量测麦克风
量测麦克风可以将声波造成的气压变化,也就是声压(Sound Pressure,单位 Pa),转换为电压(单位 V),其原理恰好与扬声器相反,是最常见的声电转换设备之一。
高精度声级计一般采用真电容麦克风(True Condenser Microphone),这类麦克风的主要部件是传感器(Capsul,俗称咪头)和前置放大器(Pre-Amplifier)。
典型的真电容麦克风传感器,由保护格栅和膜片构成
咪头的核心是两层金属膜(Diaphragm)(也有使用高分子材料),两层膜片之间是空的,构成了电容。当外层膜片受声波冲击,其与内层膜片之间的距离就会变化,从而改变电容,在电路中产生一个交流电,实现了声电转换。
麦克风咪头产生的电压非常微弱,前置放大器可以将其放大,放大后的信号再输入仪器主机进行下一步运算处理。这类麦克风通常还需要“幻象电源”等额外供电才能工作。
麦克风性能
麦克风将声压转换为电压的比率由灵敏度(Sensitivity)衡量,假设一支麦克风收到 1 Pa 的声压时能输出 24 mV 的电压,那么这支麦克风的灵敏度即为 24 mV/Pa。常见的灵敏度单位还有 dBV/Pa 等。
💡 灵敏度只是一个声电转换系数,其数值大小并不直接反映麦克风的好坏或精度。
衡量麦克风性能的指标还包括,频率范围,本底噪声,最大声压级,平坦度,长期稳定性等。
主机
声级计的主机主要负责信号处理,结果显示,同时提供交互界面、数据传输、存储、供电等附属功能。主机的电路设计,算法设计,外形设计等都会对测量精度产生影响。
麦克风输入主机的是不断变化的交流信号,通过均方根电路(RMS)转换为直流电平后再经对数电路处理并输出到屏幕,成为可读的分贝值(dB)。
这个值是均方根声压与参考声压之比的以 10 为底的对数的 20 倍。参考声压取值为人耳听力阈值 20 μPa。写成数学公式就是:
现代专业声级计已经不仅仅提供简单的声压级测量功能,而更像一个通用声学测量平台。通过算法和交互设计,还能实现如,实时频谱、混响时间 RT60、噪声曲线 NC、语言传输指数 STIPA 等更深度的声学测量。
计权网络
计权又称加权,包括频率计权(Frequency Weighting)和时间计权(Time Weighting)。
以最常见的声压级参数 LAeq 为例。
“L” 代表英文单词 Level,即电平/级别的意思。
频率计权
第二个字母“A”表示频率计权为 A,此外频率计权还有 C 或 Z,表示某些频率的值被应用了对应的计权或滤波。声压级单位为 dB(A) 或 dBA 时,也表示该结果采用了 A 计权。
频率计权跟人耳的听觉系统有关,目的是将电信号修正为与人耳听感相近的数值。
- 如果一个声音要在整个频带上以均等的声压呈现,则适用上图中的 Z 计权(不计权)曲线;
- 而人耳的物理听觉则由 A 计权曲线表示,它基于 40 dB 等响曲线,实际声学声音比人耳听觉包含更多的高频与低频内容。A 计权是应用最多的频率计权;
- C 计权曲线基于 100 dB 等响曲线,代表的是当声音调高以后,人们开始对低频也更为敏感的情况。
等响曲线:同一曲线不同频率的声压级不同但人耳听感相同(ISO 226:2003)
使用频率计权的基本原则就是,当进行音频测量以及不需要考虑人耳听感的声学测量时,使用 Z 计权。100 dB 以下的声学测量适用 A 计权,超出 100 dB 时适用 C 计权。
💡 “声学(Acoustic)”一词表示“通过空气传播的声音”。与之相对应的是“音频(Audio)”,指的是那些直接在缆线或音频元器件中传导的电学声音。
时间计权
第三组字母“eq”代表等效平均,这里还可能出现的字母有“F”,“S”或“I”,它们就是“时间计权”。
F = 快速(Fast),S = 慢速(Slow),I = 脉冲(Impulse)。
时间计权的目的是让声级计上测得的数值更容易阅读,它让快速变化的数值变得稳定,使得显示出的结果方便读取。
量测麦克风的采样率可达 48 kHz,想象一下你的屏幕上每秒钟闪过 48000 个数据, 这对人来说是毫无意义的。时间计权可以对这种突发的变化做出抑制,让声级计输出更加稳定的读数。
