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噪声测试规范

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噪声测试规范

拟制:韦启圣_ 日期:2010-10-30审核:董瑞勇_ 日期:2010-12-02批准:董瑞勇_ 日期:2010-12-02

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文件名称:噪声测试规范

文件编码:INVT-LAB-GF-16

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1、目的错误!未定义书签。

2、范围错误!未定义书签。

3、定义错误!未定义书签。

4、引用标准错误!未定义书签。

5、测试设备错误!未定义书签。

6、测试环境条件错误!未定义书签。

7、噪声测试错误!未定义书签。

. 被测设备的安装错误!未定义书签。

. 传声器位置的选择错误!未定义书签。

. 噪声测量错误!未定义书签。

8、验收准则错误!未定义书签。

附录A:噪声测试数据记录表错误!未定义书签。

噪声测试规范

1、目的

本规范给出一种现场简易法测定电气设备的发射声压级。用于检验我司产品发射的噪声是否满足标准或设计的要求。使用本规范测试方法其结果的准确度等级为3级(简易级)。

2、范围

本规范规定的噪声测试方法,适用于深圳市英威腾电气股份有限公司开发生产的所有电气产品。

3、定义

本规范采用以下定义。其它声学术语、量和单位按GB/T 3947和GB/T 的规定。

发射emission

由确定声源(被测机器)辐射出空气声。

发射声压(P)emission sound pressure

在一个反射平面上,按规定的安装和运行条件工作的声源附近指定位置的声压。它不包括背景噪声以及本测试方法所允许的反射面以外其他声反射的影响,单位Pa。

发射声压级(L P)emission sound pressure level

发射声压平方P2(t)与基准声压平方P02之比的以10为底的对数乘以10。采用GB/T 3785规定的时间计权和频率计权进行测量,单位dB。基准声压为20μPa。P2(t)表示声压有效值平方随时间变化。

脉冲噪声指数(脉冲性)impulsive noise index (impulsiveness)

该指标用以表征声源发射噪声的脉冲特性,单位dB。

一个反射面上方的自由场free field over a reflecting plane

被测机器所处的无限大、坚硬平面上方半空间内,各向同性均匀媒质中的声场。

工作位置,操作者位置work station, operator’s position

被测机器附近,为操作者指定的位置。

指定位置specified position

与机器有关的位置,包括但不限于操作者位置。该位置可以是单一固定点,或某一路径上若干点,或离机器规定距离的表面上的若干点。

运行时段operational period

被测机器完成某一指定过程的时间间隔,

运行周期operational cycle

被测机器完成一个工作循环所需时间,其中各个运行时段按规定序列出现,每个运行时段都与一个特定过程相联系,而该特定过程在一个运行周期中可能只出现一次,也可能重复多次。测量时间measurement time interval

运行时间或运行周期的一部分或几倍。在这段时间内,测定发射声压级或得到最大发射声压级。

时间历程time history

在运行周期的一个或多个运行时段中,得到作为时间函数的发射声压级的连续记录。

背景噪声background noise

被测机器以外的所有声源的噪声。

注1:背景噪声应包括空气声、结构声和仪器的电噪声。

背景噪声级background noise level

被测机器不工作情况下,测得的声压级,单位dB。

背景噪声修正值(K1)background noise correction

该修正值用以表示背景噪声对被测机器指定位置发射声压级的影响,K1与频率有关,单位dB。A计权情况下的修正项K1A由A计权的测量值得到。

环境修正值(K2)environmental indicator

该修正值用以表示声反射或声吸收对表面声压级的影响,K2与频率有关,单位dB。在A计权情况下用K2A表示。

局部环境修正值(K3)local environmental correction

该修正值用以表示反射声对被测机器指定位置发射声压级的影响,单位dB。K3与频率和位置有关。在A计权情况下,用K3A表示。

典型距离(a)typical distance

从指定位置到机器最近的主要声源的距离。若机器主要声源不能确定,则选择从指定位置到机器最近部分的距离作为a。

4、引用标准

GB 声学的量和单位(neq ISO 31-1:1992)

GB/T 3222-1994 声学环境噪声测量方法(neq ISO 1996-1:1982)

GB/T 声学机器和设备发射的噪声工作位置和其它指定位置发射声压级的测量现场简易法(eqv ISO 11202:1995)

GB/T 3768-1996 声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方采用包络测量表面的简易法(eqv ISO 3746:1995)

5、测试设备

TES-1352A噪音计

每次测量前后,应当采用精度优于±的94dB@1KHz标准音源对噪音计进行校正。噪音计应当每年按照相关标准要求进行校验。在测试记录中填写最后检定有效期。

6、测试环境条件

温度:0~40℃

相对湿度:45%~75%

气压:86~106kPa

应当避免环境条件对测量仪器的影响,不应把噪音计置于强电、强磁场、强风位置、并避免被测设备空气放电对噪音计的冲击。

在户外测量时,风速应该小于6 m/s,并使用防风罩。

测试环境还应满足7.3.6的测试环境鉴定要求

7、噪声测试

被测设备的安装

在许多情况下,被测机器的噪声发射与机器的支撑和安装条件有关。应尽量模拟产品说明书中的安装条件。若安装条件不具备或不能用于测试,要小心避免因测试使用的安装系统而引起机器辐射噪声的变化。并且采取措施设法减少设备安装结构的声辐射。基础支承安装和墙壁安装的机器应当放在反射平面上(声学硬表面,如地板或墙壁)。

传声器位置的选择

本规范选择的测量表面为各边与基准体(被测机器)对应平行的矩形平行六面体形表面。传声器位置所在的测量表面,是一个面积为S,包络声源,各边平行于基准体的边,与基准体的距离d(测量距离,一般取d= 1m)的一个假想表面。

7.2.1 声源位于一个反射面上时传声器位置

将测量表面的每一个面细分为尽可能小的等尺寸矩形单元面积,单元面积的最大边长为3d(见图Cl)。传声器位置位于每个单元面积的中心。图C2-C6中的传声器位置用这种方法得到。

注2:大型被测设备顶部的位置可省略。

7.2.2 地立设备靠一面墙放置,有四个传声器位置的平行六面体测量表面,如图C7所示

7.2.3 地立设备靠两面墙放置,有三个传声器位置的平行六面体测量表面,如图C8所示

噪声测量

7.3.1 测量被测声源典型工作周期的A计权声压级L PA1

典型工作周期应包括但不限于以下工作状态:

启动过程

空载运行

满载运行

限流状态

停机过程

制动状态

测量方法:

通过选择开关,将噪音计设定为A频率加权和慢速(SLOW)动态特性,并选择合适的档位(以不出现“UNDER”或“OVER”符号为准)。

在声源工作的典型周期上观察A计权声压级,读取并记录每个传声器位置上的A计权声压级。

7.3.2 测量单次事件声压级L PA1S

单次事件噪声是指被测设备在工作过程中发出的瞬时单次噪音(例如大型开关闭合或断开时发出的噪声)。

测量方法:

