噪声强度检测器的设计
噪声检测仪课程设计

噪声测量仪——声级计作者姓名: 学号:小组成员:学号:小组成员:学号::目录引言 (1)发展现状,发展趋势,课题意义第一章声级计系统结构和工作原理 (2)1.1电容式驻极体传声器 (3)1.2前置放大器 (5)1.3衰减器 (7)1.4输入放大器 (8)1.5计权网络 (9)1.6检波电路 (10)1.7指示器……………………………………………11..第二章传感器的结构特点,作用原理 (13)第三章系统改进 (14)3.1声级计外形设计的改进 (14)3.2声级计人机信息交换界面的改进 (14)总结 (16)参考文献 (17)引言发展现状声级计又叫噪声计,是一种用于测量声音的声压级或声级的仪器,是声学测量中最基本而又最常用的仪器,随着国民经济的发展和人们物质文化生活水平的提高,噪声普查和环境保护工作全面开展,机器制造行业已把噪声作为产品的重要质量指标之一,礼堂和体育馆等建筑物不仅仅要求造型美观,也追求音响效果,这些都使得声级计的应用越来越广泛。
现在它不仅应用在声学和电声学测量中,而且已经广泛应用于机器制造、建筑设计、交通运输、环境保护、医疗卫生以及国防工程等各个领域,成为几乎所有部门都必须具备的声学测量仪器。
发展趋势近几年来,随着电子技术的飞速发展,声级计日趋完善、准确、可靠,朝着小型化、数字化、多功能、快速测量方向发展。
现在,世界上已经成批生产了脉冲声级计、数字声级计和噪声剂量计等新型声级计测量仪器,而且出现了带微处理器的智能声级计。
它能按照事先编制的程序自动进行测量和记录,并将测量结果计算和打印出来,从而大大简化了人们的重复劳动和繁琐计算。
至于利用声级计将声音变成电信号进行实时数字信号分析和处理,更使声学测量在各种领域的应用呈现出广阔的前景。
课题意义传感器在各种电子产品中的应用非常广泛,通过这次检测技术的课程设计,我们更加深刻理解掌握了书本理论,并且理论与实际应用更进一步结合。
这对我们今后的学习和工作都有着积极作用。
噪声检测系统的硬件设计方案

噪声检测系统的硬件设计方案引言:噪声是我们生活中常见的环境问题,严重影响人们的健康和生活质量。
为了及时监测和控制噪声污染,设计一个高效可靠的噪声检测系统是非常重要的。
本文将介绍一个完整的噪声检测系统的硬件设计方案,包括传感器选择、信号处理、数据存储和显示等方面。
一、传感器选择1. 声音传感器:选择高灵敏度、宽频响范围的声音传感器,如MEMS 麦克风传感器,能够准确捕捉噪声信号,并将其转化为电信号输出。
2. 环境传感器:为了更全面地了解噪声的来源和影响因素,可以选择加速度传感器、温湿度传感器等,监测噪声的震动和环境参数。
二、信号处理1. 信号放大:将传感器输出的微弱电信号放大到合适的幅度,以便后续的信号处理和分析。
2. 滤波处理:使用低通滤波器、带通滤波器等方法,去除噪声信号中的高频噪声和干扰信号,保留感兴趣的频率范围内的信号。
3. 信号采样:采用高精度的模数转换器(ADC)对滤波后的信号进行采样,将模拟信号转换为数字信号,以便后续的数据处理和分析。
三、数据存储和显示1. 存储设备:选择适合的存储设备,如SD卡、EEPROM等,将采集到的噪声数据进行存储,以备后续的数据分析和报告生成。
2. 显示界面:设计合适的显示界面,如LCD显示屏、数码管等,将实时或历史的噪声数据以直观的方式展示给用户,方便用户进行实时监测和分析。
四、供电和通信1. 供电系统:选择合适的电源模块,如锂电池、电源适配器等,为噪声检测系统提供稳定可靠的电源。
2. 通信模块:可选用无线通信模块(如Wi-Fi、蓝牙等)或有线通信模块(如RS485、以太网等),将采集到的噪声数据传输到上位机或云平台,实现远程监控和数据管理。
结论:噪声检测系统的硬件设计方案是确保噪声监测的准确性和可靠性的关键。
通过选择合适的传感器、进行信号处理、设计有效的数据存储和显示界面,以及配置合适的供电和通信模块,可以实现高效、全面、可靠的噪声检测功能。
