大金噪音分析讲解
与大金小巧型风管机比较说明

东芝超薄风管机与大金超薄风管机(小巧型)比较说明1.通过样本数据比较,东芝超薄型风管机的噪音比大金平均低3分贝。
上述图表显示最大风量下的运转噪音值2.大金的小巧型机组要达到样本上标注的噪音值必须满足较高的安装空间要求:后风口且加装一定长度的回风风管。
大金小巧型风管机大金小巧型风管机此种回风方式下安装空间厚度在1000mm左右,吊顶高度为240mm。
510152025303540222836455671东芝大金东芝风管机东芝超薄风管机按照后回风的要求安装空间厚度尺寸为(645+300)mm,吊顶高度为235mm。
当采用后回风的方式时,可以看出尽管大金小巧型风管机的厚度只有450mm,但是在安装空间的需求上其实和我们东芝是没有差别的。
(大金样本建议后回风安装形式)3.为了体现大金小巧型机组的安装优势,也可以采用侧送底回的送风方式,但是噪音将大幅度提高。
采用侧送底回的送风方式:如若采用该种送风方式进行安装,那么实际的运转音就会在原有基础上多加5个dB(A)。
(大金技术资料中有数据可查)采用此种送风方式安装,大金的机器噪音值非常高,影响人体舒适度。
4. 大金小巧型机组采用侧送底回的送风方式时,虽然不需要安装回风管,但是仍然需要预留600mm 的空间。
以下描述摘自大金的样本:以下描述摘自东芝的安装手册:303132333435363738394022283645东芝大金舒适运转音东芝超薄风管机按照后回风的要求安装空间厚度尺寸为(645+50)mm ,吊顶高度为235mm 。
5. 大金小巧型机组的重量减轻了20%左右,风量也略微提高,因此不仅是改变了换热器的型式,热交换面积也有一定的缩减。
东芝的产品不仅重量大于大金小巧型机组,换热器面积有保证,在噪音优势的同时风量也略高于大金的产品,所以在任何恶劣的工况下,换热效率都有保证。
风量比较东芝风管机的风量比大金小巧型风管机的风量相对较高,相反大金的噪音值还比东芝高。
空调系统中的噪声及振动的分析及处理方法

空调系统中的噪声及振动的分析及处理方法噪声的原因可以归纳为以下几点:1.空调设备本身的噪声:空调设备在运行过程中会发出机械运转的噪声,如电机的噪声、压缩机的噪声等。
2.空气流动噪声:空调系统通过风机或风道将空气从室外引入室内,空气流动时会产生噪声。
3.水泵噪声:空调系统中的水泵在运行时会产生振动和噪声。
4.控制设备噪声:空调系统中的控制设备,如温控器、遥控器等,可能会发出噪声。
对于空调系统噪声的处理,可以采取以下方法:1.选择低噪声设备:在选购空调设备时,应选择低噪声的产品。
可以查看产品参数中的噪声指标,选择符合要求的产品。
2.加装噪声消除装置:在安装空调设备时,可以在设备的周围安装隔音材料,如吸声板、隔音棉等,来减少噪声的传播。
3.提高空气流动的效率:合理设计风道布局,避免空气流动过程中产生噪音。
可以使用流线型风道,减少气流的阻力,降低噪声。
4.定期维护检修:空调设备在运行过程中,可能会出现摩擦、松动等问题,导致噪声的产生。
定期对设备进行维护检修,确保设备的正常运行,减少噪声。
振动是另一个需要解决的问题,振动会引起噪声,同时还可能导致设备损坏和寿命缩短。
振动的原因主要有以下几点:1.设备不平衡或松动:空调设备在运行过程中可能因为未正确安装造成不平衡或松动,导致振动加剧。
2.风扇叶片不平衡:风扇叶片不平衡会引起振动,可以通过平衡风扇叶片来解决这个问题。
3.风机轴承故障:风机轴承故障会引起振动和噪声,可以定期维护检修风机轴承,加注润滑油来解决。
对于空调系统振动的处理,可以采取以下方法:1.正确安装空调设备:空调设备在安装过程中,需要确保设备平稳安装,并进行调整和检查。
如果设备不平衡或松动,需要进行相应的调整和固定。
2.平衡风扇叶片:风扇叶片不平衡可以通过平衡调整来解决。
可以使用专业的平衡仪器进行调整,确保风扇叶片平衡。
3.定期维护检修:定期对空调设备进行维护检修,确保设备的正常运行。
特别是对风机轴承进行润滑和更换,保证其正常工作。
噪音的解析方法

噪音的解析方法噪音是指无序的、不规则的声响,通常对人类的生活和工作产生负面影响。
噪音可以来自各种来源,如交通、工厂、社区活动等,它会影响人们的健康、工作效率和生活质量。
解析噪音并采取相应的措施对于减少噪音污染、改善环境品质至关重要。
下面将介绍一些解析噪音的方法。
噪音解析的方法之一是通过噪音检测仪器进行测量。
噪音检测仪器可以有效检测和记录噪音的强度、频率和持续时间,进而提供定量的数据。
这些数据可以帮助决策者了解噪音的来源和程度,从而制定相应的对策来减少噪音污染。
利用声音频谱分析技术也是解析噪音的重要方法。
声音频谱分析是通过将声音信号转换成频谱图,在频域上展现声音的频率成分分布情况。
