zvuk spontánny a neustále sa mení, potom sú zariadenia na potláčanie hluku neúčinné. Prichádzajúci zvuk prijímajú zariadenia, ako sú slúchadlá, pomocou vstavaného mikrofónu. Okrem kabín najnovšie modely autá a slúchadlá pre domácnosť, aktívne potlačenie hluku sa používa v niektorých ochranných slúchadlách pre pracovníkov na letiskách.

    Bezplatné právne poradenstvo:


    Udržiavanie ochranných prostriedkov v prevádzkyschopnom stave

    Hoci zamestnávatelia v mnohých krajinách sú povinní poskytnúť svojim zamestnancom osobnú ochranu sluchu, ako sú slúchadlá a štuple do uší, vždy je najlepšie ich pred použitím skontrolovať, aby ste sa uistili, že sú funkčné a nie sú nikde prasknuté. Toto je obzvlášť dôležité, pretože niekedy sa vyskytnú chyby a chybné zariadenie si pri kontrole nemusí všimnúť.

    Články Unit Converter upravil a ilustroval Anatolij Zolotkov

    Mohli by vás zaujímať aj ďalšie meniče zo skupiny Akustika - zvuk:

    Zdá sa vám ťažké preložiť merné jednotky z jedného jazyka do druhého? Kolegovia sú pripravení vám pomôcť. Uverejnite otázku v TCTerms a v priebehu niekoľkých minút dostanete odpoveď.

    Akustika - zvuk

    Hladina zvuku

    Zvuk sú elastické vlny šíriace sa v elastickom prostredí (pevnom, kvapalnom alebo plynnom) a vytvárajúce v ňom mechanické vibrácie. Zvukové vlny sú jedným z príkladov mnohých oscilačných procesov.

    Decibel (dB) je jednotka merania hladín zvuku, úrovne výkonu alebo amplitúd elektrických signálov ich porovnaním s danou úrovňou a použitím logaritmickej stupnice na výsledný pomer. V širšom zmysle možno decibel definovať ako logaritmickú bezrozmernú jednotku pomeru úrovní k určitej referenčnej úrovni, ako aj útlmu a zisku. Hodnota vyjadrená v decibeloch sa numericky rovná dekadickému logaritmu bezrozmerného pomeru fyzikálnej veličiny k fyzikálnej veličine s rovnakým názvom, ktorá sa berie ako originál, vynásobená desiatimi. Decibel sa rovná jednej desatine belu, ktorý sa používa len zriedka. 100-násobná zmena výkonu je vyjadrená ako zmena o 20 dB. Zmena o 3 dB približne zodpovedá zmene výkonu o faktor dva. Vo vede a technike, najmä v elektronike a rádiotechnike, sa decibel používa na meranie pomeru určitých veličín - „energie“ (výkon, energia, hustota toku energie) alebo „amplitúdy“ (prúd, napätie, zvuk).

    Bezplatné právne poradenstvo:


    V akustike sa decibel bežne používa na označenie hlasitosti zvuku vo vzťahu k úrovni 0 decibelov, ktorá je definovaná ako hladina akustického tlaku 20 mikropascalov. Zvyčajne je tento pomer špecifikovaný pre výkon.

    Neper (Np) je logaritmická bezrozmerná jednotka merania pomeru dvoch úrovní, útlmu alebo zosilnenia. Napier nie je zahrnutý v sústave jednotiek SI. Rozdiel medzi bels a neper je v tom, že pomer veličín vyjadrených v beloch alebo decibeloch zahŕňa použitie desiatkových logaritmov, zatiaľ čo pomery v neperoch používajú prirodzené logaritmy (základ e).

    Používanie konvertora úrovne zvuku

    Tieto stránky obsahujú prevodníky jednotiek, ktoré vám umožňujú rýchlo a presne prevádzať hodnoty z jednej jednotky na druhú, ako aj z jedného systému jednotiek do druhého. Konvertory budú užitočné pre inžinierov, prekladateľov a kohokoľvek, kto s nimi spolupracuje rôzne jednotky merania.

    Pomocou prevodníka môžete previesť stovky jednotiek v 76 kategóriách alebo niekoľko tisíc párov jednotiek vrátane metrických, imperiálnych a amerických jednotiek. Budete môcť previesť jednotky dĺžky, plochy, objemu, zrýchlenia, sily, hmotnosti, prietoku, hustoty, špecifického objemu, výkonu, tlaku, napätia, teploty, času, krútiaceho momentu, rýchlosti, viskozity, elektromagnetické a iné.