在实际的设计过程中,需要根据具体的应用场景和需求,进行系统参数的调整和优化,以达到最佳的检测效果。
噪声监测仪的设计与制作

毕业设计(论文)噪声监测仪的设计与制作Design and manufacture of noise monitor班级学生姓名学号指导教师职称导师单位论文提交日期摘要随着社会发展水平的提高,噪声的危害日益突现,对环境噪声的实时检测越来越得到人们的重视。
环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节。
本文详细介绍了噪声监测系统的测量原理和系统组成,包括:噪声信号的转换放大V/F转换、数据采集和显示系统的设计。
外界噪声信号经过传声器变换成音频信号,电信号通过放大和V/ F变换输入到单片机进行处理,并转换成相应的噪声分贝值通过LED显示,从而实现噪声的实时监测。
该系统具有实现简单,精确度高,适用于实际进行噪声的实时监测的等点。
关键词:运算放大器,噪声,单片机,LEDAbstractW ith the Improvement of Social development, harm of noise more emergent, real-time detection of environmental noise and get people's attention.environmental Noise monitoring,Which Is Improving The quality Of life,Strengthen Environmental prot ection an important part .In the paper, the measurement principle and the system constitution are introduced in detail, including: the noise signal converting system, signal magnifying system, V/F converting system, data collection and indication system. This paper introduces the ways to convert the real-time monitoring of the noise into acoustic electrical signal frequency by using microphone, operational amplifier and V/ F converter, which will act as SCM’s input signal. Then the Single Chip Micoyo will change it in to a noise DB value, which will be displayed on LED.This system is simple, and has high precision, so it is always used in monitoring the urban noise real-time.Key words:microphone; operational amplifier; V/ F converter;Single Chip Micoyo; LED目录摘要 (2)Abstract (2)目录 (3)第一章引言 (5)1.1噪声监测仪简介 (5)1.2设计任务 (6)1.3设计要求 (6)1.4 设计方案 (6)1.4.1 传声器 (6)1.4.2 运算放大器 (6)1.4.3 转换器 (6)1.4.4 单片机 (6)1.4.5 驱动模块 (6)1.4.6 LED显示 (7)第二章设计思路 (8)第三章噪声监测仪的硬件设计 (9)3.1噪声监测仪的主要硬件组成 (9)3.2单片机简介 (9)3.3时钟振荡 (10)3.4复位电路 (11)3.5 芯片简介 (12)3.5.1 LM331 (12)3.5.2 LM358 (15)LM358芯片引脚如下: (15)第四章噪声监测仪软件设计 (16)5.1设计步骤与要求 (18)5.1.1 PCB制作流程 (18)5.1.2设计的要求 (18)5.2手工焊接 (18)5.2.1手工焊接的方法 (18)5.2.2手工焊接的步骤 (18)5.2.3手工焊接的要求 (18)5.2.4焊接的注意事项 (19)电路板 (20)电路板 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
噪声检测系统的软件设计方案

噪声检测系统的软件设计方案软件设计方案-噪声检测系统一、引言噪声是我们生活中一个普遍存在的问题,噪声污染对人体健康和生活质量有严重的影响。
因此,设计一个噪声检测系统能帮助我们实时监测噪声水平,提供给政府和相关部门处理和分析噪声污染的数据,以制定相应的噪声管理措施。
本文介绍了一个基于软件的噪声检测系统的设计方案,包括系统架构、功能模块划分、技术选型、数据处理和界面设计等方面。
二、系统架构该噪声检测系统的架构包括传感器模块、数据采集模块、数据处理模块、数据存储模块和用户界面模块。
1.传感器模块:负责采集环境中的噪声数据,通常使用麦克风传感器或声音传感器。
传感器模块将采集到的模拟信号转换为数字信号。
2.数据采集模块:负责接收传感器模块采集到的数字信号,并将其转换为计算机可处理的数据格式。
该模块还可以处理采样率、数据压缩等问题,以减少数据量和传输成本。
3.数据处理模块:负责对采集到的数据进行实时分析和处理。
包括噪声特征提取、信噪比计算、噪声事件检测等算法实现。
4.数据存储模块:负责将处理后的数据存储到数据库中,以备后续的查询、分析和报告生成。
可选择关系型数据库或者分布式存储系统。
5. 用户界面模块:提供给用户进行交互的界面,包括实时显示噪声水平、噪声地图查询、报告生成等功能。
可以支持多平台,如Web、移动应用等。
三、功能模块划分1.传感器数据采集模块:负责采集环境中的噪声数据,并将其发送给数据采集模块。
2.数据采集模块:接收传感器模块发送的数据,将其转换为计算机可处理的格式,并发送给数据处理模块。
3.数据处理模块:对接收到的数据进行噪声特征提取、信噪比计算和噪声事件检测等处理,并将处理后的数据发送给数据存储模块。
4.数据存储模块:接收数据处理模块发送的数据,并将其存储到数据库中,以备后续的查询、分析和报告生成。
5.用户界面模块:提供给用户进行交互的界面,包括实时显示噪声水平、噪声地图查询、报告生成等功能。
环境噪音测试仪的设计说明

.专业整理.等级: Array课程设计课程名称测控电路课题名称环境噪音测试仪的设计专业测控技术与仪器班级1302学号201301200204姓名翟富祥指导老师黄峰、徐谦、余晓霏、亚2016年6月20日电气信息学院课程设计任务书课题名称环境噪音测试仪的设计姓名翟富祥专业测控技术班级1302 学号04指导老师黄峰课程设计时间2016年6月20日-2016年6月26日(17周)教研室意见意见:审核人:一、任务及要求1)设计一个噪音测试仪,量程为0~100dB(也可以选择其它量程),分辨率10dB;2)采用LED数码管显示测量值,具有“保持(HOLD)”功能和“启动(START)”按键。
设计要求:1)安装、调试电路,记录调零、定标的数据,并对漂移(零漂、温漂)、重复性、线性度等参数进行测试、分析。
2)进行系统的方案设计;3)要绘制原理框图,绘制原理电路;4)要有必要的计算及元件选择说明;5)如果采用单片机,必需绘制软件流程图;6)写出课程设计报告。
报告中应包括原理框图、参数曲线分析、操作方法、测控流程等,调试过程中遇到的问题,改进方法和总结体会。
7)答辩。
