Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Кривые уровней громкости

Спектры воздушного шума при других эксцентрицитетах иные, причем характер их изменения аналогичен характеру изменения соответствующих кривых уровня громкости воздушного шума, приведенных на рис. 12.69.  [c.414]

Каждой кривой приписывается уровень, соответствующий уровню интенсивности звука на 1000 Гц, через который проходит данная кривая. Уровнем громкости данного звука называется уровень  [c.19]

Интересно отметить, что провалы на кривых уровня громкости на фиг. 52 при 3000 — 4000 гц происходят из-за резонанса полости наружного уха. На этой частоте давление на барабанной перепонке сказывается в несколько раз больше, чем давление снаружи таким образом, резонанс полости делает ухо более чувствительным в области 3000 — 4000 гц, чем при 1000 гц или при 10 000 гц, хотя внутреннее ухо при 3000 —4000 gif не более чувствительно, чем при 1000 гц.  [c.289]


Рис. 3.34. Ряд кривых уровня громкости, которые можно получить при использовании схемы, приведенной на рис. 3.35 Рис. 3.34. Ряд кривых уровня громкости, которые можно получить при использовании схемы, приведенной на рис. 3.35
Психофизиологическое восприятие сигнала, имеющего постоянный уровень интенсивности на всем частотном диапазоне, не одинаков. Так как восприятие равного по силе сигнала изменяется с частотой, для эталонного сравнения громкости исследуемого сигнала была выбрана частота 1000 гц. Уровень громкости определяется путем субъективного сравнения громкости какого-либо звука со звуком частотой 1000 гц, по громкости соответствующему данному звуку. Соотношение между уровнем интенсивности и уровнем громкости иллюстрируют кривые равной громкости  [c.20]

В последнее время часто производят измерения уровней шума по шкале А шумомера, кривизна которой эквивалентна осреднен-ной кривой равной громкости для уровней от О до 45—50 дб. Результаты, полученные по шкале А шумомера, носят название децибел Л дб А). Частотные же характеристики шума измеряются на прямолинейной шкале усилителя и уровни компонентов определяются в децибелах независимо от частоты.  [c.21]

Различная восприимчивость уха к колебаниям разных частот (воспринимаемым как звук) на основании многочисленных экспериментальных исследований характеризуется кривыми равной громкости . Из диаграммы (фиг. 121) видно, например, что ощущаемая ухом громкость звука с частотой 1000 гц и уровнем 50 децибел будет такой же, как громкость звука с частотой 100 гц и уровнем 67 децибел. Разница в восприятии звуков различных частот зависит от уровня громкости звука например, при низких уровнях ухо относительно не чувствительно к низким частотам, но при высоких уровнях оно слышит их почти так же, как и высокие частоты.  [c.321]

Показания уровня громкости звуков различных частот приблизительно соответствуют кривым равной громкости (фиг. 121).  [c.323]

Стандартизованные международной электротехнической комиссией МЭК частотные характеристики чувствительности шумомеров представляют перевернутые и сглаженные кривые равной громкости. Характеристика А, имею-ш,ая наибольший завал на низких частотах, соответствует кривой чувствительности уха при малых уровнях громкости шума кривая коррекции В — при средних и кривая С, близкая к линейной, — при высоких уровнях. Четвертую характеристику — линейную — применяют при работе прибора в режиме измерителя, звукового давления.  [c.416]


Измерение шума [4]. [II]. Советская промышленность выпускает несколько типов приборов, предназначенных для измерения уровня звука и называемых шумомерами. Шумомеры отградуированы в децибелах и, как правило, имеют пределы измерения 30—140 дб. Если шум имеет сложный состав, то шумомер измеряет общий (интегральный) уровень звука, определяемый суммарной энергией всех компонент шума. Для низких уровней звука предусматривается частотная коррекция (по кривым равной громкости), позволяющая производить приближенное определение уровня громкости.  [c.258]