通过选择开关,将噪音计设定为A频率加权和快速(FAST)动态特性;择合适的档位(以不出现“UNDER”或“OVER”符号为准);并按“MAX”功能键。测量单次事件噪音的最大发射声压级。读取并记录单次事件声压级。

7.3.3 测量背景噪声的A计权声压级L PA2

背景噪声声压级用于确定背景噪声修正值K1。

测量方法:

通过选择开关,将噪音计设定为A频率加权和慢速(SLOW)动态特性,并选择合适的档位(以不出现“UNDER”或“OVER”符号为准)。读取并记录每个传声器位置上的A计权声压级。

7.3.4背景噪声修正

背景噪声修正值K lA用式(1)计算:

K1A(dB) = -10·lg(1 -△LA)……(式1)

式中:△L A = L PA1- L PA2

若△L A>10dB,不需修正,若△LA≥3dB,按本规范所做的测量有效。

当△L A在3dB与10dB之间,应根据式(1)加以修正。如果△LA<3dB,测量结果的准确度就要降低。测量所能加的最大修正值是3dB。但这样的测量结果也可以报告。它可作为确定被测声源上限声压级的参考。报告时,应当在报告的正文和结果的图表中详细说明背景噪声没有满足本规范的要求。

7.3.5测试环境修正

环境修正K2A,来自于房间边界(墙、地板、天花板)或被测声源附近反射物声反射的影响。其大小主要由测量表面面积S和测试房间吸声面积A之比决定,与声源在测试房间内所处的位置没有重要关系。

在本规范中环境修正值K2A由式(2)给出:

K2A(dB) = 10·lg[1+4(S/A)] ……(式2)

式中:A——1kHz频率上房间的等效吸声面积,m2;

S——测量表面面积,m2。

环境修正作为A/S的函数如图C9所示。

图C9 环境修正K2A

7.3.5.1 确定房间吸声面积A的近似方法:

A = a·S V……(式3)

式中:a ——平均吸声系数,工业厂房一般取;

S V——测试房间边界总面积(墙、天花板、地板),m2。

7.3.5.2 测量表面面积S:

根据图C1-C6,测量表面的面积S由式(4)给出:

S = 4(ab+ac+bc) ……(式4)

a=0.5l1+d;b=0.5l2+d;c=l3+d

式中:l1、l2、l3——分别是基准体的长、宽、高。

被测设备安装在靠近一个以上的反射表面,其S的计算方法在图C7和图C8中给出。

7.3.6测试环境的鉴定要求

测试室中测量表面满足本规范要求时,吸声面积A与测量表面面积之比应当大于或等于1,即:A/S≥1,A/S越大越好。如果上述要求不能满足,应重新选择测量表面。新的测量表面的总面积较小但仍应位于近场以外(如果到被测声源的测量距离等于或大于0.15m ,就简易法而言则认为测量表面位于近场区域之外)。而后重新测定A/S。当d的取值小于1m时,d应该选用下列数值之一(m)、、。

室外测试场所的环境修正K2A一般很小。

注3:某些情况下环境修正K2A,可能是负值,这时假定K2A=0。

8、验收准则

被测设备发射声压级L P=L PA1-K lA-K2A,若L P小于产品规格书中规定的噪音等级则合格,否则不合格。

附录A:噪声测试数据记录表

噪声测试规范

噪声测试规范 文件编码:INVT-LAB-GF-16 噪声测试规范 拟制:韦启圣 _ 日期:2010-10-30 审核:董瑞勇 _ 日期:2010-12-02 批准:董瑞勇 _ 日期:2010-12-02

更改信息登记表 文件名称:噪声测试规范 文件编码:INVT-LAB-GF-16 评审会签区:

目录 1、目的 (4) 2、范围 (4) 3、定义 (4) 4、引用标准 (6) 5、测试设备 (6) 6、测试环境条件 (6) 7、噪声测试 (6) 7.1.被测设备的安装 (6) 7.2.传声器位置的选择 (7) 7.3.噪声测量 (11) 8、验收准则 (13) 附录A:噪声测试数据记录表 (14)

噪声测试规范 1、目的 本规范给出一种现场简易法测定电气设备的发射声压级。用于检验我司产品发射的噪声是否满足标准或设计的要求。使用本规范测试方法其结果的准确度等级为3级(简易级)。 2、范围 本规范规定的噪声测试方法,适用于深圳市英威腾电气股份有限公司开发生产的所有电气产品。 3、定义 本规范采用以下定义。其它声学术语、量和单位按GB/T 3947和GB/T 3102.7的规定。 3.1 发射 emission 由确定声源(被测机器)辐射出空气声。 3.2 发射声压(P) emission sound pressure 在一个反射平面上,按规定的安装和运行条件工作的声源附近指定位置的声压。它不包括背景噪声以及本测试方法所允许的反射面以外其他声反射的影响,单位Pa。 3.3 发射声压级(L )emission sound pressure level P 发射声压平方P2(t)与基准声压平方P02之比的以10为底的对数乘以10。采用GB/T 3785规定的时间计权和频率计权进行测量,单位dB。基准声压为20μPa。P2(t)表示声压有效值平方随时间变化。 3.4 脉冲噪声指数(脉冲性) impulsive noise index (impulsiveness) 该指标用以表征声源发射噪声的脉冲特性,单位dB。 3.5 一个反射面上方的自由场 free field over a reflecting plane 被测机器所处的无限大、坚硬平面上方半空间内,各向同性均匀媒质中的声场。 3.6 工作位置,操作者位置 work station, operator’s position 被测机器附近,为操作者指定的位置。 3.7 指定位置 specified position