通过频谱分析,可以清晰地识别出不同频率区间的噪音成分,以及它们在总体声音中的贡献比例。
这有助于准确定位噪音的来源和特征,为采取有效的噪音控制措施提供科学依据。
主观评价法也是解析噪音的方法之一。
利用主观评价法,可以通过人们的主观感受和反馈来了解噪音对人们生活和工作的影响程度。
通常采用调查问卷、听觉评价和专家评价等方式来获取被试者对于噪音的感知和评价,从而更全面地了解噪音对人们的影响,并据此对噪音进行解析和评估。
现代科技的发展也为解析噪音提供了新思路。
利用人工智能技术可以开发智能噪音识别系统,通过机器学习算法对不同种类的噪音进行自动分类和识别。
这种技术的应用大大提高了噪音解析的效率和准确性,为噪音控制和管理提供了更科学的手段。
解析噪音的方法包括噪音检测仪器的测量、声音频谱分析技术、主观评价法和现代科技的应用。
通过这些方法的综合运用,可以全面深入地了解噪音的来源、特征和影响,为制定合理的噪音控制措施提供科学依据。
希望人们可以加大对噪音解析方法的研究和应用,共同为减少噪音污染、改善环境质量做出努力。
第二讲 放大器的噪声源及噪声特性

普遍存在于电子器件中,是由两种导体的 接触点电导的随机涨落引起的。广义上来说, 凡是噪声功率谱密度与频率成反比的随机涨 落均可称为1/f 噪声。在电子管中称为闪烁 噪声,在电阻中称为过量噪声,在半导体中 也称为接触噪声,也被称为粉红噪声。 其噪声功率谱密度表示为:
• •
I 2 S f ( f ) K1 f , (V / Hz) f
对于各类器件,除了En-In 模型外,还 可采用其它模型。 通过对其它模型的计算和简化,可以化 为En-In 模型,求出Rsopt及Fmin,从而进行低 噪声设计。
2.4 二极管和双极型晶体管的噪声特性 • • • • 半导体二极管的噪声模型 双极型晶体管的噪声模型 双极型晶体管的等效输入噪声 双极型晶体管的噪声分布
• 在双极晶体管中,爆米花噪声以基极电流的一个阶 跃变化形式出现。因此,双极运算放大器爆米花噪 声通常表现为偏置电流噪声。由于这一原因,双极 放大器中的爆米花噪声可能仅在高源阻抗应用中出 现。 • 表示为 KI b 2 I cp f f 2 1 f
可见为一高频噪声
• 猝发噪声(爆裂噪声)的时域波形
Rs 0 En / I n
代入上式得到噪声系数得最小值:
En I n Fmin 1 2kTf
可见,为获得较小的F,Rs不能太大,也不能太小。
• 将Fmin和Rs0代入F,得到:
Rsopt Fmin 1 Rs F 1 R 2 Rs sopt
2.3.1 放大器的En-In模型
• 将放大器的内部噪声折合到输入端,用 En-In来表示——无噪化
En Rs Vso Ens Vs In Zi Eno 无噪声放大器
经过这样处理,放大器就可以看作为无噪声的 理想放大器。
大金空调外机分贝标准

大金空调外机分贝标准随着生活水平的提高,空调已经成为现代家庭不可或缺的家电之一、空调外机作为空调系统的关键组成部分,除了具有降温的作用外,还必须具备低噪音的特点,以确保用户在享受舒适环境的同时不受到噪音的干扰。
大金空调作为一家专业生产空调设备的公司,对于空调外机的分贝标准有着严格的要求。
分贝是声音的测量单位,是衡量声音大小的一个标准,通常用来描述噪音的大小。
根据国家标准,城市居民区的环境噪声限值为50分贝,而夜间的限值为45分贝。
因此,对于空调外机来说,达到或低于这一限制是非常重要的。
根据大金空调的技术标准,大金空调外机的分贝限制为以下几个方面:1.静音设计:大金空调外机在设计过程中,采用了先进的静音技术,通过减少噪音的传播路径,降低外机运行时的噪音产生。
这样可以有效降低噪音的产生和传播,提供更加静音的环境。
2.优质材料:大金空调外机采用高质量的材料制造,如高密度隔音材料和阻尼材料,以减少外界噪音的干扰。
这些材料既能降低噪音的传播,同时还能提高外机的耐用性,确保空调系统的长期稳定运行。
3.强大的降噪能力:大金空调外机内部采用高效的降噪技术,如隔音片、降噪器和降噪系统等。
这些技术可以有效地降低外机运行过程中产生的噪音,提供更加安静的使用环境。
4.合理的风道设计:大金空调外机的风道设计合理,可以减少空气的阻力,降低噪音的产生。
同时,通过优化风道结构,可以降低空气流动产生的噪音,使外机的噪音水平更低。
总结起来,大金空调外机的分贝标准是在符合国家标准的基础上,通过静音设计、优质材料、强大的降噪能力和合理的风道设计等多种手段进行控制。
通过这些技术手段的应用,大金空调外机确保了其在运行过程中的噪音水平达到或低于国家标准。
尽管大金空调外机在噪音控制方面做出了很大的努力,但是用户在使用过程中仍然需要注意一些问题,以确保获得良好的使用体验。
首先,用户在选择外机位置时要尽量避免靠近室内活动区域,以减少噪音的干扰。