二、进度安排周一:集中布置课程设计任务和相关事宜,查资料确定系统总体方案。
周二~周三:完成硬件电路设计周四~周五:设计报告撰写。
周五进行答辩和设计结果检查。
三、参考资料1.测控电路(第2版),国雄,机械工业.2006。
2.模拟电子技术基础(第2版),童诗白,高等教育.1988。
3. 传感器原理及应用(第2版),王化祥,天津大学.1999。
4.中国传感器.chinasensors./目录第1章设计任务及要求 (1)1.1设计任务 (1)1.2 设计要求 (1)第2章系统方案设计 (2)2.1设计思路 (2)2.2 整体程序框图 (2)第3章系统硬件电路设计 (3)3.1 时钟复位电路 (3)3.2 放大电路 (3)3.3 V/F转换电路 (4)3.4 数码管显示电路 (5)第4章系统软件设计 (7)4.1 频率与声压级检测算法 (7)4.2 总程序流程图 (7)4.3查表子程序 (8)4.4 显示子程序 (9)第5章总结 (10)参考文献 (11)附录环境噪音测试仪电路图 (12)第1章设计任务及要求1.1 设计任务本课题要求设计一个环境噪音测试仪,具体要求:1)量程为0~100dB(也可以选择其它量程),分辨率10dB;2)采用LED数码管显示测量值,具有“保持(HOLD)”功能和“启动(START)”按键。
基于声学信号处理技术的噪声测试仪器设计

基于声学信号处理技术的噪声测试仪器设计文章标题:基于声学信号处理技术的噪声测试仪器设计摘要:噪声测试是评估环境、设备和产品质量的重要手段之一。
本文介绍了一种基于声学信号处理技术的噪声测试仪器设计,该仪器采用了先进的信号处理算法,能够准确地测量和分析各种类型的噪声,并提供可靠的测试结果。
该仪器的设计灵感来源于传统的声学测试仪器,但在硬件和软件方面进行了改进和优化,以提高测量精度和使用便捷性。
实验结果表明,该噪声测试仪器在噪声测试应用中表现出色,具有很高的实用价值和应用前景。
关键词:噪声测试;声学信号处理;测试仪器;测量精度;使用便捷性1. 引言噪声是我们日常生活和工作中不可避免的环境因素之一。
无论是在办公室、交通运输工具、工厂设备或消费电子产品中,噪声都可能对人们的健康和工作效率产生负面影响。
因此,准确地测量和分析噪声,评估噪声水平和噪声来源的重要性,对于环境改善、产品质量控制以及噪声减少措施的制定具有重要意义。
2. 传统噪声测试仪器存在的问题传统的噪声测试仪器通常采用微型扩音器和频谱分析仪等硬件设备进行测试。
这些仪器虽然能够测量噪声的强度和频谱特征,但存在一些问题,如测量精度低、设备体积大、测试过程复杂等。
此外,由于噪声种类繁多,相应的测试仪器针对不同类型的噪声可能需要不同的传感器和分析算法,增加了使用成本和复杂性。
3. 基于声学信号处理技术的噪声测试仪器设计为了解决传统噪声测试仪器存在的问题,本文设计了一种基于声学信号处理技术的噪声测试仪器。
该仪器的核心是一个先进的数字信号处理芯片,它可以实时采集、处理和分析声音信号。
在硬件设计方面,该仪器采用了小型化的麦克风阵列作为声音采集设备。
该麦克风阵列能够实现多通道的声音采集,提高对目标噪声的捕捉能力。
同时,采用了高精度的模数转换器和低噪声放大器,保证了信号的高保真度和低噪声水平。
在软件设计方面,该仪器采用了一种基于机器学习算法的信号处理方法。
首先,通过对预先收集的噪声样本进行训练,建立了一个噪声模型。
环境噪声检测器

严禁雷同,不许给别人了,谁都不行!!目录1.设计要求 (1)2.设计方案 (1)3.设计原理及电路图 (1)3.1设计原理 (1)3.2电路图 (2)3.3器件选择 (2)3.4软件环境 (3)3.5软件原理 (3)4.原件清单 (4)5.元器件识别与检测 (4)5.1电阻器 (4)5.2电容 (7)5.3变压器 (8)5.4扬声器 (10)6.硬件制作与调试 (12)7.设计心得 (13)参考文献 (14)1.设计要求采用中增益运算放大器8FC3组成的简单的环境噪声检测器。