噪声测试仪的原理分析

噪声测试仪的原理分析 噪声测试仪,是用于工作现场,广场等公共场所的噪声检测和测试的仪器。噪声污染是影响较大的环境污染之一,较高分贝的噪音甚至会对人的耳膜造成严重的损伤,致使失聪等。噪声测试仪的应用可以提供噪声所达到的分贝以便采取相关措施控制和减小噪音。声音大小的计量单位是分贝,专业的噪音测试仪具有高灵敏的传感器,精度高,适用范围广,能广泛用于各种环境的噪音测量。 噪声测试仪原理 噪声计中的频率计权网络有A、B、C三种标准计权网络。A网络是模拟人耳对等响曲线中40方纯音的响应,它的噪声计曲线形状与340方的等响曲线相反,从而使电信号的中、低频段有较大的衰减。B网络是模拟人耳对70方纯音的响应,它使电信号的低频段有一定的衰减。C网络是模拟人耳对100方纯音的响应,在整个声频范围内有近乎平直的响应。声级计经过频率计权网络测得的声压级称为声级,根据所使用的计权网不同,分别称为A声级、B声级和C声级,单位记作dB(A)、dB(B)和dB(C)。目前,测量噪声用的声级计,表头响应按灵敏度可分为四种: 1、“慢”。表头时间常数为1000ms,―般用于测量稳态噪声,测得的数值为有效值。 2、”快”。表头时间常数为125ms,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。 3、“脉冲或脉冲保持”。表针上升时间为35ms,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值为最大有效值。 4、“峰值保持”。表针上升时间小于20ms。用于测量持续时间很短的脉冲声,如枪、炮和爆炸声,测得的数值是峰值.即最大值。 声级计可以外接滤波器和记录仪,对噪声做频谱分析。国产的ND2型精密声级计内装了一个倍频页程滤波器,便于携带到现场和作频谱分析。声级计按精度可分为精密声级计和普通声级计。精密声级计的测量误差约为土1dB,普通声级计约为土3dB。声级计按用途可分为两类:一类用于测量稳态噪声,一类则用于测量不稳态噪声和脉冲噪声。积分式声级计是用来测量一段时间内不稳态噪声的等效声级的。噪声剂量计也是一种积分式声级计,主要用来测量噪声暴露量。脉冲式声级计是用于测量脉冲噪声的,这种声级计符合人耳对脉冲声的响应及人耳对脉冲声反应的平均时间。 环境噪声监测仪器的选用 为防治噪声污染,保障城乡居民生活工作和学习的声环境质量,国家环境保护部最近发布了

环境噪声监测技术规范

环境噪声监测技术规范 环境噪声监测技术规范 1适用范围结构传播固定设备噪声本标准规定了结构传播固定设备噪声监测测量计划制定、现场调查方法、监测点位设置、室 内低频噪声测量方法、监测数据处理与评价、资料整编和监测质量保证等的技术要求。 本标准适用于结构传播固定设备噪声引起的室内低频噪声污染监测。 2规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件的条款。凡不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB3785声级计电、声性能及测量方法 GB12348 GB22337 GB/T3241 GB/T15173 GB/T17181工业企业厂界环境噪声排放标准社会生活环境噪声排放标准 倍频程和分数倍频程滤波器 声校准器 积分平均声级计 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。

3 .1倍频带声压级soundpressurelevelinoctave采用符合GB/T3241规定的倍频程滤波器所测量的频带声压级。本标准规定的噪声频谱分析 时使用的倍频带中心频率为31. 5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz,其频率覆盖范围为22Hz~ 707Hz。 3 .2低频噪声LowFrequencyNoise测量仪器性能应符合 (IECGB3785和GB/T17181对1型声级计的要求且符合国际电工协会 GB/T3241中对滤波器的要求,61260)Class1标准;噪声频谱分析滤波器性能应符合具备实 时频谱分析功能,测量范围应满足所测量噪声的需要。 4 .1.2声校准器 校准所用仪器应符合 率为GB/T15173对1级声校准器的要求。A 声级测量时,校准声源频20~250Hz区间1000Hz;低频频谱测量时,校准声源频率至少有一个点频率应设在内。 测量仪器和声校准器应定期检定合格,并在检定有效期内使用。声级计每次测量前、后应进 行校准,其前、后校准示值偏差不得大于0 .5dB,否则本次测量无效。使用延伸电缆时,应注意 长电缆对声波信号的衰减,因此在进行校准时,应使延伸电缆与声级计一起进行校准。 传声器应 加防风罩。

噪声测试及频谱分析

噪声测试及频谱分析 实验步骤及内容 1)启动服务器,运行DRVI主程序,然后点击DRVI快捷工具条上的“联机注册”图标,选择其中的“ DRVI采集仪主卡检测(USB)”进行服务器和数据采集仪之间的注册。 联机注册成功后,从DRVI工具栏和快捷工具条中启动“内置的Web服 务器”,开始监听8500端口。 2)打开客户端计算机,启动计算机上的DRVI客户端程序,然后点击DRVI快捷工具条上的“联机注册”图标,选择其中的“DRVI局域网服务器检测”,在弹出的对 话框中输入服务器IP地址(例如:192.168.0.1),点击“发送”按钮,进行客户端和服 务器之间的认证。 3)因为该实验的目的是了解噪声信号的测量方法,并且要实现服务器端的数据共享功能,需要分别设计服务器端和客户端的实验脚本。对于服务器端,首先需要将 数据采集进来,DRVI中提供了一个8通道的USB数据采集芯片,用于完成对外部信号的数 据采集,实际使用中,可以插入一片“ USB数据采集卡”芯片空来完成;数据采集仪的 启动采用一片“0/1按钮”芯片来控制;要完成噪声值的计 算,首先必须计算出信号的功率谱,所以需选择一片“频谱计算”芯片」,然后 再插入一片“倍频程”芯片匚』,采用FFT算法来计算并显示声音信号的倍频程谱,并将 计算出的声音信号的分贝值存储于输出数组的第1位,再使用一片 “VBScript脚本”芯片妙,在其中添加脚本文件将“倍频程”芯片输出数组中的第1位 数据(即噪声值)取出,并通过“数码LED”芯片口显示出来;另外选择一片“波形/频谱 显示”芯片用于显示声音信号的时域波形;再加上一些 文字显示芯片;殂和装饰芯片二L ,就可以搭建出一个“噪声测量”服务器端的实验,所 需的软件芯片数量、种类、与软件总线之间的信号流动和连接关系如图 1.2 所示,根据实验原理设计图在DRVI软面包板上插入上述软件芯片,然后修改其属 性窗中相应的连线参数就可以完成该实验的设计和搭建过程。 1※说明:红线和虚线表示单变量数据线,蓝线和实线表示数组型数 据线,箭头代表数据或信号在软件总线中的流动方向。 图1.2噪声测量实验参考设计原理图

噪声测量三种方法

噪声系数测量的三种方法 本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。 前言 在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。 噪声指数和噪声系数 噪声系数有时也指噪声因数(F)。两者简单的关系为: NF = 10 * log10 (F) 定义 噪声系数(噪声因数)包含了射频系统噪声性能的重要信息,标准的定义为: 从这个定义可以推导出很多常用的噪声系数(噪声因数)公式。 下表为典型的射频系统噪声系数: *HG=高增益模式,LG=低增益模式