Замеры уровня воздушного шума для насоса II при эксцентрицитетах 6i = 1,4 и = 2,8 мм и п = 1500 об мин показаны на рис. 12.71. Причем штрих-пунктирная кривая с пониженным уровнем громкости воздушного шума была получена при заполнении корпуса насоса рабочей жидкостью за счет утечек. Чем выше давление, тем больше снижается уровень громкости воздушного шума за счет наполнения корпуса насоса рабочей жидкостью, которая очень быстро нагревается.  [c.414]

На рис. 1.4 приведена кривая зависимости громкости 5 от уровня громкости Ы, полученная на основании сравнения результатов ряда групповых экспериментов.  [c.20]

Ухо воспринимает медленные биения, когда чистые тоны, составляющие сложный звук, разнятся менее чем на 7—10 Гц, как звук, периодически меняющийся по громкости. Если, например интенсивность обоих звуков одинакова, то в момент противофазного сложения интенсивность суммарного тона падает до нуля и ухо перестает слышать звук, а в моменты синфазного — интенсивность учетверяется, уровень интенсивности возрастает на 6 дБ и, пользуясь кривыми равной громкости, можно найти насколько увеличивается в эти моменты уровень громкости по сравнению с уровнем громкости одного из составляющих тонов. При частоте 1 кГц, например, уровень громкости в приведенном примере будет возрастать также на 6 дБ. На частоте ниже 300—500 Гц кривые равной громкости расположены теснее, чем на частоте 1 кГц, и уровень громкости будет возрастать даже больше чем на 6 дБ.  [c.21]

Исследования показывают, что в случае, когда звуки разнятся по частоте более чем на одну критическую полосу, ухо суммирует громкости этих звуков. Таким образом, для определения суммарного уровня громкости сложного звука в этом случае следует с помощью кривой S(N) определить громкости каждого из звуков 5i(A i) и 52(Л 2) и, сложив их, найти уровень громкости соответствующий громкости Ss =5i+ 2, по формуле  [c.22]

Однако шумомеры дают правильные показания уровня громкости только для чистых тонов или узкополосных шумов, а для спектров, состоящих из нескольких составляющих, и для широкополосных спектров их показания соответствуют уровню звукового давления с поправкой по кривой равной громкости без учета взаимодействия составляющих (см. 2.3). Поэтому, чтобы не смешивать показания с действительным уровнем громкости, такие показания шумомера указывают не в фонах, а в децибелах (т. е. для шкалы Л), Соответствующий уровень называют уровнем звука в децибелах.  [c.25]

Чтобы определить уровень громкости звука любого тона, его сравнивают с уровнем тона частотой 1000 гц. На рис. 1-2 кривые равной громкости расположены с интервалом в 10 фон одна от другого.  [c.7]

Для уровней громкости более 60 фон на участке, где кривые равной громкости идут почти параллельно, уровень громкости шума нескольких источников, звуковое давление которых равно Рх,  [c.7]

По мере повышения уровня кривые равной громкости приближаются к прямой линии, параллельной оси частот, т, е. уровни громкости и звукового давления сближаются.  [c.32]

Однако шумомеры дают правильные показания уровня громкости только для чистых тонов или узкополосных шумов, а для спектров, состоящих из нескольких составляющих, и для широкополосных спектров их показания соответствуют уровню звукового давления с поправкой по кривой равной громкости без учета взаимодействия составляющих (см. 2.3). Поэтому, чтобы не  [c.32]

Порог болевого ощущения — звуковое давление, при котором нормальтюе слуховое ощущение переходит в болезненное раздражение органа слуха. Для частот 1—5 кГц порог болевого ощущения около 120 дБ. На рис. 7.1 порогу болевого ощущения соответствует самая верхняя кривая уровня громкости.  [c.166]