设计电路选择合适的器件并在软件上仿真,调试个指标参数,直至达到要求。
按已得数据选择电子器件,在电路板上焊接,固定各个器件并连线,检查连接无误后接通电源并调试,实现噪声检测功能。
2.设计方案用扬声器采集环境中的各种声音信号(噪声),经变压器变压送入运算放大器8FC3将信号放大,经桥式电路整流后由电流表指针的偏转角度的大小表示噪声的大小,指针偏转越大,说明噪声值越高。
3.设计原理及电路图3.1设计原理将运算放大器接成噪声放大器,被检测的噪声信号由扬声器转换为电信号,通过阻抗作用的变压器(音频输出变压器,次级与扬声器相接),将信号加到运算放大器的反相输入端。
经放大输出的信号,通过二极管桥式整流后,是电流表偏转,指示出环调节电位器,使电流表(满境噪声的强度。
调整时,先将变压器a,b两端短接,调节w2刻度50uA,内阻300Ω)指标为0。
然后恢复a,b两点状态,调节w进行噪声强度和电1流表指示对应调整。
3.2电路图3.3器件选择FC3是硅单片是集成中增益茶汁运算放大器,在中增益中它是一种代表性通用产品。
FC3可以广泛应用于直流放大器,模拟运算器(加法器,减法器,乘法器,计分器,微分器等),电压比较器,稳压电源,测量放大器,振荡器,伺服放大器,多谐振荡器,程序控制,计时器等电路中。
参考参数:输入阻抗:50~250(KΩ)输出阻抗:200(Ω)电源电压灵敏度:典型值25uV/V;最大值150uV/V输入失调电压温度(-55℃~+125℃):典型值:5uV/℃最大值:30uV/℃最大电容电压范围:±18V工作温度范围:-65~+125℃共模输入电压范围:±10V3.4软件环境实验中仿真电路是由软件Protel99SE实现的,该软件是应用于Windows9X/2000/NT操作系统下的EDA设计软件,采用设计库管理模式,可以进行联网设计,具有很强的数据交换能力和开放性及3D模拟功能,是一个32位的设计软件,可以完成电路原理图设计,印制电路板设计和可编程逻辑器件设计等工作,可以设计32个信号层,16个电源--地层和16个机加工层。
环境噪音测试仪的设计.

课 程 设 计课程名称 测控电路课题名称 环境噪音测试仪的设计专 业 测控技术与仪器班 级 1302 学 号 201301200204 姓 名 翟富祥指导老师黄峰、徐谦、余晓霏、李亚2016年6月20日电气信息学院课程设计任务书课题名称环境噪音测试仪的设计姓名翟富祥专业测控技术班级1302 学号04指导老师黄峰课程设计时间2016年6月20日-2016年6月26日(17周)教研室意见意见:审核人:一、任务及要求1)设计一个噪音测试仪,量程为0~100dB(也可以选择其它量程),分辨率10dB;2)采用LED数码管显示测量值,具有“保持(HOLD)”功能和“启动(START)”按键。
设计要求:1)安装、调试电路,记录调零、定标的数据,并对漂移(零漂、温漂)、重复性、线性度等参数进行测试、分析。
2)进行系统的方案设计;3)要绘制原理框图,绘制原理电路;4)要有必要的计算及元件选择说明;5)如果采用单片机,必需绘制软件流程图;6)写出课程设计报告。
报告中应包括原理框图、参数曲线分析、操作方法、测控流程等,调试过程中遇到的问题,改进方法和总结体会。
7)答辩。
二、进度安排周一:集中布置课程设计任务和相关事宜,查资料确定系统总体方案。
周二~周三:完成硬件电路设计周四~周五:设计报告撰写。
周五进行答辩和设计结果检查。
三、参考资料1.测控电路(第2版),张国雄,机械工业出版社.2006。
2.模拟电子技术基础(第2版),童诗白,高等教育出版社.1988。
3. 传感器原理及应用(第2版),王化祥,天津大学出版社.1999。