其次,在安装过程中,要确保外机与支架、室外单元底座之间采用合适的防震措施,以减少振动噪音的产生。
运算放大器噪声

TIPL 1311 TI Precision Labs – Op Amps
Presented by Ying Zhou Prepared by Art Kay and Ian Williams
Байду номын сангаас
Hello, and welcome to the TI Precision Labs discussing intrinsic op amp noise, part 1.Overall, this video series will show how to predict op amp noise with calculation and simulation, as well how to accurately measure noise. In part 1 we will define intrinsic noise, introduce the different types of noise, and discuss noise spectral density. 大家好,欢迎来到 TI Precision Labs(德州仪器高精度实验室) 。本节视频将 介绍 op-amp intrinsic noise(运放的固有噪声)的第一部分。 在整个噪声系 列中,我们会探讨如何通过计算和仿真得到运放的噪声,并学习如何准确地 测量噪声。在这第一部分中,我们会给出噪声的定义,介绍不同的噪声,以 及探讨噪声频谱密度。
让我们来看看噪声的一些常见的分类。
White Noise (Broadband Noise) 白噪声 (宽带噪声)
4
This slide shows the time domain waveform for white noise, also known as broadband noise. The time domain waveform is what you would see if you measured noise with an oscilloscope. Notice that the horizontal axis is 1ms, full scale. Taking the reciprocal of the full-scale time gives a frequency of 1kHz. In general, broadband noise is considered to be in the middle to high frequency range; that is, frequencies greater than 1kHz. In the next slide we’ll consider lower frequency noise sources. Also notice the statistical distribution to the right hand side of the slide. The distribution is Gaussian, with a mean value of 0V and the skirts of the distribution at approximately ±40mV. The distribution indicates that the probability of measuring noise near 0V is high, where as the probability of measuring noise near the skirts of the distribution is relatively low. Later we will see how the distribution can be used to estimate the peak-to-peak value of the noise signal. 这里显示的是 white noise(白噪声)的时域波形,即人们所知的 broadband noise(宽带噪声) 。时域波形是你在使用示波器时观察到的波形。注意到横 坐标的满量程是 1ms。满量程 1ms 的倒数则就是 1kHz 的频率。一般来说, 宽带噪声是指从中频到高频的范围,即大于 1kHz 的频率。之后我们会涉及 低频噪声源。 在这里,右图显示的是一个统计分布图。这是一个高斯分布,平均值为 0V,
苏州大金三菱电机东芝与三菱重工中央空调的比较

苏州大金、三菱电机、东芝与三菱重工中央空调的比较三菱重工中央空调与其他品牌粗略比较(客观分析的态度)一、与大金:1、大金各个系列的产品已经完全国产化,机器材质、装配制造工艺都不能和以前相比,质量下滑很严重,导致大金返修率偏高;三菱重工高端机型属于组装机,压缩机日本产,内、外机重要零部件日本进口,同时说明下,日本进口率是比较低的。