量测麦克风将气压变化转换为电压的变化
IEC 61672-1 标准中描述了两种不同的时间计权,快速(F)和慢速(S)。快速计权做出响应比慢速计权更快。比如在安静环境下,一个很响且持续的声音被突然打开,F 计权显示的声压级大约需要 0.6 s 即可刷新为新声压级,而 S 计权做出反应则需要在约 5 s 之后。根据标准中的定义,这些值的得出是通过时间常数 t,F 计权为 125 ms 而 S 计权是 1 s。若又突然将这个声音关闭,F 计权声压级将以 34.7 dB/s 的速率衰减,而对 S 计权来说,这个速率是 4.3 dB/s。
在已经废弃的旧标准 IEC 651 中还包括了脉冲时间计权(I),用于分析短促的脉冲声。相较于 F 和 S 计权,I 计权更加不对称,它响应声音的速度很快(时间常数 t = 35 ms),而当声音减小时它衰减很慢(2.9 dB/s)。
上面提到的等效(“eq”)声压级反映的是一段时间内接收声音能量的均值,它比连续声压级更容易在显示器上读取。
下方声压级随时间变化的曲线,蓝色线以下的面积就表示能量。水平的红色线划出的区域也有同样的面积,红色线就是我们所说的 LAeq。它是整个曲线的等效值或能量的平均值。
声压级和频谱
我们平常说的声压级是“宽频带声压级”,也就是声级计测得的单一声压级值,这个值的计算用到了各个频率(一般从 20 Hz - 20 kHz)的分量。它的单位一般是分贝(dB/dBSPL),这是一个对数单位。
之所以用对数单位,是因为声压(单位 Pa)作为线性单位,难以反映人耳的实际听感。
💡 请注意,声压(Sound Pressure)≠ 声压级(Sound Pressure Level)
声压级和频谱测量界面
频谱一般由声级计的 RTA 实时频谱功能测得,它代表声音在各个频率的分量。频谱适合那些优化音响系统或房间声学的应用。典型的 RTA 测量分辨率有 1/1 倍频程和 1/3 倍频程。
声级计的分级
声级计可以简单分为普通声级计和精密声级计,普通声级计的各项技术指标都比较低,功能单一,价格也比较便宜,可以用于一般的噪声大小评估。
各类专业场合出现更多的是精密声级计。
根据 GB/T 3785、IEC 61672 等标准,声级计可分为一级(一型)和二级(二型),其主要区别在频率响应,工作温度等。如二级声级计的工作温度范围为 0℃ - 40 ℃,一级为 -10℃ - 50℃。
一级声级计(黑色)和二级声级计(蓝色)的频率响应曲线示例
标准还根据功能将声级计分为常规声级计,积分平均声级计和积分声级计。一台声级计可以同时属于这里的一种或多种类型。
💡 常规声级计至少应能测量 A 频率计权和 F 时间计权的声级;积分平均声级计至少应能测量 A 频率计权的时间平均声级;积分声级计至少应能测量 A 频率计权声暴级。
更多内容,可以查看有关声压级测量的网络培训。
声级计标准
部分常见的直接和声级计有关的标准:
- IEC 61672 - 电声学 - 声级计(GB/T 3785)
- IEC 61260 - 电声学 - 倍频程和分数倍频程滤波器(GB/T 3241)
- ANSI S1.4 - 声级计规范
- ANSI S1.11- 倍频带和分数倍频带模拟和数字滤波器规范
选哪个声级计?
XL3 是用于噪声测量,室内和建筑声学等测量的专业声级计和声学分析仪。直观的交互界面不仅为基础的噪声监测应用进行了优化,也为专业人士提供了丰富的分析工具。XL3 支持全程联网,任何移动设备都能远程操控并访问数据。
特性
XL3 指标 | |
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实时声压级: | LAF,LAS,LCF,LCS,LZF 和 LZS |
一段时间间隔的声压级: | LAFmax,LASmax,LCFmax,LCSmax,LCpk,LZFmax,LZSmax,LAeq,LAeq_dt 和 LAE |
百分数声级: | LAeqX%(百分数 X 可为 1 - 99 的数字) |
频率特性: |
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