4.中国传感器网站/目录第1章设计任务及要求 (1)1.1设计任务 (1)1.2 设计要求 (1)第2章系统方案设计 (2)2.1设计思路 (2)2.2 整体程序框图 (2)第3章系统硬件电路设计 (3)3.1 时钟复位电路 (3)3.2 放大电路 (3)3.3 V/F转换电路 (4)3.4 数码管显示电路 (5)第4章系统软件设计 (7)4.1 频率与声压级检测算法 (7)4.2 总程序流程图 (7)4.3查表子程序 (8)4.4 显示子程序 (9)第5章总结 (10)参考文献 (11)附录环境噪音测试仪电路图 (12)第1章设计任务及要求1.1 设计任务本课题要求设计一个环境噪音测试仪,具体要求:1)量程为0~100dB(也可以选择其它量程),分辨率10dB;2)采用LED数码管显示测量值,具有“保持(HOLD)”功能和“启动(START)”按键。
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噪声强度检测器的设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN基于单片机MSP430G2553的噪声强度监测器的设计院系自动化与电气工程学院专业电气工程及其自动化班级电气1201班联系电话学生姓名温可瑞闫维维指导教师张文婷负责教师张文婷兰州交通大学2014年6月摘要:噪声对人体健康有着严重的危害,因此减少噪声危害已成为当前一项重要的任务。
环境噪声强度监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节。
本文详细介绍了噪声强度监测器的工作原理和检测模块的整体组成,包括:噪声信号的数据采集、放大、峰值检波、MSP430G2553数据处理和显示器的设计。
外界噪声信号通过传声器转换成音频信号,电信号经过放大、检波和ADC变换输入到单片机进行处理,并转换成相应的噪声分贝值通过TFT显示,从而实现噪声的实时监测。
该器具有实现简单,精确度高,可用于实际进行噪声的实时监测等特点。
关键词:单片机MSP430G2553 检波放大 TFT目录一、绪论1.1设计背景1.2噪声简介1.3设计任务1.4设计意义1.5内容安排二、噪声强度监测器的方案设计噪声强度检测器的任务分析硬件设计方案软件设计方案三、噪声强度监测器的硬件设计传声器硬件电路组成四、噪声强度监测器的软件设计实际运行程序五、调试与分析调试故障及原因分析测试结果分析六、结论七、参考文献一、绪论1.1设计背景噪声即噪音,是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音。
噪声通常是指那些难听的,令人厌烦的声音。
噪音的波形是杂乱无章的。
从环境保护的角度看,凡是影响人们正常学习,工作和休息的声音凡是人们在某些场合“不需要的声音”,都统称为噪声。
如机器的轰鸣声,各种交通工具的马达声、鸣笛声,人的嘈杂声及各种突发的声响等,均称为噪声。
噪声污染属于感觉公害,它与人们的主观意愿有关,与人们的生活状态有关,因而它具有与其他公害不同的特点。
噪音污染主要来源于交通运输、车辆鸣笛、工业噪音、建筑施工、社会噪音如音乐厅、高音喇叭、早市和人的大声说话等。
环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。
但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。
本文介绍一种以89C52单片机为核心,采用V/F 转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。
该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。
噪声测量一般有如下几个方面的目的:测量声压级以了解噪声对环境的污染情况,检验噪声是否符合有关标准;进行噪声信号的频谱分析,以了解噪声的频率结构;测量噪声源的声功率或声功率级,以客观了解噪声源特性。
按测量环境来分,噪声测量分实验室测量和现场测量两种。