    Poznámka. Z dôvodu obmedzenej presnosti prevodu sa môžu vyskytnúť chyby zaokrúhľovania. V tomto prevodníku sa celé čísla považujú za presné na 15 číslic a maximálny počet číslic za desatinnou čiarkou alebo bodkou je 10.

    Bezplatné právne poradenstvo:


    Na vyjadrenie veľmi veľkých a veľmi malých čísel táto kalkulačka používa počítačovú vedeckú notáciu, čo je alternatívna forma normalizovanej vedeckej notácie, v ktorej sa čísla píšu v tvare a · 10 x . Napríklad: = 1,103 · 106 = 1,103E+6. Tu E (skratka pre exponent) - znamená „· 10^“, tj ". vynásobte desiatimi na mocninu. ». Počítačová exponenciálna notácia je široko používaná vo vedeckých, matematických a inžinierskych výpočtoch.

    • V ľavom zozname jednotiek vyberte jednotku, na ktorú chcete konvertovať.
    • V pravom zozname jednotiek vyberte jednotku, na ktorú chcete konvertovať.
    • Do poľa „Pôvodná hodnota“ zadajte číslo (napríklad „15“).
    • Výsledok sa okamžite zobrazí v poli „Výsledok“ a v poli „Prevedená hodnota“.
    • Môžete tiež zadať číslo do pravého poľa „Prevedená hodnota“ a prečítať si výsledok konverzie v poliach „Pôvodná hodnota“ a „Výsledok“.

    Hoci pracujeme na zabezpečení presnosti prevodníkov a kalkulačiek TranslatorsCafe.com, nemôžeme zaručiť, že neobsahujú chyby alebo nepresnosti. Všetky informácie sú poskytované „tak ako sú“, bez akýchkoľvek záruk. Podmienky.

    Ak si všimnete nepresnosť vo výpočtoch alebo chybu v texte, prípadne potrebujete na prevod z jednej mernej jednotky na inú iný prevodník, ktorý nie je na našej stránke, napíšte nám!

    © ANVICA Software Development 2002-2018.

    Ešte pred pár rokmi sa o internete vo svojej chate nikomu nesnívalo, no vďaka mobilným operátorom a technológii 3G je to už každodenná realita. Bezdrôtové technológie však, žiaľ, majú určité nevýhody, ako je obtiažnosť prenosu rádiového signálu cez lesný pás, ťažký terén a iné prekážky. Ako tento problém vyriešiť?

    Na začiatok si otestujeme 3G modem a zistíme, na akej úrovni signálu dostaneme akú rýchlosť internetu. V našom príklade budeme uvažovať o najrýchlejšom 3G modemu v čase písania tohto článku (február 2013) – ide o model Huawei E392.

    Pri -75 dBm sme dostali rýchlosť:

    Pri -81 dBm:

    Pri -91 dBm:

    Pri - 100 dBm:

    A s úrovňou signálu -105 sa modem vôbec odmietol pripojiť k sieti!

    Z tejto skúsenosti jasne vidíme, že rýchlosť internetu jednoznačne závisí od úrovne signálu.

    Musíte tiež pochopiť, že za rovnakých počiatočných podmienok - úroveň signálu a model 3G modemu pre všetkých účastníkov na rôznych miestach iná rýchlosť! Rýchlosť internetu závisí aj od šírky pásma základňová stanica mobilného operátora, t.j. ako je to pripojené: cez rádio alebo optické vlákno. Rýchlosť závisí aj od počtu predplatiteľov. Napríklad BS operátora produkuje 100 Mbit/s. V určitom okamihu používa internet 20 ľudí, a teda rýchlosť bude 100/20 = 5 Mbit/s na predplatiteľa. Na druhej strane, ak 50 účastníkov v okrese používa internet, rýchlosť každého z nich nebude vyššia ako 2 Mbit / s. Vo väčšine prípadov si veľa ľudí všimne, že rýchlosť 3G internetu začína pomaly klesať v popoludňajších hodinách a vrchol poklesu je pozorovaný vo večerných hodinách, keď je zaťaženie internetu v mobilných sieťach maximálne.

    3G anténa

    Akákoľvek anténa je pasívny zosilňovač signálu!