(有兴趣的客户可以到工地或者大金实体店去看看样机,质量怎么样,相信你心中有杆秤)2、大金制热效果欠缺(这个整个暖通行业、装修行业公认的事实,大金的经销商也是承认的,冬天需要地暖供热);三菱重工制热、制冷效果没有任何问题(安装正常情况下),零下-10度,出风口温度50度以上,室内恒温28度左右。
3、大金噪音25分贝偏高,安装送回风方式不采用后回风30分贝。
三菱重工21分贝,实际使用效果业内最低,声音很低很轻(21分贝是制冷量最小的内机、低风模式下)。
4、大金内机标配无冷凝水提升泵;三菱重工内机均配置高扬程冷凝水提升泵(90公分扬程)二、与三菱电机:1、三菱电机内机型号少,机器笨重,厚度20公分,深度70公分;日立内机型号多,厚度19.2公分,深度44.7公分,三菱重工内机更加小巧。
2、三菱电机噪音偏大(实际使用比大金、日立噪音都要响),经销商多次向厂家反映,三菱电机中央空调生产量相对壁挂机要少的多,市场占有率低,并没有引起厂家的重视,一直未作改进)。
3三菱菱耀系列分歧箱连接方式,是菱尚系列(多管制)与菱睿系列(分歧管)之间的过渡产品,分歧箱连接导致管道的浪费、内机效果的衰减、打孔孔径大、数量多;菱睿系列是三菱电机技术最成熟、最新型、价格最贵的产品系列,三菱重工采用分歧管连接。
4、三菱电机菱尚、菱耀系列上海生产,菱睿系列压缩机部分泰国进口。
5、三菱电机菱尚、菱耀系列采用第三代涡旋式低压腔压缩机,菱睿系列采用高压腔压缩机,三菱重工第三代压缩机全部都是高压腔。
(低压腔增加能耗和故障隐患)6、三菱电机菱尚系列5B120的机器实际使用效果性能很不稳定,2012年各级经销商已经暂停销售。
大金空调开机调试流程

遥控器受潮可能导致按键失灵或内部电路 故障。将遥控器放在通风处晾干,或使用
电吹风吹干,以解决问题。
电池没电
遥控器电池没电会导致遥控器失灵。更换 新电池即可解决问题。
红外线接收器故障
红外线接收器故障会导致遥控器无法正常 控制空调。请专业人员对红外线接收器进 行检查和维修是解决此问题的关键步骤。
室内机应远离电视机、收音机等磁场 干扰源。
安装过滤网
01
按照说明书要求正确安装过滤网 。
02
确保过滤网无破损、污垢等影响 使用效果的因素。
准备工具和资料
准备螺丝刀、扳手等常用工具。 准备好空调使用说明书、保修卡等相关资料。
02
开机操作
打开电源开关
确保电源插座正常供电,将电 源插头插入插座。
打开电源开关,听到“咔嚓” 一声响,表示电源已接通。
大金空调开机调试流程
• 开机前准备 • 开机操作 • 调试步骤 • 调试结果检查 • 常见问题及解决方案
01
开机前准备
检查电源连接
电源线是否牢固连接, 无裸露部分。
电源插座是否接地良 好。
电源电压是否符合空 调使用要求。
确认室内外机位置
确保室内外机位置通风良好,无阳光 直射。
室外机应放置在平稳、无振动的地方, 确保安全。
测试制热功能
总结词
测试制热功能是否正常
详细描述
切换到制热模式,观察制热效果是否良好,包括室内温度上升速度、制热温度范围等。
检查送风和回风
总结词
检查送风和回风是否顺畅
详细描述
观察送风口和回风口的风量是否 适中,有无堵塞或异常声响。检 查过滤网是否清洁,如有需要更 换或清洗。
调整风速和摆风
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高(m)
2.7
横(m)
8
纵(m)
6
窗面积(m
面積 125Hz 250Hz
S (m2) α 48 48 71.6 4
i
500Hz
α 0.36 0.02 0.09 0.04 ー Sxα 17.3 0.96 6.44 0.16 24.8
1000Hz
α 0.59 0.02 0.06 0.03 ー Sxα 28.3 0.96 4.3 0.12 33.7
2000Hz
α 0.71 0.03 0.05 0.02 ー Sxα 34.1 1.44 3.58 0.08 39.2
Sxα 11.5 0.48 18.6 0.72 31.3
α 0.18 0.01 0.14 0.06 ー
Sxα 8.64 0.48 10 0.24 19.4Байду номын сангаас
隔音材(9)+石膏板(9)
0.24 0.01 0.26 0.18 ー
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2.空調机器的噪音波形
噪 音 等 级
复杂波形
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3.将噪音分解为正弦波
例 200Hz 600Hz 1000Hz
400Hz