所谓噪声的实验室测量是指将被测对象放在消声室或混响室中测量,其测量的精度比较高。
但由于条件的限制,大多情况下只能进行现场测量。
为了更客观地表示仪器设备的噪声源特性,往往需要测量噪声源的声功率级。
因为在一定的工作状态下,仪器的声功率级是一个恒量,它不象声压级随距离的改变而改变。
但声功率级是不能直接测出的,它是在特定条件下,由测得的声压级计算而得到的。
此处仅对常用的自由场法作一简单的介绍。
设P L -是以噪声源为中心,r 为半径的球面S 上数个测点测出的平均声压级。
R 应选择得足够大,一般为被测对象尺寸的两倍。
设参考面积S0为1㎡,则在自由场中的声功率级W L 为)(11lg 20lg 10000dB K r L K S S L L P P W +++=++=--如仪器放在坚硬的地面上,此时声源以半球面辐射。
于是式()化为8lg 202lg 10002+++=++=--K r L K r L L P P W π式中,0K 为非标准气压和温度状态时的修正量;P L -按下式求得:0lg 20p pL p --= 式中,2/12)(n p p i ∑=-,为n 个测点平均声压;i p 为第i 个测点的声压;0p 为基准声压。
为了满足自由场条件,此时,距离声源为1r 和2r 两点处的声压级应满足下列关系:1221lg 20r r L L p p =-当212=r r 时,)(6lg 201221dB r r L L p p ==-,即在自由场中距离加倍,噪声级减少6dB ,据此,可以判断声场是否为自由场。
本文所述的测量器主要是考虑人耳对噪声的主观评价。
因此采用声功率级测量,即外界噪声信号通过传声器转换成音频信号,经过放大和V/ F 变换输入到单片机进行处理,并转换成相应的DB 值通过TFT 显示,从而实现噪声的实时监测。
1.2噪声简介1.噪声概念物理学定义:噪声是发生体做无规则时发出的声音。
生理学定义:凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音。
从这个意义上来说,噪声的来源很多。
街道上的汽车声、安静的图书馆里的说话声、建筑工地的机器声、以及邻居电视机过大的声音,都是噪声。
总体讲,噪音是物体振动产生。
2.噪声对人的危害随着工业生产、交通运输、城市建筑的发展,以及人口密度的增加,家庭设施(音响、空调、电视机等)的增多,环境噪声日益严重,它已成为污染人类社会环境的一大公害。
噪声具有局部性、暂时性和多发性的特点。
噪声不仅会影响听力,而且还对人的心血管器、神经器、内分泌器产生不利影响,所以有人称噪声为“致人死命的慢性毒药”。
噪声给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面:①干扰休息和睡眠、影响工作效率:干扰休息和睡眠;使工作效率降低。
②损伤听觉、视觉器官:强的噪声可以引起耳部的不适,如耳鸣、耳痛、听力损伤;噪声对视力的损害。
③对人体的生理影响:损害心血管;对女性生理机能的损害;噪声还可以引起如神经器功能紊乱、精神障碍、内分泌紊乱甚至事故率升高。
3.防治噪声污染的一些办法①营造隔音林②将噪声污染严重的企业搬离市区③源头处预防,传播过程消减4.噪声的利用噪声一向为人们所厌恶。
但是,随着现代科学技术的发展,人们也能利用噪声造福人类。
虽然噪音是世界四大公害之一,但它还是有用处的。
①利用噪声除草。
②利用噪声发电。
③利用噪声来制冷。
④利用噪声除尘。
⑤利用噪声克敌。
⑥利用噪声诊病。
⑦利用噪声有源消声。
5.人对不同声强的感觉无法忍受:150dB~130dB感到疼痛:130dB~110dB很吵:110dB~70dB较静:70dB~50dB安静:50dB~30dB极静:30dB~10dB无声:0dB1.3设计任务查阅资料,了解设计背景,了解环境噪声的特点。
学习、掌握传声器测量基本原理。
合理选择噪声测量传感器,掌握其测量原理及应用。