    Zoberme si najbežnejší prípad - pripojenie 3G modemu cez anténu, ktorá je umiestnená na streche vidieckeho domu. Ďalej je z tejto antény signál vedený cez 50 Ohmový koaxiálny kábel do miestnosti k modemu, ktorý je zase pripojený k počítaču, notebooku alebo WiFi routeru.


    Vo všeobecnosti schéma vyzerá takto:

    Často sa stáva, že na streche domu je 3G signál, ktorý sa však pre zložitosť šírenia rádiových vĺn vôbec nedostane do miestnosti.

    Zoberme si bežný prípad – na strechu domu prichádza zo základnej stanice signál s úrovňou -97 dBm. Ak nainštalujeme anténu AL-800/2700-8 so ziskom 8 dB, tak na vstup modemu dorazí signál s úrovňou 92 dBm, pretože Na kábli a adaptéri k modemu sa strácajú cca 3 dB (straty v kábli závisia od jeho dĺžky a označenia). Na základe našich doterajších skúseností s meraním rýchlosti internetu dostávame rýchlosť 1,8 Mbit/sec. A ak použijeme AP-1900/2700-17 ako anténu so ziskom 17 dB!, tak vstup modemu dostane signál -83 dBm, čo zodpovedá rýchlosti 7,7 Mbit/sec.

    Ak je signál na streche domu od -85 dB alebo vyššie, potom bude postačovať anténa so ziskom = 7 -10 dB. Zároveň musíme pamätať na to, že v zlých poveternostných podmienkach treba mať nejakú rezervu.

    Ešte raz pripomínam, že v každom prípade bude rýchlosť individuálna. A môže sa ukázať, že je to oveľa menej kvôli nízkej priepustnosti základnej stanice mobilného operátora.

    Aktívny zosilňovač signálu 3G

    Teraz sa pozrime na aplikáciu aktívny zosilňovač TAU-2000. Schéma zapojenia vyzerá takto:

    Získajte informácie o decibeloch a ich variáciách v kontexte návrhu a testovania RF.

    Rádiotechnika, ako všetky vedné disciplíny a podsekcie, zahŕňa pomerne veľa odbornej terminológie. Jedným z najdôležitejších slov, ktoré budete potrebovať pri práci vo svete rádiových frekvencií, je „dB“ (a niektoré jeho varianty). Ak ste hlboko zakorenení v dizajne RF systému, možno zistíte, že slovo „dB“ vám bude rovnako známe ako vaše vlastné meno.

    Ako asi viete, dB znamená decibel. Je to logaritmická jednotka, ktorá poskytuje pohodlný spôsob práce so vzťahmi, ako je pomer medzi amplitúdami vstupného signálu a výstupného signálu.

    Nebudeme opisovať všeobecné informácie o decibeloch, pretože je už k dispozícii na tejto stránke učebnice „Základy elektroniky a obvodového dizajnu“. Namiesto toho sa zameriame na praktické aspekty decibelov v špecifickom kontexte RF systémov.

    Relatívne, nie absolútne

    Je ľahké zabudnúť, že dB je relatívna jednotka. Nemôžete povedať: "Výstupný výkon je 10 dB."

    Napätie je absolútna hodnota, pretože vždy hovoríme o potenciálnom rozdiele medzi dvoma bodmi; zvyčajne máme na mysli potenciál jedného uzla vzhľadom na uzemňovací uzol 0 V. Prúd je tiež absolútna veličina, pretože jednotka merania (ampér) zahŕňa určité množstvo náboja za určitý čas. Na druhej strane decibel je jednotka merania, ktorá zahŕňa logaritmus pomeru medzi dvoma číslami. Jasným príkladom je zisk zosilňovača: ak je vstupný výkon 1 W a výstupný výkon 5 W, máme zisk 5:

    Tento zosilňovač teda poskytuje výkonový zisk 7 dB, to znamená, že pomer medzi výkonom výstupného signálu a výkonom vstupného signálu môže byť vyjadrený ako 7 dB.

    Prečo dB?

    Samozrejme, bolo by možné navrhnúť a otestovať RF systémy bez použitia dB, ale v praxi sa dB používa všade. Jednou z výhod je, že stupnica dB umožňuje vyjadrenie veľmi veľkých pomerov bez použitia veľmi veľkých čísel: 1 000 000-násobné zvýšenie výkonu je len 60 dB. Navyše pri použití dB sa dá jednoducho vypočítať celkový zisk alebo strata signálovej cesty, pretože individuálnych hodnôt v dB sa jednoducho sčítajú (zatiaľ čo ak by sme pracovali s obyčajnými pomermi, museli by sme ich vynásobiť).