800Hz 1200Hz
1400Hz
20H~20000Hz为可听区域
1600Hz 等 测定所有的频率数较困难
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14.噪音的评价
dB(A)和NC的关系
概略 NC ≒ dB(A)-5
38 43.4
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15.送风机的発生噪音
一般式
Lw=Kw+10log10(QP2)+C
Lw:送风机発生音的能量等级(dB)
Kw:基本能量等级(dB) Q:送风量 (m3/S) P:全压力 (Pa) C:送风机的运转効率的増加量(dB)
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9.SPL与PWL的关系
発生PWL 与音源的距離(m)
周波数 纵(m) a 横 (m) b 高(m) c A= 2(ab+bc+cd) B=2π r(a+b+c) R=4π r2 S=A+B+R
多向气流天花板嵌入式 FXF 63 LVE (制冷 ) 1.5 0.840 0.840 0.246
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原因的理论分析~室外机
・室外机 20.距离的減音効果 21.障害物的遮音効果 22.反射音的逆効果 23.室外机的噪音計算 ・振動 24.因振動而起的故障 25.防振設計顺序 26.减低固体传播音対策 27.防振材选定
・原因大类流程图
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1.音的強度・音压・音压等级・环境噪音的关系
简易値 L1-L2 修正値 1 : +3 2、3 : +2 4~9 : +1 10以上: 0
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分解
11.dB的合成与分解
L1 = L-10llog10(1-10-(L-L2)/10)
L:频率分析器的測定値(dB) L1:要测定的音压(dB) L2:暗噪音(dB) 簡易値
L - L2 補正値 補正値
FXF63LVE
ó ¹ _ Å Ì SPL i B)
(m) A Á « â ³ @ B(A) @
â ³ ã Ì o h x 10Fi/10 2.7 °10Fi/10
P Q T g 250H
噪音等级dB(A)
500H 1000H 2000H 4000H
4~5 : -2 6~9 : -1 10以上 : 0
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12.噪音的评价
①噪音等级dB(A)
利用噪音計的A特性,双重设置的音压等级。 具有与人的听觉最接近的特性,可以广泛利用。
②NC曲線
为了对空調噪音等的連続噪音进行分谱分析, 由美国于1957年提出。
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12.噪音的评价
(m)
窗4㎡ 1.5 2.7 1.2 a
隔音材(9)+石膏板(9)
8.0 油毡
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10.室内音压等级SPL(dB)与技术料值的区别 (4)
FXF63LVE
使用材料
由 室 内 使 用 材 求 得 室 定 数 部位 吊顶 床 壁 窗 材質
实际的室内噪音SPL
与音源的距离(m)
1.5
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6.音的单位:dB 分贝
LI=10log10(I/Io)
LI :音的強度等级 (与基准値的比为常用対数的10倍) 基准値:Io=10-12 (W/m2) 1000Hz付近的最小可 听値
・B由阿列克斯・格拉汉姆・贝尔(Alexander Graham Bell) 而来 ・用現在的計測技術、测量音压比测量音的强度精度高 大金中国(投資)有限公司
FXF63LVE
ソーラトン(9)+石こうボード(9) 46.3 46.9 42.1 37.1 29.6 -16 -9 窓4㎡ -3 0 1
37.9 6187.6 39.1 8054.4 37.1 5099.8 30.6 1152.9
24.2 1
25.2 332.7
30.3 1.5 a 1072.3 1.2
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15.送风机的発生噪音
技術資料 [dB(d (A )) ] PWL : 总值 B
