Apa arti meteran kebisingan tertimbang?
Ini mengacu pada rasio daya sinyal yang berguna terhadap daya kebisingan yang tidak berguna. Biasanya, daya diukur sebagai fungsi arus dan tegangan, sehingga rasio sinyal-ke-noise juga dapat dihitung menggunakan nilai tegangan, yaitu, rasio level sinyal terhadap tingkat kebisingan, tetapi rumus perhitungan sedikit berbeda. Menghitung rasio sinyal-ke-noise berdasarkan rasio output daya: s/n =10 log. Menghitung rasio sinyal-ke-noise berdasarkan voltage: s/n =10 log. Karena hubungan logaritmik antara rasio sinyal-ke-noise dan daya atau tegangan, untuk meningkatkan rasio sinyal-ke-noise, perlu secara signifikan meningkatkan rasio nilai output terhadap nilai noise. Misalnya, ketika rasio sinyal-ke-noise adalah 100dB, tegangan output adalah 10000 kali tegangan kebisingan. Di sirkuit elektronik, ini bukan tugas yang mudah.
Jika penguat memiliki rasio sinyal-ke-noise yang tinggi, itu berarti latar belakangnya tenang. Karena tingkat kebisingan yang rendah, banyak detail lemah yang disembunyikan oleh kebisingan akan muncul, meningkatkan suara mengambang, meningkatkan nuansa udara, dan meningkatkan rentang dinamis. Tidak ada data yang ketat untuk menentukan apakah rasio penguat sinyal-ke-noise adalah baik atau buruk. Secara umum, lebih baik memiliki rasio sinyal-ke-noise sekitar 85dB atau lebih. Jika lebih rendah dari nilai ini, dimungkinkan untuk mendengar kebisingan yang jelas dalam celah musik dalam kondisi mendengarkan volume tinggi tertentu. Selain rasio sinyal-ke-noise, konsep tingkat kebisingan juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan penguat. Ini sebenarnya adalah nilai rasio sinyal-ke-noise yang dihitung menggunakan tegangan, tetapi denominator adalah angka tetap: 0. 775V, dan pembilang adalah tegangan noise. Oleh karena itu, tingkat kebisingan dan rasio sinyal-to-noise adalah: yang pertama adalah nilai absolut, dan yang terakhir adalah angka relatif.
Setelah lembar spesifikasi data dalam banyak manual produk, sering ada kata, yang berarti A-WEIGHT, yang mengacu pada bobot nilai tertentu sesuai dengan aturan tertentu. Karena telinga manusia sangat sensitif terhadap frekuensi menengah, jika rasio sinyal-ke-noise dari penguat dalam rentang frekuensi menengah cukup besar, bahkan jika rasio sinyal-ke-noise sedikit lebih rendah dalam rentang frekuensi rendah dan tinggi, tidak mudah bagi telinga manusia untuk mendeteksi. Dapat dilihat bahwa jika metode pembobotan digunakan untuk mengukur rasio sinyal-ke-noise, nilainya pasti akan lebih tinggi daripada jika metode bobot tidak digunakan. Dalam hal bobot, nilainya akan lebih tinggi daripada tanpa bobot.
Selain itu, untuk mensimulasikan berbagai sensitivitas persepsi pendengaran manusia pada frekuensi yang berbeda, jaringan dipasang dalam meter tingkat suara yang dapat meniru karakteristik pendengaran telinga manusia dan sinyal listrik yang benar untuk memperkirakan persepsi pendengaran. Jaringan ini disebut jaringan tertimbang. Tingkat tekanan suara yang diukur melalui jaringan tertimbang tidak lagi merupakan jumlah fisik yang objektif dari tingkat tekanan suara (disebut level tekanan suara linier), tetapi tingkat tekanan suara dikoreksi untuk persepsi pendengaran, yang disebut tingkat suara tertimbang atau tingkat kebisingan.
Umumnya ada tiga jenis jaringan tertimbang: A, B, dan C. Level suara A-weighted mensimulasikan karakteristik frekuensi kebisingan intensitas rendah di bawah 55dB untuk telinga manusia, tingkat suara b-weighted mensimulasikan karakteristik frekuensi tingkat intensitas sedang antara 55dB dan 85db, dan level suara yang ditanam C SIMULATES SIMULATES SIMULASI SUPITENSI KETERINGAN KEDUA KEDUA KEDUA KEDUA KEDUA KEDUA KEDUA KEHIDEAN KEDUA KEHIDEAN KEDUA KEHICARA THE DESIMENCY. Perbedaan utama di antara ketiganya adalah tingkat atenuasi komponen kebisingan frekuensi rendah, dengan mengalami lebih banyak pelemahan, diikuti oleh B, dan C paling sedikit. Level suara A-weighted banyak digunakan dalam pengukuran kebisingan di seluruh dunia karena kurva karakteristiknya dekat dengan karakteristik pendengaran telinga manusia, sementara B dan C secara bertahap dihapus.
Pembacaan tingkat kebisingan yang diperoleh dari meter tingkat suara harus menunjukkan kondisi pengukuran. Jika unitnya DB dan jaringan A-weighted digunakan, itu harus direkam sebagai DB (A).