    Zistili sme, že dB je pomer, a preto nemôže opísať absolútne hodnoty výkonu a amplitúdy signálu. Bolo by však nepohodlné neustále prepínať medzi hodnotami dB a inými hodnotami, čo je možno dôvod, prečo rádiotechnici zaviedli jednotku dBm.

    Problému len s pomerom sa môžeme vyhnúť jednoduchým vytvorením novej jednotky merania, ktorá bude vždy obsahovať referenčnú hodnotu. V prípade dBm je referenčná hodnota 1 mW. Takže ak máme 5mW signál a chceme zostať v oblasti dB, môžeme výkon tohto signálu vyjadriť ako 7dBm:

    Určite sa chcete zoznámiť s pojmom dBm. Toto je štandardná jednotka používaná v skutočnom dizajne RF systému a je veľmi užitočná, keď napríklad počítate výkonovú bilanciu komunikačného spojenia, pretože zisky a straty vyjadrené v dB možno jednoducho pripočítať a odčítať od vyjadreného výstupného výkonu. v dBm.

    Existuje aj jednotka dBW (dBW); používa 1 W ako referenčnú hodnotu namiesto 1 mW. Väčšina rádiových inžinierov v súčasnosti pracuje so systémami s relatívne nízkou spotrebou energie, a to pravdepodobne vysvetľuje, prečo je dBm bežnejší.

    Viac variácií dB

    Dve ďalšie jednotky založené na dB sú dBu (dBc) a dBi (dBi).

    Namiesto pevnej hodnoty, ako je 1 mW, dBu (dBc) používa ako referenčný signál nosnú úroveň signálu. Napríklad fázový šum (pozri druhú časť tejto kapitoly) je vyjadrený v jednotkách dBc/Hz (dBc/Hz); Prvá časť tejto jednotky udáva, že výkon fázového šumu pri konkrétnej frekvencii sa meria vzhľadom na výkon nosnej (v tomto prípade „nosná“ znamená výkon signálu pri nominálnej frekvencii).

    Idealizovaná bodová anténa prijíma určité množstvo energie z obvodu vysielača a vyžaruje ju rovnomerne do všetkých smerov. O týchto „izotropných“ anténach sa hovorí, že majú nulový zisk a nulovú stratu.

    Iné antény však môžu byť navrhnuté tak, aby koncentrovali vyžarovanú energiu do určitých smerov a v tomto zmysle môže mať anténa „zisk“. Anténa v skutočnosti nepridáva výkon signálu, ale efektívne zvyšuje prenášaný výkon koncentráciou elektromagnetického žiarenia podľa smeru komunikačného systému (samozrejme praktickejšie, keď konštruktér antény pozná priestorový vzťah medzi vysielačom a prijímačom).

    Jednotka dBi (dBi) umožňuje výrobcom antén špecifikovať „zisk“, ktorý využíva populárnu stupnicu dB. Ako vždy, keď pracujeme s dB, potrebujeme pomer a v prípade dBi (dBi) je zisk antény vyjadrený ako referenčný zisk izotropnej antény.

    Niektoré antény (napríklad tie, ktoré sú doplnené parabolou) majú značný zisk, a tak môžu netriviálne prispieť k dosahu a výkonu RF systému.

    Obnoviť

    • Stupnica dB je metóda vyjadrenia vzťahu medzi dvoma veličinami. Je to pohodlné a široko používané v kontexte RF dizajnu a testovania.
    • Hoci hodnoty dB sú relatívnej povahy, stupnica dB môže tiež vyjadrovať absolútne hodnoty pomocou jednotiek, ktoré zahŕňajú štandardizovanú referenčnú hodnotu.
    • Najbežnejšou absolútnou jednotkou merania dB je dBm, ktorá vyjadruje výkon signálu v dB vzhľadom na 1 mW.
    • Jednotka dBc (dBc) vyjadruje výkon vo vzťahu k výkonu signálu spojeného s meraním (nosná).
    • Jednotka dBi (dBi) vyjadruje zisk antény vo vzťahu k odozve idealizovanej bodovej (izotropnej) antény.

    Na meranie hladín hluku v podstate potrebujete mikrofón a špeciálny analyzačný program. Váš notebook, tablet alebo smartfón má mikrofón. K stolnému počítaču môžete pripojiť externý mikrofón. Zostáva len stiahnuť program analyzátora.