Фиг. 52. Область слуховых ощущений и кривые равной громкости. Нулевой уровень интенсивности соответстует 10—1 впг/см или давлению 2-10— дин1см . Кривая уровня громкости, отмеченная цифрой О, дает значения порога слышимости среднего человеческого уха. Фиг. 52. Область <a href="/info/419620">слуховых ощущений</a> и <a href="/info/194326">кривые равной громкости</a>. Нулевой <a href="/info/194391">уровень интенсивности</a> соответстует 10—1 впг/см или давлению 2-10— дин1см . Кривая уровня громкости, отмеченная цифрой О, дает значения <a href="/info/19466">порога слышимости</a> среднего человеческого уха.
На рис. 3.34 показаны кривые уровней громкости. Когда регулятор находится в положении максимального усиления, то не происходит компенсации. Частотная характеристика при этом линейная. Постепенное увеличение усиления низких частот и в меньшей степени также высоких по отношению к средним частотам обеспечивается при уменьшении регулятором общего уровня громкости, т. е. при уменьшении усиления. В качестве примера на рис. 3.35 приведена схема, которая относится к усилителю 4000 фирмы Сонаб . В действительности это — регулятор громкости с обратной связью, в котором применен фильтр в цепи регулирования громкости, переключаемый переключателем П1. Когда переключатель П1 находится в линейном положении, то схема работает без тонкомпенсации. На рис. 3.33 приведена структурная схема этого регулятора без тонкомпенсации.  [c.98]

Соотношение между уровнем звукового давления в децибеллах и уровнем громкости в фонах хорошо иллюстрируют кривые равной громкости, изображенные на рис. 2. Каждая кривая является геометрическим местом точек, координаты которых — частота и интенсивность звука обеспечивают одинаковую громкость.  [c.14]

Наиболее раздражающими являются звуки высоких частот, как видно из приведенных на фиг. 2 кривых равной неприятности" звука, построенных по тому же принципу, что и кривые равной громкости, кривые равной неприятности заметно расходятся по своему характеру с кривыми равной громкости. Только при очень низких уровнях (20 — 30 фон) они довольно удовлетворительно совпадают. Поэтому при оценке физиологической неприятности звука необходимо знать не только уровень силы звука (или громкости), но и частоту. Основные раздражающие зкуки лежат в области частот выше 700—1000 гц и в особенности выше 2000 гц.  [c.258]

На рис. 12.4 показана сплошной кривой зависимость уровня громкости звука в сонах от уровня громкости в фонах над порогом слышимости по Черчеру [121]. Там же пунктиром показана связь между теми же единицами по Флетчеру [122].  [c.330]

Рис. 1.6 Кривые дифференциального порога ощущеиия изменения частоты в за-висимости от частоты. Надписи на кр.ивых соответствуют уровням громкости для которых проведены испытания Рис. 1.6 <a href="/info/117818">Кривые дифференциального</a> порога ощущеиия изменения частоты в за-висимости от частоты. Надписи на кр.ивых соответствуют уровням громкости для которых проведены испытания
Когда измеряют высокие уровни громкости шумов, то частотная характеристика измерителя шумов (шумомера) берется близкой к равномерной, что соответствует субъективному восприяти о на высоких уровнях громкости (см. рис. 2ЛЗ, а, кривые от 80 фон и эыше). Но когда измеряют уровни громкости шумов низкого уровня, то показания шумомера близки к субъективному ощущению громкости только в случае, если в шумо-мере введена коррекция, учитывающая то, что при этом слух воспринимает низкие частоты хуже, чем средние. Поэтому в шумомерах при измерении низких уровней громкости шумов вводятся коррекции на низких  [c.25]

При измерении высоких уровней громкости шумов чувствительность измерителей (шумомеров) должна быть почти не зависящей от частоты, что соответствует субъективному восприятию звука по громкости. При измерении низких уровней громкости показания шумо- мера будут близкими к субъективным только, если при этом будет учтено то обстоятельство, что слух слабее воспринимает низкие частоты, чем средние при низких уровнях громкости. Поэтому в шумомерах при измере- нии низких уровней громкости вводится коррекция путем снижения коэффициента усиления на низких частотах. Так, если измеряют уровни громкости около 30 фон, то на частоте 100 Гц по сравнению с частотой 1000 Гц должно быть снижение на 58—30=28 дБ (см. рис. 2.6, кривая 30). Вследствие этого в шумомерах обычно есть три коррекции низких частот А В С для уровней громкости 40, 70 и выше 85 фон соответственно. При этом измеренные уровни громкости более точно соответствуют субъективной оценке громкости.  [c.29]

