Alat pengukur kebisingan yang paling mendasar adalah sound level meter yang biasa disebut dengan noise meter. Meskipun merupakan alat elektronik, namun tidak sama dengan voltmeter atau alat elektronik lain yang lebih objektif. Dimungkinkan untuk mensimulasikan karakteristik waktu dari waktu respons telinga manusia terhadap gelombang suara, karakteristik frekuensi dengan sensitivitas yang berbeda terhadap frekuensi tinggi dan rendah, dan karakteristik intensitas perubahan karakteristik frekuensi pada kenyaringan yang berbeda ketika sinyal akustik diubah menjadi sinyal suara. sinyal listrik. Akibatnya, meteran tingkat suara adalah perangkat listrik yang fleksibel.
Rasio signal-to-noise: Juga dikenal sebagai rasio signal-to-noise (Signal NoiseRatio), istilah ini menjelaskan proporsi daya sinyal yang berguna terhadap daya noise yang tidak penting (rasio kekuatan sinyal suara maksimum yang tidak terdistorsi yang dihasilkan oleh sumber audio dan kekuatan kebisingan yang dipancarkan pada saat yang sama). Semakin tinggi rasio signal-to-noise, biasanya dinyatakan dalam "SNR" atau "S/N" dan biasanya diukur dalam desibel (dB), semakin baik.)
Misalnya, kita mengetahui bahwa ketika radio atau tape recorder memutar musik, suara lain selalu ada di speaker selain suara radio dan musik. Beberapa dari kebisingan ini adalah gangguan yang dihasilkan oleh petir, motor, peralatan listrik, dll., Sementara yang lain dihasilkan oleh bagian dan mekanisme peralatan listrik itu sendiri. Kami menyebut semua suara ini sebagai kebisingan. Radio dan musik akan terdengar lebih jelas, semakin sedikit noise yang ada. Indikator teknis "rasio signal-to-noise" sering digunakan untuk menilai kaliber peralatan elektro-akustik. Daya sinyal yang dapat digunakan S terhadap rasio daya derau N, disingkat S/N, dikenal sebagai rasio sinyal terhadap derau.
Tertimbang (Weighted): Tertimbang juga disebut kompensasi tertimbang atau mendengarkan. . Atau dapat dipahami sebagai: koefisien koreksi yang ditambahkan dalam pengukuran untuk mencerminkan objek yang diukur dengan benar (ini juga merupakan standar yang ditetapkan oleh negara untuk menyatukan pengukuran kebisingan). Misalnya, saat mengukur derau, karena telinga manusia memiliki sensitivitas tertinggi terhadap 1-5 kHz dan tidak peka terhadap komponen frekuensi rendah, saat mengevaluasi ukuran derau secara auditori, setiap bagian spektrum frekuensi audio harus diberi bobot , yaitu, ketika mengukur kebisingan, perlu untuk membuatnya Melalui filter yang setara dengan karakteristik frekuensi pendengaran, untuk mencerminkan sensitivitas tajam telinga manusia sekitar 3000Hz dan sensitivitas yang buruk pada 60Hz, ini adalah pembobotan. Karena respons frekuensi telinga manusia bervariasi dengan kerasnya suara, kurva pembobotan yang berbeda digunakan untuk suara dengan tingkat kenyaringan atau tekanan suara yang berbeda. Saat ini, kurva berbobot A umum digunakan, dan dBA digunakan untuk mewakili pengukuran berbobot A ini.
Pembobotan frekuensi (jaringan pembobotan): Untuk mensimulasikan sensitivitas pendengaran manusia yang berbeda pada frekuensi yang berbeda, ada jaringan yang dapat mensimulasikan karakteristik pendengaran telinga manusia dan memperbaiki sinyal listrik agar serupa dengan pendengaran. Ini disebut jaringan tertimbang. Tingkat tekanan suara yang diukur oleh jaringan pembobot bukan lagi tingkat tekanan suara dari kuantitas fisik objektif (disebut tingkat tekanan suara linier), tetapi tingkat tekanan suara yang dikoreksi oleh indra pendengaran, yang disebut tingkat suara tertimbang atau tingkat kebisingan.
Umumnya ada tiga jenis jaringan berbobot: A, B, dan C. Tingkat suara berbobot A adalah untuk mensimulasikan karakteristik frekuensi telinga manusia terhadap kebisingan intensitas rendah di bawah 55 desibel; Tingkat suara berbobot B adalah untuk mensimulasikan karakteristik frekuensi kebisingan intensitas sedang 55 hingga 85 desibel; Level suara berbobot C adalah untuk mensimulasikan kebisingan intensitas tinggi. ciri. Perbedaan antara ketiganya adalah pelemahan komponen frekuensi rendah dari kebisingan. A melemahkan paling banyak, B adalah yang kedua, dan C adalah yang paling sedikit. Tingkat suara berbobot A adalah pengukuran kebisingan yang paling banyak digunakan di dunia karena kurva karakteristiknya dekat dengan karakteristik pendengaran telinga manusia. B dan C secara bertahap tidak digunakan.