Type Type FXM FXM FXS FXS FXYB FXYB FXD FXD FXYD FXYD
20 20 25 25 32 32 40 40 50 50 63 63 80 80 100 100 125 125 200 200 250 250 43 69 43 57 32 57 48 77 -----------------
E×
S:室内面的表面积(㎡) - α=(1÷S)Σαi x Si (各部位の面积Siで、吸音率αi) - i 的平均吸音率(≒0.2) α:室内表面 Q:音源的指向系数 FXF、FXC、FXA:Q=2 FXH、FXK、FXL:Q=4 大金中国(投資)有限公司
S.音源
E.受音点
12.室内音压等级SPL(dB)与技术资料值的区别(3) FXF63LVE
7.音压等级 SPL (dB)
用频率数分析器測定
SPL=20log10(P/Po) (dB)
音压:P(Pa) 基准音压:P0(Pa) 空气中声音的基准音压P0为20μPa、是与听觉正 常的人的1000Hz的正弦波相对比得出的最 小听值。
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8.音源的功率等级 PWL(dB)
发生源的音量输出(能源)用dB表示
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原因的理论分析~噪音与室内机
・噪音评价 12.噪音的评价 dB(A) 13.噪音的评价 NC曲線 14.dB(A)与NC的关系
・风管系 15.送风机的发生噪音 PWL(dB) 16.无风管~有直达音 17.风管回路中的发生噪音与減音部分 18.消音計算 19.室内机的选择
・室内机
21899.7
ó ¹ _ Å Ì ¹ x B i A)
8.0 カタログ値(無響室換算値)
リノリウム
43.4
33
+10
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13.噪音的评价
NC曲線
70 60 50
45
FXF63LVE
实际房间为
NC-38
40
35
30
25
20
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KwやC在技術資料中未记载
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15.送风机的発生噪音
PWL
2m
技術資料(標準時)
1.5m SPL
无音室換算値
FXS (YB):
FX(Y)D : FXM :
PWL ≒ SPL[dB(A)] + 20 PWL ≒ SPL[dB(A)] + 18
PWL ≒ SPL[dB(A)] + 23~28
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5.1倍频带的中心频率数 Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 1倍频:2倍
技术指南的倍频带等级
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噪声的强度
一、噪声的度量: 声学系统组成:声源、传播途径、受者 。
声压SPL
是指声波引起的介质压力的波动量,它是声波传播时的瞬时压强与大气压(平衡压力) 之 差值。 声压的单位为帕(Pa)。 声压P是时间的函数,常用其均方根值衡量大小。 正常人耳刚刚能听到1000Hz纯音的声压为 Pa(基准声压P0),称为听阈声压。 人耳能承受的最大声压大约是20Pa,称为痛阈声压。 两者相差100万倍。 声强指在某点垂直于声音传播方向的单位面积上,单位时间通过的声能量。 声强的单位为。 声强是矢量,其方向沿声能传播的方向。基准声强
声功率SWL
指声源在单位时间内辐射的总能量。声功率的单位为W,通过垂直于传播方向的面积 A的平均功率。 基准声功率W0为 声压、声强、声功率间的关系在自由声场中,声压与声强有密切关系 在自由声场中,声波作球面运动式,声功率与声强有下列关系: 人耳听阈和疼阈的声压大小之间相差一百万倍,用声压绝对值表示声音的强弱十分不 方便,而且人对声音响度感觉与对数成正比。 采用声压级表示声压,听阈和疼阈声压之比从100万倍的变化范围变成0~120分贝。
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10.室内音压等级SPL(dB)与技术资料值的区别(2)
设置FXF房间的SPL
天花板的中央
S
室内障害物少、回音大的房间 忽略直达音的情况
直接到達音 反射音
SPL(E)=PWL(S)+10log ((Q÷4兀r )+(4÷RC))
r(m) KR‘