学习单片机MSP430原理,熟悉单片机器设计和软件编程。
进行器硬件电路设计,包括传声器测量器设计、单片机器程序设计。
编写程序,仿真调试。
仿真调试通过后,固化程序,脱离开发器运行。
在实验室进行环境模拟,测试器,完成器合理调试。
设计意义噪声是日常生活中常见的物理现象。
在大多数情况下,噪声是有害的。
噪声在生理和心理上也会危害人类的健康,因而已被列入需要控制的危害之一。
无论是利用噪声还是防止噪声,都必须确定其量值。
噪声的测量不仅在噪声研究领域里占有重要的地位,而且已经广泛应用于机械制造、建筑工程、地球物探、生物医疗等各个领域具有重要意义。
内容安排本文按噪声强度监测器构造的不同部分分别进行了介绍。
首先在绪论中简要地介绍研究噪声监测的意义以及有关于噪声的一些的基础知识。
二是噪声强度监测器的总体设计,主要包括硬件和软件设计两部分。
三是噪声强度监测器硬件设计,本章主要介绍了传声器、交直流转换电路、ADC转换电路以及数据的采集,处理和显示部分的设计。
四是噪声监测的器软件设计,本章主要介绍单片机编程以及主程序设计,数据的采集、处理、显示等功能。
五是调试与结果分析,说明了硬件调试、软件调试及软硬联调的过程,并介绍了调试过程中出现的问题和解决的办法。
二、噪声强度监测器的方案设计噪声强度监测器任务分析本设计的任务是要完成基于MSP430单片机的噪声强度监测器的设计,主要是设计以单片机为核心的便携的噪声测量器,实现环境噪声的实时测量和TFT数字显示,给出噪声水平的大致指示。
基于本次任务,该设计方案由硬件和软件两部分组成。
噪声测量仪的硬件电路器,包括噪声信号的转换、放大、交直流转换与以及单片机器的硬件电路、TFT显示电路等。
软件部分主要是用单片机语言编程,实现对信号的采集、转换及显示。
在遵循软硬件相结合的原则下,先进行硬件电路的设计,再进行软件编程,进行模块化设计,并对各模块进行调试,最后进行软硬件联合调试和故障的排除。
硬件设计方案硬件结构框图如图所示。
环境噪声经驻极体传声器转换成电信号。
放大电路由运放LMV358构成,精心调整相关外围元件参数,可使其输出幅频特性满足测量要求的电压信号。
通过峰值检波后,输出频率信号变为TTL电平送给单片机的引脚,经软件处理后,噪声声压级显示值输出,驱动TFT数码管显示。
图硬件结构框图传声器是将声波信号转换成电信号的传感器,是噪声测量器中的一个主要环节。
根据膜片感受声压的情况不同,传声器可分为三类:压强式传声器,其膜片的一面感受声压;差压式传声器,其膜片的两面均感受声压,引起膜片振动的力取决于膜片两面压差的大小;压强和压差组合式传声器。
在本实验中用驻极式电容传声器。
MSP430G2553单片机是本设计的核心部分。
LMV358直接与单片机定时/计数器连接,这种方式简单可行。
本实验使用TFT 显示器,实验结果显示清晰,易于观察记录。
软件设计方案采用模块化的设计,分为主程序和多个子程序,运行主程序时调用子程序,从而实现不同模块的功能。
三、噪声强度监测器的硬件设计传声器传声器是将声音信号转换为电信号的能量转换器,俗称话筒(麦克风)。
而麦克风主要分为动圈式和驻极体电容式,其中动圈式传声器音质很好,但体积较大,电容式传声器体积小巧,成本低廉,在手机、电话等设备中应用十分广泛。
图为常见的两种传声器。
动圈式传声器驻极体电容式传声器图传声器基于驻极体电容式传声器的诸多优点和试验模块的本身特点,在本次试验模块设计中首选驻极体电容式传声器。
1) 驻极体电容式传声器简介驻极体电容式传声器是用事先已注入电荷而被极化的驻极体代替极化电源的电容传声器。
其有两种类型,一种是用驻体高分子薄膜材料做振膜(振模式),此时振膜同时担负着声波接收和极化电压双重任务;另一种是用驻极材料做后极板(背极式),这时它仅起着极化电压的作用。
由于驻极体传声器具有体积小、价格低廉、电声性能好、结构简单等特点,被广泛应用于无线话筒、盒式录音机及声控等电路中,从而成为最常用的电容传声器。