    Hladinu hluku na počítači môžete zmerať pomocou bezplatného programu Decibel Reader. Zvukomery sú tiež dostupné v mnohých programoch na nahrávanie zvuku. Napríklad Audacity.

    Mikrofón na smartfóne alebo tablete je zvyčajne horší ako externý mikrofón pripojený k počítaču. Ale aj s ním môžete urobiť pomerne presné meranie hladiny hluku. Kalibrácia pomocou profesionálnych prístrojov ukazuje, že presnosť meraní na smartfóne sa môže líšiť od profesionálneho vybavenia len o 5 decibelov. Takže aj špecialisti na diagnostiku hluku využívajú mobilné aplikácie na operatívnu prácu.

    – jedna z aplikácií s funkciou zvukomeru. Upozorňujeme, že merania sú v dB, nie v dBA.

    „Bežný“ decibel je dB, jednotka akustického tlaku. Ale naše ucho vníma tlak zvukov rôznych frekvencií inak. Aby zvukomer ukázal skutočnú hladinu hluku, ktorú človek počuje, musí mať takzvaný frekvenčný filter A. S ním sa dB mení na rovnaký dBA.

    Aplikácia Smart Tools nemá frekvenčný filter, ale aj bez neho môžete získať všeobecnú predstavu o úrovni hluku.

    Ďalšie aplikácie merania hluku:

    • MacOS: Decibel 10th, Decibel Meter Pro, dB Meter, Sound Level Meter
    • Android: merač zvuku, merač decibelov, merač hluku, decibel
    • Windows: Decibel Meter Free, Cyberx Decibel Meter, Decibel Meter Pro

    Dôležitý bod:

    v špecializovaných zvukomeroch (aj tých najjednoduchších) sú parametre mikrofónu a signálového procesora konzistentné. Smartfón toto nemá, takže presnosť meraní pomocou mobilnej aplikácie bude vždy nižšia ako pri špeciálnom zariadení.

    Spĺňa hluk vo vašom byte zavedené normy? Aký hlasný je váš počítačový ventilátor? Chcete určiť víťaza podľa hlasitosti potlesku v sále? Na všetky tieto otázky odpovie konkrétne aplikácia Sound Level Meter nainštalovaná vo vašom smartfóne.

    Čo dokáže program Sound Level Meter?

    Aplikáciu Sound Meter si môžete stiahnuť z obchodu aplikácie Google Hrať. Môže:

    • Zmerajte hluk v byte, na ulici, na pracovisku.
    • Posúďte jeho objem v porovnaní s bežnými podmienkami pre mestský byt, tichú ulicu a pod.
    • Analyzujte zvukové spektrum, aby ste určili zariadenie, ktoré najviac prispieva k objemu celkového hluku.

    Ako funguje zvukomer?

    Ihneď po spustení program začne určovať hladinu zvuku v dB. Vypočíta sa maximálna hodnota a priemerná úroveň. Na obrázku nižšie je v miestnosti hluk, keď otvorené okno: nie viac ako 60 dB, čo zodpovedá Tichej ulici.

    Akonáhle zatvoríte okno, hladina zvuku sa výrazne zníži na normálnu úroveň v byte.

    Hlasitý hluk je zdraviu škodlivý. Narúša spánok a zvyšuje nervozitu. Aj keď je už človek zvyknutý, hlasný monotónny zvuk prakticky nevníma.

    Ak chcete prejsť do režimu spektrálnej analýzy, otočte telefón vodorovne. Analýza vám umožňuje zistiť frekvencie, pri ktorých je zvuk najsilnejší. V diagrame je na osi X frekvencia od 0 Hz do 21,6 kHz (hranica ľudského počuteľného rozsahu). Os Y predstavuje hlasitosť zvuku. Klepnutím na vrchol môžete určiť frekvenciu, ktorá najviac prispieva k celkovej kakofónii.

    Môžete použiť logaritmickú alebo lineárnu stupnicu.

    Najškodlivejšie je nízkofrekvenčné spektrum. Ľudské ucho ho nepočuje, no veľmi ovplyvňuje zdravie a náladu. Takže hlasný zvuk pri frekvencii 5 až 7 Hz môže spôsobiť záchvaty strachu a nepohodlia. Samozrejme, ani sa nevyspíte.

    © 2024 ermake.ru -- O oprave PC - Informačný portál