1. 声音单位分贝与电路知识里面的dB有何区别
电路中的DB是计算出来的相对值,是通过20log算出来的
声音中的DB是基本单位,使表示声强的
2. 求声音传感器的电路图,要求以分贝对应电压输出
请问你现在解决这个问题了吗?我也要做一个声音强度检测模块,跟你的情况类似,能分享一下吗?谢谢咯!!!!
3. 谁知道电路分析和模电中那个关于DB的意思,知道是分贝的意思,但具体是如何来的,求助……
一般是共模抑制比要用到,
为了说明差动放大电路抑制共模信号的能力,常用共模抑制比作为一回项技术指标答来衡量,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Aud与对共模信号的电压放大倍数Auc之比,称为共模抑制比,英文全称是Common Mode Rejection Ratio,因此一般用简写CMRR来表示。 差模信号电压放大倍数Aud越大,共模信号电压放大倍数Auc越小,则CMRR越大。此时差分放大电路抑制共模信号的能力越强,放大器的性能越好。当差动放大电路完全对称时,共模信号电压放大倍数Auc=0,则共模抑制比CCMR→∞,这是理想情况,实际上电路完全对称是不存在的,共模抑制比也不可能趋于无穷大。
由于CCMR值很大就用Db来表示,就是20lg来表示
CCMR=20lgAud/Auc(Db)
4. 如何用万用表测量一个电路的电流
如果是指针式万用表,可以参考如下资料,一般机械表的用法基本上是一致的。MF47型万用表使用
一,MF47万用表基本功能
MF47型是设计新颖的磁电系整流式便携式多量程万用电表.可供侧量直流电流,交直流电压,直流电阻等,具有26个基本量程和电平,电容,电感,晶体管直流参数等7个附加参考量程.
二,刻度盘与档位盘
刻度盘与档位盘印制成红,绿,黑三色.表盘颜色分别按交流红色,晶体管绿色,其余黑色对应制成,使用时读数便捷.刻度盘共有六条刻度,第一条专供测电阻用;第二条供测交直流电压,直流电流之用;第三条供测晶体管放大倍数用;第四条供测量电容之用;第五条供测电感之用;第六条供测音频电平.刻度盘上装有反光镜,以消除视差.
除交直流2500V和直流5A分别有单独插座之外,其余各档只须转动一个选择开关,使用方便.
三,使用方法
在使用前应检查指针是否指在机械零位上,如不指在零位时,可旋转表盖的调零器使指针指示在零位上.
将测试棒红黑插头分别插入"+" "-"插座中,如测量交流直流2500V或直流5A时,红插头则应分别插到标有2500或"5A"的插座中.
1,直流电流测量
测量0.05~500mA时,转动开关至所需电流档,测量5A时,转动开关可放在500mA直流电流量限上而后将测试棒串接于被测电路中.
2,交直流电压测量
测量交流10~1000V或直流0.25~1000V时,转动开关至所需电压档.测量交直流2500V时,开关应分别旋转至交流1000V或直流1000V 位置上,而后将测试棒跨接于被测电路两端.
3,直流电阻测量
装上电池(R14型2#1.5V及6F22型9V各一只).转动开关至所需测量的电阻档,将测试棒二端短接,调整零欧姆调整旋钮,使指针对准欧姆"0"位上,(若不能指示欧姆零位,则说明电池电压不足,应更换电池),然后将测试棒跨接于被测电路的两端进行测量.
准确测量电阻时,应选择合适的电阻档位,使指针尽量能够指向表刻度盘中间三分之一区域.
测量电路中的电阻时,应先切断电路电源,如电路中有电容应先行放电.
当检查电解电容器漏电电阻时,可转动开关到R×1K档,测试棒红杆必须接电容器负极,黑杆接电容器正极.
4,音频电平测量
在一定的负荷阻抗上,用以测量放大极的增益和线路输送的损耗,测量单位以分贝表示
音频电平与功率电压的关系式是:
NdB=10log10P2/P1 =20log10V2/V1
音频电平的刻度系数按0dB=1mW600Ω输送线标准设计.
即 V1=(PZ)1/2=(0.001*600)1/2=0.775V
P2V2分别为被测功率或被测电压
音频电平是以交流10V为基准刻度,如指示值大于+22 dB时可以在50V以上各量限测量,其示值可按下表所示值修正.
量限
按电平刻度增加值
电平的测量范围
10V
-10~+22 dB
50V
14 dB
+4~+36 dB
250V
28 dB
+18~+50 dB
500V
34 dB
+24~+56 dB
测量方法与交流电压基本相似,转动开关至相应的交流电压档,并使指针有较大的偏转.如被测电路中带有直流电压成份时,可在"+"插座中串接一个0.1μf的隔离电容器.
5,电容测量
转动开关至交流10V位置,被测量电容串接于任一测试棒,而后跨接于10V交流电压电路中进行测量.
6,电感测量
与电容测量方法相同.
7,晶体管直流参数的测量
(1)直流放大倍数hFE的测量
先转动开关至晶体管调节ADJ位置上,将红黑测试棒短接,调节欧姆电位器,使指针对准300 hFE刻度线上,然后转动开关到hFE位置,将要测的晶体管脚分别插入晶体管测试座的ebc管座内,指针偏转所示数值约为晶体管的直流放大倍数 值.N型晶体管应插入N型管孔内,P型晶体管应插入P型管孔内.
(2)反向截止电流Iceo,Icbo的测量
Iceo为集电极与发射极间的反向截止电流(基极开路).Icbo为集电极与基极间的反向截止电流(发射极开路)转动开关Ω×1K档将测试棒二端短路,调节零欧姆上,(此时满度电流值约90uA).分开测试棒,然后将欲测的晶体管插入管座内,此时指针的数值约为晶体管的反向截止电流值.指针指示的刻度值乘上1.2即为实际值.
当Iceo电流值大于90μA时可换用Ω×100档进行测量(此时满度电流值约为900μA).
N型晶体管应插入N型管座,P型晶体管应插入P型管座.
(3)三极管管脚极性的辨别(将万用表置于Ω×1K档)
① 判定基极b.由于b到c――b 至e分别是二个PN结,它的反向电阻很大,而正向电阻很小.测试时可任意取晶体管一脚假定为基极.将红测试棒接"基极", 黑测试棒分别去接触另二个管脚,如此时测得都是低阻值,则红测试棒所接触的管脚即为基极b,并且是P型管,(如用上法测得均为高阻值.则为N型管).如测量时二个管脚的阻值差异很大,可另选一个管脚为假定基极,直至满足上述条件为止.
② 判定集电极c.对于PNP型三极管,当集电极接负电压,发射极接正电压时,电流放大倍数才比较大,而NPN型管则相反.测试时假定红测试棒接集电极c,黑测试棒接发射极e,记下其阻值,而后红黑测试棒交换测试,将测得的阻值与第一次阻值相比,阻值小的红测试棒接的是集电极c,黑的是发射极e,而且可判定是P型管(N型管则相反).
(4)二极管极性判别
测试时选R×10K档,黑测试棒一端测得阻值小的一极为正极.
万用表在欧姆电路中,红测试棒为电池负极,黑的为电池正极.
注意:以上介绍的的测试方法,一般都用R×100,R×1K档,如果用R×10K档,则因该档用15V的较高电压供电,可能将被测三极管的PN结击穿,若用R×1档测量,因电流过大(约90mA),也可能损坏被测三极管.
四,技术规范
量限范围
灵敏度及
电压降
精度
误差表示度
直流
电流
0-0.05mA-0.5mA-5mA--50mA
-500 mA-5A
0.3V
2.5
以上量限的
百分数计算
直流
电压
0-0.25V-1V-2.5V-10V-50V
-250V-500V-1000V
-2500V
20KΩ/V
2.5
5
以上量限的
百分数计算
交流
电压
0-10V-50V-250V(45-65-500Hz)
-500V-1000V-2500V(45-65Hz)
4KΩ/V
5
以上量限的
百分数计算
直流
电阻
R×1,R×10, R×100,R×1K,
R×10K
R×1中心刻度为16.5Ω
2.5
以标度尺弧长的百分数计算
10
以指示值的
百分数计算
音频
电平
-10d B~+22 d B
0dB=1mw 600Ω
hFE
0~300hFE
晶体管直流放大倍数
电感
20~1000H
电容
0.001~0.3uf
五,注意事项
1. 万用表虽有双重保护装置,但使用时仍应遵守下列规程,避免意外损失.
(1)测量高压或大电流时,为避免烧坏开关,应在切断电源情况下,变换量限.
(2) 测未知量的电压或电流时,应先选择最高数,待第一次读取数值后,方可逐渐转至适当位置以取得较准读数并避免烧坏电路.
(3)偶然发生因过载而烧断保险丝时,可打开表盒换上相同型号的保险丝(0.5A/250V).
2.测量高压时,要站在干燥绝缘板上,并一手操作,防止意外事故.
3.电阻各档用干电池应定期检查,更换,以保证测量精度.平时不用万用表应将档位盘打到交流250V档;如长期不用应取出电池,以防止电液溢出腐蚀而损坏其它零件
5. 那个测试噪音分贝的软件是不是不准啊还是我不会用
软件都不准的,我这噪音大但一直还显示不超标
6. 谁能讲解一下简单的声音分贝测试的电路图和原理
把声音信复号放大,然后用几个制比较器分别不同的电压比较,用比较器输出来确定是不是该亮哪个灯.
比如,信号够了1伏的亮一个led灯,够几伏亮几个灯,比较电压最好做成可调的,这样信号不是线性的也不要紧,调整比较电压值就可以了.
按照我说的自己动手画就行了,就是几个运算放大器.都是很基本的运放电路,模电教科书都有的.
比较器基准电压可以用同一个基准电压源,用运放做一下电平转换,得到几个不同的基准电压.
7. 如何测音响分贝
音量比较(以分贝为单位)
MP3机最高音量:120分贝
飞机起飞:120分贝
“大声”播放MP3:112分贝
螺旋桨飞机起飞:110分贝
电钻声:100分贝
嘈吵的酒吧:90分贝
嘈杂的办公室:80分贝
闹市:70分贝
繁忙的商铺:60分贝
一般交谈:50分贝
安静的交谈:30分贝
窃窃私语:20分贝
树叶掉落:10分贝
现在市场上的音箱贵的上千,便宜的三十元就能买到,那么到底怎样的音箱才算是一套真正的好音箱呢?下面笔者就和大家谈谈音箱的相关性能指标,希望这些内容能给大家在选购音箱时提供一些参考。
1. 频响范围
频响范围的全称叫频率范围与频率响应。前者是指音箱系统的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应,单位分贝(dB)。声压与相位滞后随频率变化的曲线分别叫做“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性”。这是考查音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。如:一音箱频响为60Hz~18kHz+/-3dB。这两个概念有时并不区分,就叫做频响。从理论上来讲,构成声音的谐波成分是非常复杂的,并非频率范围越宽声音就好听,不过这对于中低档的多媒体音箱来讲还是基本正确的。现在的音箱厂家对系统频响普遍标注的范围过大,高频部分差的还不是很多,但在低音端标注的极为不真实,所以敬告大家低频段声音一定要耳听为实,不要轻易相信宣传单上的数值。
2. 灵敏度
该指标是指在给音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测得的声压级。灵敏度的单位为分贝(dB)。音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,普通音箱的灵敏度在85~90dB范围内,85dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度,通常多媒体音箱的灵敏度则稍低一些。
3. 功率
该指标说简单一点就是,感觉上音箱发出的声音能有多大的震撼力。根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率与最大承受功率(瞬间功率或峰值功率PMPO)。而额定功率是指在额定频率范围内给扬声器一个规定了波形的持续模拟信号,扬声器所能发出的最大不失真功率,而最大承受功率是扬声器不发生任何损坏的最大电功率。通常商家为了迎合消费者心理,通常将音乐功率标的很大,所以在选购多媒体音箱时要以额定功率为准。音箱的最大承受功率主要由功率放大器的芯片功率决定,此外还跟电源变压器有很大关系。掂一掂主副音箱的重量差就可以大致知道变压器的重量,通常越重功率越大。但音箱的功率也不是越大越好,适用就是最好的,对于普通家庭用户的20平方米左右的房间来说,真正意义上的50W功率是足够的了,没有必要去过分追求高功率。
4. 失真度
音箱的失真度定义与放大器的失真度基本相同,不同的是放大器输入的是电信号,输出的还是电信号,而音箱输入的是电信号,输出的则是声波信号。所以音箱的失真度是指电声信号转换的失真。声波的失真允许范围是10%内,一般人耳对5%以内的失真不敏感。大家最好不要购买失真度大于5%的音箱。
5. 信噪比
该指标指音箱回放的正常声音信号与噪声信号的比值。信噪比低,小信号输入时噪音严重,在整个音域的声音明显变得浑浊不清,不知发的是什么音,严重影响音质。信噪比低于80dB的音箱(包括低于60dB的低音炮)建议不购买。
6. 阻抗
该指标是指输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,一般高于16欧姆的是高阻抗,低于8欧姆的是低阻抗,音箱的标准阻抗是8欧姆。市场上音箱的标称阻抗有4欧姆、5欧姆、6欧姆、8欧姆、16欧姆等几种,虽然这项指标与音箱的性能无关,但是最好不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8欧姆,这是因为在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。
7. 音效技术
硬件3D音效技术现在较为常见的有SRS、APX、Q-SOUND和Virtaul Dolby等几种,它们虽各自实现的方法不同,但都能使人感觉到明显的三维效果,其中又以第一种最为常见。它们所应用的都是扩展立体声(Extended Stereo)理论,这是通过电路对声音信号进行附加处理,使听者感到声响方位扩展到了两音箱的外侧,以此进行声响扩展,使人有空间感和立体感,产生更为宽阔的立体声效果。此外还有两种音效增强技术:有源机电伺服技术和BBE高清晰高原音重放系统技术,对改善音质也有一定效果。
8. 请问那些公司可以提供低噪放大电路的噪声测试
用声级计来测量。
声级计在把声信号转换成电信号时,可以模拟人耳对声波反应速度的时间特性;对高低频有不同灵敏度的频率特性以及不同响度时改变频率特性的强度特性。是最基本的噪声测量仪器。
中国现行的环境噪声标准还没有针对低频噪音的标准。所以在对城市居住区的低频噪音测量时,声级计的分贝数显示往往符合现行的有关噪声标准,没有超标。但城市住宅小区居民对环境噪声中的低频噪音的投诉越来越多。
9. 怎样检测身边的噪音大小
可以用抄智能手机的功能检袭测,简单又方便,检测方法具体如下:
1、单击手机系统应用选项;