噪声系数的测量方法随应用的不同而不同。从上表可看出,一些应用具有高增益和低噪声系数(低噪声放大器(LNA)在高增益模式下),一些则具有低增益和高噪声系数(混频器和LNA在低增益模式下),一些则具有非常高的增益和宽范围的噪声系数(接收机系统)。因此测量方法必须仔细选择。本文中将讨论噪声系数测试仪法和其他两个方法:增益法和Y系数法。 使用噪声系数测试仪 噪声系数测试/分析仪在图1种给出。 图1. 噪声系数测试仪,如Agilent公司的N8973A噪声系数分析仪,产生28VDC脉冲信号驱动噪声源 (HP346A/B),该噪声源产生噪声驱动待测器件(DUT)。使用噪声系数分析仪测量待测器件的输出。由于分析仪已知噪声源的输入噪声和信噪比,DUT的噪声系数可以在内部计算和在屏幕上显示。对于某些应用(混频器和接收机),可能需要本振(LO)信号,如图1所示。当然,测量之前必须在噪声系数测试仪中设置某些参数,如频率范围、应用(放大器/混频器)等。 使用噪声系数测试仪是测量噪声系数的最直接方法。在大多数情况下也是最准确地。工程师可在特定的频率范围内测量噪声系数,分析仪能够同时显示增益和噪声系数帮助测量。分析仪具有频率限制。例如,Agilent N8973A可工作频率为10MHz至3GHz。当测量很高的噪声系数时,例如噪声系数超过10dB,测量结果非常不准确。这种方法需要非常昂贵的设备。 增益法 前面提到,除了直接使用噪声系数测试仪外还可以采用其他方法测量噪声系数。这些方法需要更多测量和计算,但是在某种条件下,这些方法更加方便和准确。其中一个常用的方法叫做“增益法”,它是基于前面给出的噪声因数的定义:

排气噪声

排气噪声测量范围:评价排气口释放出的排气系统噪声。 目录 1、试验仪器 2、试验对象描述 3、准备工作 4、测量 5、结束工作 6、数据处理 1、试验仪器 —平整的试验道; —麦克风; —麦克风支架(可以用三脚架); —麦克风风球; —发动机转速或者车速传感器; —麦克风标定器; —数据采集前端(数据记录仪); —电源; —总的声压级和发动机阶次分析仪。 2、试验对象描述 2.1、试验车辆

2.2、发动机 2.3、变速箱 3、准备工作 —检查各液体的刻度(冷却水,机油等等); —检查正确的节气门开度; —检查正确的空滤安装位置; —检查排气系统的安装位置,确认不与车身发生干涉; —检查轮胎气压; —接通12V的直流电源; —安装发动机转速和车速传感器,连接到数据记录仪上; —连接麦克风到数据记录仪上; —设置数据记录仪中的输入通道; —对麦克风进行标定; —按照测试要求安装麦克风; —检查所有的输入信号都良好;

—检查门是否关好; —检查窗子是否关好; —检查空调风道是否关上; —填写测试对象描述表。 4、测量 —暖机; —3档油门全开,匀加速(对于自动档清选择合适的驾驶档位); —3档急加速; —从最高车速滑行; —用数采进行数据采集; —确保所有的记录正确完成。 5、结束工作 从试验车辆上拆除传感器。 6、数据处理 计算: ——按照发动机转速进行声压级A计权; ——按照发动机进行主要的阶次分析; 检查在滑行中的排气管口噪声声压级应该大大低于油门全开时的排气管口声压级。 帮助 1 麦克风标定 —打开数据采集仪; —将麦克风插入标定器; —开始标定; —重复上面的步骤将其他麦克风也进行标定; —将标定值填入下面的表格中。 帮助2 麦克风位置 1、司机左耳旁 2、司机右耳旁 3、副驾驶右耳旁 4、左后乘客左耳旁 5、右后乘客左耳旁 6、 右后乘客右耳旁。

环境噪声监测报告

噪声环境监测报告 专业班级:资环系09级三班第五组 同组人员:母晓松、朱虹颖、徐敏、尹秀琳、陶伟、王光福、周馨、 指导老师:李新 一、前言 1.基础资料收集于现场调查:根据本次监测的环境要素,对监测区域、校园噪声区或污染源进行收集资料和现场调查结果如下:校园内的噪声源主要是学校学生以及周围居民,校园外对校园产生影响的的主要是高速公路国王的车辆(横穿校园)。噪声污染高点在中午以及下午下课阶段。晚上的噪声主要来源于高速公路生来往的车辆。校园内早生物然总理来讲比较轻微。 2实验目的: 1、学习区域环境噪声的监测方法,并对校园生活区、教学区等不同功能区噪声污染进行评价; 2、熟悉声级计的使用; 3、掌握对非稳态的噪声监测数据的处理方法。 二、监测方案的设计 1 采样点设置 布点方法: 本次噪声监测所采用的方法是网格法,即在校园内外共分12个网格,网格按顺序编号,测量点选在每个网格中心,因此共设12个

监测点。监测点分别为: 2 噪声评价方法: 评价采用等效连续声级法。等效连续声级法就是把实地监测所得到的L eq值做算术平均运算,所得到的平均值代表该区域的噪声水平,该平均值可以对照《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93),评价该区域的声环境质量是否符合标准。 城市区域环境噪声分类标准(dB) 1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域;乡村居住环境可参照执行该类标准。 2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。 3类标准适用于工业区。 4类标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域,穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值也执行该类标准。 三、主要仪器:噪声声级计、计算机 四、操作步骤: A、监测方法: 测量一般选在上午8:00—12:00,下午14:00—16:00;监测结果为区域内所有网格等效连续声级的平均值。测量中,每隔5s读

商用车匀速行驶车内噪声测试试验规范

商用车匀速行驶 车内噪声测试试验规范 编制: 校对: 审核: 批准: 东风柳州汽车有限公司商用车技术中心编制 2014 年 4 月22 日

前言 本标准规范了我司商用车匀速行驶车内噪声验证性试验。所进行的测量用于验证制造厂所提供的汽车是否满足有关噪声的规定。每次测量时选定的条件必须得到遵守。但是如果必须修改时,要将修改情况在试验报告中加以说明。 本标准规范了我司商用车匀速行驶车内噪声检查性试验。所进行的测量是为了检查汽车的噪声是否在规定的限值之内,以及自从提交汽车以来或在不同批次提交的汽车之间是否出现明显的变化。 在检查性试验中,允许测量条件与验证性试验有微小的偏差,例如测量点的数目和行驶条件的数目减少。任何变化必须在试验报告中加以说明。 本标准所述的规范包括3类商用车行驶车内噪声测试:商用车匀速行驶车内噪声测试、商用车全油门加速行驶车内噪声测试和商用车定置车内噪声测试。 本标准由东风柳汽商用车技术中心提出。 本标准起草单位为东风柳汽商用车技术中心先行技术部。 本标准主要起草人:石胜文、冯哲、尹志浩、韦永尤、李程。 本标准由东风柳汽商用车技术中心归口并负责解释。 本标准规定了东风柳汽商用车匀速行驶车内噪声测试试验规范。

目次 一、适用范围 (2) 二、引用标准 (2) 三、专业术语 (3) 四、测量仪器 (3) 五、场地条件 (3) 六、背景噪声 (4) 七、气象条件 (4) 八、车辆条件 (4) 九、试验项目 (6) 十、测点位置 (6) 十一、试验步骤 (7) 十二、试验要求 (9) 十三、评定方法 (9) 十四、声级计的操作规范 (11) 十五、测试样表及数据处理 (12)

道路噪声环境监测实验报告.doc

道 路 噪 声 监 测 班级:城规x5班 小组:第一小组 小组成员:李国强、苗茗凯、王莉、郝璐、万利、任慧、张素毓、任安平、 王璐玭、张平、牛凯、薛飞

道路噪声环境监测 噪声就是人们生活工作所不需要的声音。从物理现象判断。一切无规律的或声信号叫噪声,或人们主观上一切不希望存在的干扰声都叫噪声。环境噪声监测是环境监测的一个重要组成部分,是为环境保护事业服务、为创造清洁、优美、安静环境的一项基础性工作。 一、实验目的 1.掌握声级计的使用方法和环境噪声的监测技术; 2.熟悉对非稳定噪声监测数据的处理方法; 3.对道路噪声源及周边环境进行监测。 二、监测条件 1.天气条件选在无雨、无雪,风力小于四级(5.5m/s)的时间,声级计应保持传声器膜片清洁,风力在三级以上必须加风罩(以避免风噪声干扰),五级以上大风应停止测量。 2.测量仪器为普通声级计,了解如何使用仪器。 3.手持仪器测量,传声器要求距离地面1.2m。 三、监测项目 兴安南路,大学路至乌兰察布路段内车流量及噪声监测。 四、实验步骤

1.小组成员分工到各点测量。测量时间定为早上 8:00~8:30、9:00~9:00。 2.测量时,传声器水平设置,于道路边沿20厘米处,高约1.2m 左右,垂直指向道路。监测时,三人一小个组,一位同学负责固定仪器,一位同学计时,一位同学记录读数。 3.每个测点位在三个时间段各测 200个数据,读数方式使用慢档,每隔五秒读一个瞬时A声级,连续读取200个数据,求取各测点等效连续声级。测量时记录过往车流量、附近主要噪声来源(如交通噪声、施工噪声、工厂或车间噪声、锅炉噪声等)、天气条件及测量时间、点位位置和测量人姓名。 五、数据记录与处理 由于环境噪声是随时间无规则变化的,因此测量结果一般用统计值或等效声级来表示。因数据符合正态分布,可用近似公式:等效连续声级:L eq=d2/60+L50 ,d=L10-L90 噪声污染级:L NP=L eq+d

噪音分析

A加权(A-weighted)到底是什么? A加权(A-Weighted)是一种用于音频测量的标准权重曲线,用于反映人耳的响应特性。声压电平源于A加权,用dbA表示,或称为A加权dB电平。A加权是广泛采用的噪声的单值评价指标,可以通过声级计测量得到。 由于噪声的测量要反映人耳引起的响度感觉大小,其次,需要充分考虑到人耳的听觉特性。人的耳朵对于不同频段的声音变化敏感程度是不一样的,太高或者太低就越不敏感,就像一个A字,所以叫A-Weighted。A加权的标准是由美国标准协会在20世纪40年代制定,用于描述人耳对于不同频段声音变化敏感程度。 此外,还有B加权,C加权,D加权等等。A加权是模拟人耳对40方纯音的响应;B加权模拟的是人耳对70方纯音的响应;C加权模拟的是100方纯音的响应;D加权主要用于飞机噪声的评价。一般规定24~55方的噪声测量选择A加权;55~85方的噪声测量选用B加权;对85方以上的噪声测量选用C加权。 在进行音频功率放大器的噪声测试的时候,一般采用的都是A加权后的数值。可以从手册中看出,在进行输出噪声的电气参数描述的时候,一般会在备注栏写上A-weighted。 需要注意的是,虽然A加权测量结果并不是非常令人满意,但是它作为一个传统的计量手段,一直得到广泛的应用。下图是A、B、C、D四种加权的频率响应曲线。 如果想要知道一个音源或噪声声压级的大小,通常使用的工具是声级计。其主要参数有:

Laeq:等效连续声压级。表示的是测试一段时间内能量不均的声音信号,将其总能量平均分配到测试时间段内,得到的声压级。 Lamax:最大声压级。是指在一段时间内测试到的最大的声压级。 Lamin:最小声压级。是指在一段时间内测试到的最小的声压级。 Ln:累计百分声级。表示大于某一声级的出现概率为N%。比如:L5=70dB,则表示整个测量期间,噪声超过70dB的概率占了5%。 W:声功率。表示单位时间内,声波通过垂直于传播方向某指定面积的声能量。在噪声监测中,声功率是指声源总的声功率。单位为W,一般不能直接测量,而是根据声压级进行换算。 常见的一些声源以及对应的声压级大致范围(测试距离1m~1.5m) 为了使声音的客观量度和人耳的听觉主观感觉近似取得一致,通常对不同频率声音的声压级经某一特定的加权修正后,再叠加计算可得出噪声总的声压级,即为计权声级。人耳对不同频率的声波反应的敏感程度是不一样的,因此声压级相同的声音会因为频率的不同而产生不一样的主观感觉,为了使声音的客观量度和人耳的听觉主观感觉近似取得一致,因此在噪声测量中采用计权声级。

工业企业厂界噪声标准测量方法GB12349-90

工业企业厂界噪声标准测量方法 GB 12349-90Method of measuring noise at boundary of industrial enterprises 本标准为执行GB 12348《工业企业厂界噪声标准》而制订。 本标准适用于工厂及有可能造成噪声污染的企事业单位的边界噪声的测量。 1 名词术语 1.1 A声级用A计权网络测得的声级,用LA表示,单位dB(A)。 1.2 等效声级 在某规定时间内A声级的能量平均值,又称等效连续A声级,用Leq表示,单位为dB(A)。 按此定义此量为: Leq=10Lg() 式中:LA-t时刻的瞬时A声级。 T-规定的测量时间。 当测量是采样测量,且采样的时间间隔一定时,式(1)可表示为: Leq=10Lg()

式中:L i-第i次采样测得的A声级; n-采样总数。 1.3 稳态噪声,非稳态噪声在测量时间内,声级起伏不大于3dB(A)的噪声视为稳态噪声,否则称为非稳态噪声。 1.4 周期性噪声 在测量时间内,声级变化具有明显的周期性的噪声。 1.5 背景噪声 厂界外噪声源产生的噪声。 2 测量条件 2.1 测量仪器 测量仪器精度为Ⅱ级以上的声级计或环境噪声自动监测仪,其性能符合GB 3875《声级计电声性能及测量方法》之规定,应定期校验。并在测量前后进行校准,灵敏度相差不得大于0.5dBA,否则测量无效。测量时传声器加风罩。 2.2 气象条件测量应在无雨、无雪的气候中进行,风力为5.5m/s以上时停止测量。 2.3 测量时间 测量应在被测企事业单位的正常工作时间内进行。分为昼、夜间两部分,时段的划分可由当地人民政府按当地习惯和季节划定。 2.4 采样方式 2.4.1 用声级计采样时,仪器动态特性为“慢”响应,采样时间间隔为5s。 2.4.2 用环境噪声自动监测仪采样时,仪器动态特性为“快”响应,采样时间间隔不大于1s。 2.5 测量值2.5.1 稳态噪声测量1min的等效声级。 2.5.2 周期性噪声测量一个周期的等效声级。

汽车噪声检测实验

汽车噪声检测实验 一、实验内容 测量实验车加速、匀速时的车内噪声值;测量实验车喇叭声级值;测量实验车的固定声源,如怠速噪声、排气噪声等。 二、实验目的 1、熟悉声级计的工作原理、结构及其特点。 2、掌握汽车噪声的测试方法,熟悉国家有关标准。 三、实验仪器设备 1、实验车1辆。 2、声级计1个 3、发动机转速表1套。 四、实验准备工作 1、检查声级计电池电量。 2、将校准并按测试要求安装于相应位置。 3、将实验车辆预热至正常工作温度。 4、选择好测量场地并布好测点位置。 五、实验步骤 1、车外噪声的测量 1)测量本底噪声:选用“A”计权网络,选择适当量程,记录指示值。 2)根据实验车类型,预置声级dB量程。 3)驾驶人员按加速及匀速行驶操作要求,分别往返行驶,各进行

1-2次,测量记录最大指示值。 2、车内噪声的测量 1)停车、熄火、关闭门窗,测量本底噪声,记录指示值。 2)实验车用常用档位,以60km/h以上不同车速匀速成行驶,测量记录最大指示值。 3、喇叭噪声的测量 1)停车于水平地面上,驻车制动。 2)布置声级计,传声器距车前2m,离地面高1.2m处。 3)选取声级计量程。按汽车喇叭3秒,测量记录最大指示值。4、排气噪声的测量 1)发动机运转至正常热状态后熄火,测量本底噪声,记录指示值。 2)按规定位置布置测点。 3)起动发动机,加速至2/3额定转速,测量记录最大指示值。 六、注意事项 1、装入电池时,应注意极性,切勿接反。 2、学生不得随意进入实验车内,严禁学生发动或驾驶实验车。测量车外噪声时,要注意现场的师生及过往行人、车辆的安全,防止发生事故。 七、结果整理与分析 1、将实验数据记入实验报告(请自行设计记录表格)。 2、试分析车、内外噪声过高及汽车喇叭声级不合格的主要原因。

噪声监测实践报告

环境监测课程实习报告 院系:环境科学与工程学院指导老师:** 姓名:学号: ** 日期: 一、前言 (1)实习目的 噪声是人们生活工作所不需要的声音,环境噪声监测是环境监测的一个重要组成部分, 是为了保护环境,创造清洁、优美、安静的环境的一项基础性工作。此次实习将课堂上学的 理论知识应用于实践中,加深对课题知识的理解和记忆,了解二者之间的异同点,学会噪声 监测的方法和基本工作步骤。(2)实习意义 对校园内的声环境进行监测,了解学校的声环境功能划分和声环境质量状况,对学校的 声环境质量做出评价,掌握一些简单的声环境监测原理及技术方法,学习声级计的使用方法 和环境噪声的监测技术,通过实习,加深对自己专业的认识程度。(3)实习时间 2013年11月4日——2013年11月8日(4)小组成员 ***************** 二、监测方案的设计 (1)采样点设置 本次实习的监测区域为第二教学楼、林学楼、图书馆和实验楼所围成的区域,见图1, 将该区域按网格划分,选取了双亭苑东南方的楼梯口作为监测点,该处处于整个区域的车行 道路上,比邻图书馆和第二教学楼两个需要安静的产所,偶尔会有车辆和行人经过,而该条 道路又是学生下课必经之路,在下课时人流量大,对图书馆有一定的影响。 图1 监测区域图 (2)噪声评价方法 本次实习对噪声的评价方法采用连续等效声级法,将实地测得的leq值做平均值,所得 的平均值代表该地区的噪声水平,对照《声环境质量标准》gb3096--2008对该地区的声环境 质量做出评价。 按照区域的使用功能特点和环境质量要求,将声环境功能区划分为物种类型: 0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。 1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化体育、科研设计、行政办公为主要 功能,需要保持安静的区域。 2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂, 需要维护住宅安静的区域。 3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环 境产生严重影响的区域。 4类声环境功能区:指交通干线两侧一定区域之内,需要防止交通噪声对周围环境产生 严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城 市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地 面段)、内河航道两侧区域;4b类为铁路干线两侧区域。 本次监测的区域在校园内,所以属于1类声功能区,根据划分的区域执行相应的标准值, 环境噪声限值见表1: 表1 环境噪声限值 三、操作步骤 选取08:00—10:00、10:00—12:00、14:00—16:00、16:00—18:00、20:00—22:00五个 时间段作为监测时段,每个时段在同一监测点每隔5秒测得一个噪声值,连续测100个噪声 值,得出100个噪声值中的平均值作为该时段的噪声值。 四、环境质量评价

噪声测量实验报告

噪声测量实验报告 学院: 专业班级: 组长: 组员: 组员: 组员: 实施时间:

噪声测量实验 ——周围环境与声学现象对人体主、客观评价室声环境的影响 时间:2014.06.15 10:00—11:30 地点:大学德智学生公寓5-6栋 一、前言 随着城市人口的增长,城市建设、交通工具、现代化工业的发展,各种机器设备和交通工具数量急剧增加,以工业和交通噪声为主的噪声污染日趋严重,甚至形成了公害,它严重破坏了人们生活的安宁,危害人们的身心健康,影响人们的正常工作与生活。 众所周知,高校的宿舍是大学生在校学习和生活的环境,良好的环境可促进学生的生长发育,增进健康,使学生有充沛的精力学习和研究。然而近年来,随着我国经济的高速发展,各地区院校的发展进程也不断加快,与此同时,也导致越来越多的校园噪声,声级也越来越高。 二、实验目的与原理 噪声级为30~40分贝是比较安静的正常环境;超过50分贝就会影响睡眠和休息。由于休息不足,疲劳不能消除,正常生理功能会受到一定的影响;70分贝以上干扰谈话,造成心烦意乱,精神不集中,影响工作效率,甚至发生事故;长期工作或生活在90分贝以上的噪声环境,会严重影响听力和导致其他疾病的发生。

学生公寓是学生在校园的一个家,是学生平时休息的场所,所以需要一个较为安静的环境,但是,同学们常常会抱怨宿舍不够安静,外界太吵闹,墙体隔音效果不好等等。为了降低宿舍噪声,减少噪声的干扰和危害,保证同学们良好的学习和生活环境,充分了解宿舍的噪声污染情况是非常有必要的,为此,我们小组选择了大学德智公寓进行了噪声测量实验,明确其中的噪声污染源,从而提出适当的措施,以便减少噪声。通过噪声测量,能让我们良好地掌握噪声计的使用方法和测量环境噪声技术。 三、实验仪器 噪声计(声压计) 四、实验方案 1.分别测量宿舍大门口和进门大厅,得出外维护结构对室外噪声的隔声强度。简单判断食堂噪声,进门刷卡报警声等的影响程度。 2.选择1—7楼同一竖直方向上的走廊两端和走廊中间段,分别测量其噪声,得出室外噪声在不同距离上的衰减程度。 3.测量宿舍楼东南西北侧声压大小。 4.选取几个特定地点测量声压大小。 5.选择一间寝室,测量其在开门和不开门情况下的声压大小。 6.选择一间寝室,测量其附近有施工和无施工时声压大小。 7.选择一间寝室,测量当产生一些生活噪声(风扇)时声压大小。 8.宿舍人员主观声感受的调查。 五、实验步骤和数据分析

噪声测量方法

监测方法 按GB 12349执行。 工业企业厂界噪声标准测量方法 GB 12349-90 Method of measuring noise at boundary of industrial enterprises 本标准为执行GB 12348《工业企业厂界噪声标准》而制订。 本标准适用于工厂及有可能造成噪声污染的企事业单位的边界噪声的测量。 1 名词术语 1.1 A声级用A计权网络测得的声级,用LA表示,单位dB(A)。 1.2 等效声级 在某规定时间内A声级的能量平均值,又称等效连续A声级,用Leq表示,单位为dB(A)。 按此定义此量为: Leq=10Lg() 式中:LA-t时刻的瞬时A声级。 T-规定的测量时间。 当测量是采样测量,且采样的时间间隔一定时,式(1)可表示为: Leq=10Lg() 式中:Li-第i次采样测得的A声级; n-采样总数。 1.3 稳态噪声,非稳态噪声在测量时间内,声级起伏不大于3dB(A)的噪声视为稳态噪声,否则称为非稳态噪声。 1.4 周期性噪声 在测量时间内,声级变化具有明显的周期性的噪声。 1.5 背景噪声 厂界外噪声源产生的噪声。 2 测量条件 2.1 测量仪器 测量仪器精度为Ⅱ级以上的声级计或环境噪声自动监测仪,其性能符合GB 3875《声级计电声性能及测量方法》之规定,应定期校验。并在测量前后进行校准,灵敏度相差不得大于0.5dBA,否则测量无效。测量时传声器加风罩。 2.2 气象条件测量应在无雨、无雪的气候中进行,风力为5.5m/s以上时停止测量。

2.3 测量时间 测量应在被测企事业单位的正常工作时间内进行。分为昼、夜间两部分,时段的划分可由当地人民政府按当地习惯和季节划定。 2.4 采样方式 2.4.1 用声级计采样时,仪器动态特性为“慢”响应,采样时间间隔为5s。 2.4.2 用环境噪声自动监测仪采样时,仪器动态特性为“快”响应,采样时间间隔不大于1s。2.5 测量值2.5.1 稳态噪声测量1min的等效声级。 2.5.2 周期性噪声测量一个周期的等效声级。 2.5.3 非周期性非稳态噪声测量整个正常工作时间的等效声级。 2.6 测点位置的选择 2.6.1 测点(即传声器位置。下同)应选在法定厂界外1m,高度1.2m以上的噪声敏感处。如厂界有围墙,测点应高于围墙。 2.6.2 若厂界与居民住宅相连,厂界噪声无法测量时,测点应选在居室中央,室内限值应比相应标准值低10dB(A)。 3 测量记录及数据处理 3.1 测量记录围绕厂界布点。布点数目及间距视实际情况而定。在每一测点测量,计算正常工作时间内的等效声级,填入工业企业厂界噪声测量记录表(见附表)。 3.2 背景值修正 背景噪声的声级值应比待测噪声的声级值低10dB(A)以上,若测量值与背景值差值小于10dB(A),按下表进行修正。 附录A工业企业厂界噪声测量记录表(补充件)

空调系统噪音测试规范

空调系统噪声控制方法及测试规范 编制: 审核: 部门批准: XX研究院 电XX部

目录 引言 (3) 1、噪声原理 (3) 1.1 噪声产生机理 (3) 1.2 汽车空调噪声来源 (3) 2、噪声控制措施 (3) 2.1 风机噪声控制方法 (3) 2.2 空调系统噪声控制措施 (4) 3、HV AC总成噪声测试规范 (5) 3.1 主观评价项目 (5) 3.2. HV AC台架测试方法 (6) 4、整车状态下的空调噪声测试 (7) 4.1.主观评价项目 (7) 4.2 整车状态下空调系统噪声测试 (8) 5、鼓风机总成测试规范 (10) 5.1 主观评价项目 (10) 5.2鼓风机总成噪声测试方法 (10) 6、附件 (11)

空调系统噪声控制方法及测试规范 引言 本规范简单介绍了噪声产生机理及控制方法,重点介绍了HV AC单体噪音测试方法,以及在整车上进行空调系统噪音测试方法。适用于安装在奇瑞汽车股份有限公司生产车型及竞争车型上的HVAC总成。 1、噪声原理简介 1.1 噪声产生机理 噪声是一种声音,声音是由物体的机械振动而产生的,振动的物体称为声源,它可以是固体、气体或液体。声音可以通过介质(空气、固体或液体)进行传播,形成声波。 声音的强弱用声压表示,人耳刚能听到的最小声压为2 x 10-5Pa。声波振动的快慢用频率f来表示,单位是Hz(赫兹),人类只能听到20Hz~20000Hz的声音。 在噪声测量中常用的是1/3倍频程分段法测试,采用A计权的方法作为噪声测量的基本方法。本规范测试均采用1/3倍频程、A计权方法测试的。 按照声源的不同,噪声可以分为机械噪声、空气动力性噪声和电磁性噪声。 机械噪声主要是由于固体振动而产生的,如HV AC风门或连杆运动产生的“卡擦声”等属于机械噪声。 空气动力性噪声指气体与气体、气体与其它物体(固体或液体)之间做高速相对运动时,由于粘滞作用引起了气体扰动,如各类风机进排气噪声、空调系统风噪声所产生的噪声。 电磁性噪声是由于磁场脉动、磁致伸缩引起电磁部件振动而发生的噪声,如变压器产生的噪声、无刷风机的电机噪声等。 1.2 汽车空调噪声来源 汽车空调产生的噪声有车内外机器发生的噪声,如压缩机、冷凝器和风扇等产生的噪声,还有膨胀阀的动作声,制冷剂的流动声、鼓风机电机声、调速机构的传动声以及鼓风机、HV AC、风道等通风系统风噪声。最大的噪声源是通风系统。而鼓风机又是通风系统中最大的噪声源,风机转速的变化造成气体压力的变化,蜗壳内产生涡流、紊流等都是噪声源。从鼓风机鼓出的风经过通风管道、风门、格栅等产生的变化就是气流噪声。因此,下面的噪声控制措施主要从这两个方面入手。 2、噪声控制措施 2.1 风机噪声控制方法 风机噪声根据来源主要分为空气动力性噪声和机械噪声,其中气动性噪声是

噪声系数测量方法

噪声系数测量的三种方法 摘要:本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。 前言 在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。 噪声指数和噪声系数 噪声系数(NF)有时也指噪声因数(F)。两者简单的关系为: NF = 10 * log10 (F) 定义 噪声系数(噪声因数)包含了射频系统噪声性能的重要信息,标准的定义为: 式1 从这个定义可以推导出很多常用的噪声系数(噪声因数)公式。 下表为典型的射频系统噪声系数:

* HG = 高增益模式,LG = 低增益模式 噪声系数的测量方法随应用的不同而不同。从上表可看出,一些应用具有高增益和低噪声系数(低噪声放大器(LNA)在高增益模式下),一些则具有低增益和高噪声系数(混频器和LNA 在低增益模式下),一些则具有非常高的增益和宽围的噪声系数(接收机系统)。因此测量方法必须仔细选择。本文中将讨论噪声系数测试仪法和其他两个方法:增益法和Y系数法。 使用噪声系数测试仪 噪声系数测试/分析仪在图1种给出。

图1. 噪声系数测试仪,如Agilent的N8973A噪声系数分析仪,产生28VDC脉冲信号驱动噪声源(HP346A/B),该噪声源产生噪声驱动待测器件(DUT)。使用噪声系数分析仪测量待测器件的输出。由于分析仪已知噪声源的输入噪声和信噪比,DUT的噪声系数可以在部计算和在屏幕上显示。对于某些应用(混频器和接收机),可能需要本振(LO)信号,如图1所示。当然,测量之前必须在噪声系数测试仪中设置某些参数,如频率围、应用(放大器/混频器)等。 使用噪声系数测试仪是测量噪声系数的最直接方法。在大多数情况下也是最准确地。工程师可在特定的频率围测量噪声系数,分析仪能够同时显示增益和噪声系数帮助测量。分析仪具有频率限制。例如,Agilent N8973A可工作频率为10MHz至3GHz。当测量很高的噪声系数时,例如噪声系数超过10dB,测量结果非常不准确。这种方法需要非常昂贵的设备。

关于噪音实验报告模板

关于噪音实验报告模板 篇一:建筑物理环境噪声测量实验报告 课程名称: 学生学号: 所属院部: (理工类) 专业班级: 学生姓名: 指导教师: 20xx——20xx学年第x学期 xx学院教务处制 实验项目名称:环境噪声测量实验实验学时:4 同组学生姓名:实验地点: 实验日期:实验成绩:批改教师:批改时间: 一、实验目的和要求 (1)掌握噪声测量的方法,对噪声的大小有一个主观的认识 (2)学会使用声级计; (3)分析噪声的大小与来源,得知建筑是否符合规定。 二、实验仪器和设备HS5633型声级计 三、实验过程 (1)测点的选择:建筑物外1m处,高1.2m; (2)检查声级计的电池电力并采用校准器对其进行校准;

(3)测量应在无风雪、无雷电天气,风速5m/s以下进行。大风时应停止测量; (4)记录声级计读数值,保持声级计在L档,每隔5秒读一个数值,共记录200个数。 四、实验结果与分析 原理:将记录的200个数从大到小的顺序排列,第20个数值就是L10,L10反映交通噪声的峰值;第100个数值就是L50,第180个数值就是L90,L90反映背景噪声值。等效声级反映了在测量的时间内声能的平均分布情况。计算公式:Leq=L50+d/60其中d=L10-L90 测量得出数据(单位:db): 依据测量的的数据得出: L10(在10%时最大噪音峰值)=58.9db L50(在200个数据中最大平均值)=52.4 db L90(背景噪声)=47.5 Leq(等效声级)=52.59 (Leq=L50+d/60d=L10-L90) 分析:对照《城市区域环境噪声标准》的校园1类的昼间等效声级Leq<=55db,所以符合标准。 篇二:噪声测量实验报告 一、前言 随着城市人口的增长,城市建设、交通工具、现代化工业的发展,各种机器设备和交通工具数量急剧增加,以工业和交通噪声为主的噪声污染日趋严重,甚至形成了公害,它严重破坏了人们生活的安宁,危害人们的身心健康,影响人们的正常工作与生活。

噪声检测方法

建筑施工噪声测量方法 建筑施工场界噪声测量方法 Measurement method for noise from construction site GB 12524-90 本标准适用于城市建筑施工作业期间,由建筑施工场地产生的噪声测量。 1 名词术语 1.1 建筑施工场地的边界 由政府有关部门限定的建筑施工场地最外面的边界线。 1.2 建筑施工场地 指工程限定的边界范围以内的区域,以及规定界线以外的确实用于建筑或拆毁的其他中间准备区域。 1.3 噪声敏感区域 受到建筑施工噪声影响的住宅区、机关、学校、商业区以及公共场所等,其背景噪声比建筑施工场地产生的噪声级低的区域。 1.4 背景噪声 当建筑场地停止施工时,上述区域的环境噪声。 2 测点的确定 2.1 根据城市建设部门提供的建筑方案和其他与施工现场情况有关的数据确定建筑施工场地边界线。并应在测量表中标出边界线与噪声敏感区域之间的距离。 2.2 根据被测建筑施工场地的建筑作业方位和活动形式,确定噪声敏感建筑或区域的方位,并在建筑施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作为测点。由于敏感建筑物方位不同,对于一个建筑施工场地,可同时有几个测点。 3 测量条件 3.1 测量仪器 测量仪器为积分声级计,其性能至少应符合GB 3785《声级计的电、声性能及测试方法》中对Ⅱ型仪器的要求。在测量前后要对使用的声级计进行校准。 如有条件,也可使用环境噪声自动监测仪,但仪器的动态范围应不小于50dB,以保证测量数据的准确性。 3.2 传声器设置 测量时声级计或传声器可以手持,也可以固定在三角架上,传声器处于距地面高1.2m的边界线敏感处。如果边界处有围墙,为了扩大监测范围也可将传声器置于1.2m以上的高度,但要在测量报告中加以注明。 3.3 气象条件 测量应选在无雨、无雪的气候时进行。当风速超过1m/s时,要求在测量时加防风罩,如风速超过5m/s时,应停止测量。 3.4 测量时间 分为昼间和夜间两部分,时间的划分可由当地人民政府确定。 4 测量参数的定义 测量参数为等效连续A声级L eq,单位为dB(A)。 等效连续声级代表声级的能量平均值,即随时间变化噪声的等能量稳态声级。 按定义此量为: (1) 式中:LA(t)棗某测量时刻t的瞬时A声级,dB; T-规定的测量时间,s。 当测量是采样测量,且采样的时间间隔一定时,式(1)可表示为: (2)

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