Например, звук, имеющий уровень интенсивности в 20 дБ иа частоте 1000 Гц, будет иметь такую же громкость, как и звук в 50 дБ на частоте 100 Гц, и т д Измерение уровня интенсивности звука в децибелах проще и поэтому принято и в технике, и в физике. Кривые равной громкости соответствуют различным величинам интенсивности в децибелах поэтому введена новая единица уровня громкости — фон Если громкость данного звука равна N фонам, то это значит, что звук имеет такую же громкость, как и звук частотой 1000 Гц, имеющии иитенсивность в N дБ над порогом слышимости Звуки низкой частоты (менее 1000 Гц) при той же громкости имеют большую интенсивность, чем звуки более высоких частот  [c.509]

Если оказалось, что шум придется снижать, то измерения уровня в дБА становятся бесполезными, и, чтобы выяснить, на каких частотах необходимо снизить уровень, следует перейти к частотному анализу шума, используя октавные, полуоктавные, третьоктав-ные и даже более узкополосные фильтры. В Британском стандарте приводится график, главное достоинство которого состоит в легкости его построения. Он представляет собой набор сильно упрощенных кривых равной громкости на него наносят результаты сктавного анализа шума, и это позволяет выяснить, в какой из полос лежат наиболее нежелательные компоненты звука.  [c.204]


Уровень ощущения неточно характеризует субъективное ощущение. Введено понятие уровня громкости. Условились за уровень громкости любого звука (или шума) принимать уровень в децибелах равногромкого с ним чистого тона 1000 Гц. За единицу уровня громкости принят фон, поэтому Ьа, фон= = Ьлооогц, дБ при 0х = 01ооогц, где О и 01ооогц—громкости испытуемого звука и тона 1000 Гц. Чтобы определить уровень громкости какого-либо звука, достаточно взять чистый тон 1000 Гц и изменять его уровень до тех пор, пока его громкость не будет на слух одинаковой с громкостью определяемого звука. При этом искомая величина уровня громкости этого звука будет численно равна уровню эталонного тона (1000 Гц). На рис. 2.13 приведены кривые равной громкости, определенные для чистых тонов при слушании двумя ушами.  [c.31]

Когда измеряют высокие уровни громкости шумов, то частотная характеристика из.мерителя шумов (шумомера) берется близкой к равномерной, что соответствует субъективному восприятию на высоких уровнях гро.мкости (см. рис. 2.13а, кривые от 80 фон и выше). Но когда измеряют уровни громкости шумов низкого уровня, то показания шумомера будут близкими к субъективному ощущению громкости только в случае, если в шумомере будет введена коррекция, учитывающая то, что при этом слух воспринимает низкие частоты хуже, чем средние. Поэтому в шумомерах при измерении низких уровней громкости шумов вводятся коррекции на низких частотах в виде снижения усиления в сторону низких частот. Так, если измерение проводится на уровне громкости около 50 фон, то на частоте 100 Гц усиление должно быть снижено по сравнению с частотой 1000 Гц на 17 дБ (см. рис. 2.13а, кривая 50 фон). Вследствие этого в щумомерах имеются три вида частотных характеристик шкала А—для уровней громкости около 40 фон (пользуются для измерения уровней в пределах 30—55 фон) шкала В для уровней громкости около 70 фон (пользуются для измерения уровней в пределах 55—85 фон) и шкала С для уровней громкости выше 85 фон.  [c.32]


Смотреть страницы где упоминается термин Кривые уровней громкости : [c.331]    [c.166]    [c.416]    [c.257]    [c.350]    [c.351]    [c.170]    [c.540]    [c.238]    [c.24]    [c.25]    [c.25]    [c.26]    [c.30]    [c.32]    [c.28]    [c.28]    [c.34]    [c.206]   
Физические величины (1990) -- [ c.166 ]



ПОИСК



Громкость

Громкость уровень громкости

Уровень громкости



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте