Akusztikus mérőműszerek

Hasonló dokumentumok
Mérés és adatgyűjtés

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő

Zaj (bevezetés) A zaj hatása Zaj Környezeti zaj Zajimisszió Zajemisszió Zaj szabályozás Zaj környezeti és gazdasági szerepe:

A Brüel & Kjaer zajdiagnosztikai módszereinek elméleti alapjai és ipari alkalmazása

Digitális hangszintmérő

Zajmérési módszerek Mérés-előkészítés Mérési eljárás

Hangterjedés szabad térben

Digitális Fourier-analizátorok (DFT - FFT)

Mérés és adatgyűjtés

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%.

Fourier térbeli analízis, inverz probléma. Orvosi képdiagnosztika 5-7. ea ősz

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR. Mikroelektronikai és Technológiai Intézet. Aktív Szűrők. Analóg és Hírközlési Áramkörök

2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsolt kapacitású szűrők

Ellenőrző kérdések a Jelanalízis és Jelfeldolgozás témakörökhöz

Fehérzajhoz a konstans érték kell - megoldás a digitális szűrő Összegezési súlyok sin x/x szerint (ez akár analóg is lehet!!!)

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Villamosságtan szigorlati tételek

Shift regiszter + XOR kapu: 2 n állapot

Mérés és adatgyűjtés

Orvosi Fizika és Statisztika

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Műszaki akusztikai mérések. (Oktatási segédlet, készítette: Deák Krisztián)

A mintavételezéses mérések alapjai

2. Elméleti összefoglaló

Wavelet transzformáció

Akusztikus MEMS szenzor vizsgálata. Sós Bence JB2BP7

Mérés és adatgyűjtés

Jelek és rendszerek 1. 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

ANTAL Margit. Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Jelfeldolgozás. ANTAL Margit. Adminisztratív. Bevezetés. Matematikai alapismeretek.

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

1. A hang, mint akusztikus jel

5. mérés: Diszkrét Fourier Transzformáció (DFT), Gyors Fourier Transzformáció (FFT), számítógépes jelanalízis

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv

Elektronikus műszerek Spektrum analizátorok

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

Gyakorló többnyire régebbi zh feladatok. Intelligens orvosi műszerek október 2.

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ]

Kontakt/nem kontakt AC/DC feszültség teszter. AC: V, DC: 1,5-36V

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Mérési hibák

Elektronika Oszcillátorok

Elektronika Előadás. Digitális-analóg és analóg-digitális átalakítók

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Képrestauráció Képhelyreállítás

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

Mintavétel: szorzás az idő tartományban

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

1. témakör. A hírközlés célja, általános modellje A jelek osztályozása Periodikus jelek leírása időtartományban

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata

Néhány fontosabb folytonosidejű jel

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 6. A MINTAVÉTELI TÖRVÉNY

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

A hang mint mechanikai hullám

Az Informatika Elméleti Alapjai

Mintavételezés és AD átalakítók

Teremakusztikai méréstechnika

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Szivattyú-csővezeték rendszer rezgésfelügyelete. Dr. Hegedűs Ferenc

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Anyagvizsgálati módszerek

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC

Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2

Felhasználói kézikönyv

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Hallás időállandói. Következmények: 20Hz alatti hang nem hallható 12Hz kattanás felismerhető

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

KRL Kontrol Kft Érd, Bajcsy-Zs. út 81. Tel: ; Fax: ; Web: KRL.HU

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Informatika Rendszerek Alapjai

Digitális szűrők - (BMEVIMIM278) Házi Feladat

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Hangtechnika. Médiatechnológus asszisztens

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Méréselmélet és mérőrendszerek

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Informatika Rendszerek Alapjai

2. témakör. Sztochasztikus, stacionárius és ergodikus jelek leírása idő és frekvenciatartományban

Hőmérsékleti sugárzás

SVANTEK. Termékismertető

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Átírás:

Akusztikus mérőműszerek Hangszintmérő: méri a frekvencia súlyozott, és nyomásátlagolt hangnyomás szintet (hangszintet). Felépítése Mikrofon + Erősítő Frekvencia Szint tartomány Időátlagolás Kijelzés Előerősítő súlyozás beállítás Nem mindig ez a sorrend Mikrofon. A nyomásváltozást az akusztikus hullámban átalakítja elektromos jellé. Ideális mikrofon: 1., Az elektromos jel tökéletes analógiája a hanghullámnak 2., A mikrofon jelenléte nem zavarja meg a mért akusztikus teret 3., Frekvencia független válasz 4., Lineáris kapcsolat a mikrofon jel szint és a nyomásszint között. 5., A mikrofon érzékenysége időben nem változik, és nem függ a környezeti viszonyoktól Érzékenység a frekvencia függvényében (mikrofon válasz) Érzékenység: a mikrofon elektromos jele és a mikrofon diafragmáján a hangnyomás aránya Előerősítő nélkül (nyitott áramkör) Szabad tér relatív érzékenység szint S 20log10 1V / Pa Referencia érzékenység: 1V/Pa Szabad tér: Az akusztikus tér a mikrofon nélkül. Mérőmikrofon: teljesíti a nemzetközi szabványokat (zajmérésre lehet használni).

Érzékenység a beesési szög függvényében Irányítottsági mintázat 13 mm (vagy kisebb) átmérőjű mikrofonoknak általában nincs irányfüggésük 5000 Hz alatt. Vannak speciális mikrofonok, amik bizonyos irányokban nem érzékenyek. Ezek nem használatosak mérőmikrofonokként. Érzékenység merőleges és súrlódó beesés esetén. Irányított hangforrások esetén, valamelyiket a kettő közül célszerű használni. Stacionárius forrás: merőleges beesés, mozgó forrás, súrlódó beesés. Érzékenység véletlen beesésnél véletlen irányú beesés minden beesési irány egyformán valószínű. Vannak olyan hangszintmérők, amelyek kapcsolhatók merőleges és véletlen beesés között. 2

A környezeti effektusok hatása a mikrofonokra. Érzékenység hőmérsékletfüggése. A gyártó által megadott adat (érzékenységváltozás egységnyi hőmérsékletváltozás esetén). Nyomás hatása általában nem túl jelentős. Páratartalom hatása nem túl jelentős, DE! harmatponti hőmérséklet alatt vízcseppek jelenhetnek meg a diafragmán (katasztrofális hatás). Hosszú idejű stabilitás. Kezdeti gyors változások. Később 0.4 db/év. Nemlineáris torzítás. Bizonyos hangszint felett lép fel: > 140 db (1 - mikrofonok), > 150 db. (1/2 mikrofonok), > 160 db. (1/4 mikrofonok) Mérőmikrofonok típusai Mérőmikrofon: megfelel a nemzetközi előírásoknak. Kapacitás (kondenzátor mikrofonok) polarizáló feszültség: 150-200 V. Egyenletes mikrofon válasz széles frekvencia tartományban. Magas frekvenciákon (> 10.000 Hz) mechanikus rezonancia. Csillapító lyukak a hátlapon. Alacsony frekvenciákon a nyomáskiegyenlítő korlátoz. Méret: ¼ -2 (1/2 a legáltalánosabb). Jó minőségű kondenzátor mikrofonokhoz megfelelő gyári dokumentáció (kalibrációs görbék). Előnyei: Nagy érzékenység (10-150 mv/pa) Alig érzékeny a környezet változásaira Széles tartományban frekvencia független válasz Nagy lineáris tartomány Változtatható érzékenység Hátrányai: Külső feszültség kell a használatukhoz Drágák Alacsony hőmérsékleten, magas páratartalomnál könnyen tönkremehetnek 3

Elektrét mikrofonok (Előpolarizált vagy elektrét). Nem külső feszültség, hanem permanens töltések Előnye Olcsóság Alacsony hőmérsékleten, magas páratartalom mellett is működnek Hátrányai Viszonylag rossz stabilitás Zajosság Kevésbé egyenletes frekvencia függőválasz Piezoelektromos (Kerámia) mikrofonok. A diafragma mechanikus kapcsolatban van egy piezoelektromos anyaggal. Akusztikus hullám deformációt okoz, ami feszültséget kelt. Előnyei: Egyenletes válasz (a frekvencia függvényében). Nagy nedvességű közegben is működőképes. Ellenálló a környezeti hatásoknak. Nincs szükség külső feszültségre. Hátrányai Alacsony érzékenység. Nagy rezgésérzékenység. Erős hőmérsékletfüggés. Hangszintmérő részegységei Előerősítő. A mikrofon közelében. Szerepe impedancia-transzformáció. Erősítő Kis szintek mérhetővé tétele. Frekvencia független, időben állandó erősítés. Alacsony sajátzaj. Frekvencia súlyozás: A-súlyozás számos esetben a legjobban írja le az egyének, illetve közösségek reakcióját zajra. B-súlyozás nem használják. C-súlyozás széles frekvenciatartományban egyenletes. Egyenletes-súlyozás mindent áteresztő vagy lineáris. Mérési tartomány szabályzó: 10 vagy 20 db-es lépésekben. A tartományok átfednek. Időátlagolás: Exponenciális átlagolás, vagy súlyozatlan átlagolás. A hangszint mérők pontosság szerinti osztályozása. Nullás osztály: Laboratóriumi. Egyes osztály Precíziós. Kettes osztály Általános célú. 4

Akusztikus kalibrálók A mérőrendszerek érzékenységének ellenőrzése. Ismert hangszintet állítanak elő olyan zárt üregben, amelybe a mikrofon behelyezhető. Pisztofon: Motorral mozgatott dugattyú térfogatváltozást, ezáltal nyomásváltozást hoz létre. Hangszóró típusú akusztikus kalibrálók. Speciális hangszintmérők Minimum-maximum szintmérők általában gyors időátlagolás. Alkalmazás például elhaladó gépjármű. Csúcsszint mérők 50 mikro-szekundumos átlagolási idő. Kiegészítő berendezések Spektrum analizátorok Sávszűrők alkalmazásával. Grafikus kijelzés. Sávszűrő olyan elektronika, amely a megadott frekvencia tartományban mindent átenged, azon kívül pedig levág. Oktáv sáv, terc sáv analizátorok. Konstans sávszélességű spektrum analizátorok Zajok és rezgések frekvencia analízise Szűrők. Különböző frekvenciákra különböző szűrők (diszkrét spektrum), vagy egy szűrő folyamatosan hangolható központi frekvenciával. Digitális szűrők. Szűrők jellemzése. 3 db es sávszélesség. Impulzus átvitel (a sávszélességgel fordítottan arányos késleltetés). FFT analízis. DFT (diszkrét Fourier transzformáció) FFT (Gyors Fourier transzformáció). 2 egész kitevős hatványainak (pl. 1024 vagy 2048) megfelelő számú pontot felveszünk a jelből. Az FFT reprezentálja egy olyan, periodikus jel Fourier integrálját, amelyiknek egyetlen periódusát vettük fel. FFT analízis paraméterei T: teljes mérési idő, N: mérési pontok száma, t a két mérés között eltelt idő, f s mintavételezési frekvencia, f a spektrum felbontása. T f s = N t = = N f = 1 f 1 t 5

N/2+1 frekvencia, 0-tól f s /2-ig. A nem-nulla komponenseket szorozni kell (2-vel), hogy a hiányzó negatív komponensek súlya megjelenjen. Problémák az FFT-vel. Nem a valódi, hanem egy módosított jelet mérünk. Aliasing: a mintavételi frekvencia kétszeresénél nagyobb frekvenciák, mint alacsony frekvenciák jelennek meg. Megoldás: Antialiasing szűrők. 6 4 Jel 2 0-2 0.000 0.001 0.002 Idő (sec) Teljesítmény szivárgás: Egy adott frekvenciából a felvett jel NEM egész számú periódust tartalmaz. A jelhez tartozó teljesítmény más frekvenciákon jelenik meg. Olyan időablakban mérni, amely a mért frekvencia egész számú többszörösét tartalmazza. Tranziens jelből az egész tranzienst fel kell venni. Ha ez nem lehetséges, akkor ablakfüggvényt kell használni. 1.0 FFT amplitudó 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 3400 3600 3800 4000 4200 4400 Frekvencia (Hz) Véges frekvencia felbontás. Lehet, hogy egy lényeges frekvenciát nem mintavételezünk. 6

Ablakfüggvények. A mérés elején és végén a szakadásokat átalakítják folyamatos átmenetté. Hátrányuk, hogy megváltozik a jelalak. Általánosan használt ablakok: négyszög, Hanning (fél periódusa a koszinusz négyzet függvénynek), Flattop. Zoom analízis. Kiválasztott frekvencia tartomány kinagyítása. Spektrum átlagolás. Stacionárius, véletlenszerű jel. A spektrum szórása (σ) az átlagolások számának (n) függvényében: 1 σ = 2 n Ha nem négyszög ablakot használunk lehetséges részben átfedő spektrumok átlagolása. Tranziens analízis Lehetőleg a teljes időjelet fel kell venni. Ablak függvény alkalmazására nincs szükség. Szinkronizált átlagolás: Időben ismétlődő eseményeknél a jel per zaj viszony növelése. A mérések mindig ugyanakkor, egy külső impulzus jel hatására (triggerelésre) indulnak. 7