声学测量第3章声学仪器与声学设施课件.pptx
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1、声学测量,3.1传声器3.2声级计3.3声强测量系统3.4数字式声学仪器3.5声学设施,第3章 声学仪器与声学设施,3.1传声器,3.1.1传声器的分类及工作原理3.1.2测量传声器及其主要性能参数3.1.3测量传声器等效电路3.1.4测量传声器的选择3.1.5测量传声器的校准3.1.6测量传声器的附件,3.1.1传声器的分类及工作原理,1.动圈式传声器2.电容式传声器3.驻极体电容式,3.1.1传声器的分类及工作原理,传声器传声器的分类方法有多种。若按换能方式分类,可分为电动式、电容式和压电式等。按接收方式可分为压强式、压差式、复合式等。若按传声方式分类,可分为有线传声器和无线传声器两类。若
2、按指向特性分类,可分为无指向性、双指向性和单指向性(包括心形和钳形)三类。若按声波接收原理分类,可分为声压式和压差式两类。,图3.1.1动圈式传声器的结构示意图,1.动圈式传声器,2.电容式传声器,图3.1.2电容式传声器的结构示意图,图3.1.3驻极体电容式传声器结构示意图,3.驻极体电容式传声器,3.1.2测量传声器及其主要性能参数,1.灵敏度2.频率响应3.指向特性4.输出阻抗及输出阻抗特性曲线5.传声器的噪声级6.最大声压级和动态范围7.测量传声器的稳定度,1.灵敏度,图3.1.41/2电容式传声器自由场校准曲线,传声器的灵敏度是指传声器输出电压与该传声器所受声压之比,常以符号M表示,
3、单位为V/Pa(以前曾普遍采用V/bar)。通常情况下,传声器的灵敏度是指传声器在1kHz频率处接受1Pa声压时,传声器的开路输出电压。灵敏度越高,表示传声器声电转换能力越强。,2.频率响应,图3.1.5电容式传声器频率响应曲线,3.指向特性,图3.1.6测量传声器灵敏度指向特性,4.输出阻抗及输出阻抗特性曲线,从传声器输出端测得的内阻抗的模值即为传声器输出阻抗,简称传声器阻抗。一般测量1kHz时的阻抗值为该传声器的输出阻抗。,5.传声器的噪声级,(1)等效噪声级当作用在传声器膜片上的声压为零时,传声器仍有输出电压,称这个电压为传声器的固有噪声电压,它是由传声器内部的电路噪声及导线中分子热运动
4、而产生的,这种固有噪声电压,可以看做是由能产生相同输出电压的外部声压级引起的,故称等效噪声级。(2)磁感应噪声级传声器受到交流电磁场的作用时,在其输出端会产生感应噪声电压,即为传声器的磁感应噪声。,6.最大声压级和动态范围,在强声波的作用下,传声器的输出会产生非线性畸变。当非线性畸变达到3%时的声压级,习惯上规定为传声器能测量的最高声压级。测量传声器能够测量的声压大小,上限受非线性畸变限制,下限受固有噪声限制。因此,最高声压级减去等效噪声级就是测量传声器的动态范围。一般说来,电容式传声器的最高声压级大约分别为:1为150dB,1/2为160dB,1/4为175dB,1/8为180dB。若允许超
5、过3%的谐波畸变,则尚可提高1015dB,接近于传声器膜片破裂的情况。对于驻极体电容式传声器的最高声压级大约为:1为140dB,1/2为145dB,1/4为150dB,若再提高20dB,驻极体就会破裂。,7.测量传声器的稳定度,温度、湿度、气压等气象条件的变化会影响传声器灵敏度,可以用稳定度来描述这种变化的影响。其中温度的影响比较严重,通常电容式传声器可以在-50150的环境条件下使用,其温度稳定性较好。在35时,其稳定度大约为:短期稳定性,每年0.1dB;长期稳定性,每年小于0.5dB。在-50150时,温度变化1,其灵敏度变化大约为0.008dB。在相对湿度为090%的环境条件下,其灵敏度
6、的变化小于0.5dB;大气静压强的影响大约为-0.003dB/mmHg(1mmHg133.3Pa)。对于驻极体电容式传声器,稳定度较差,在055环境条件下,温度系数大约为每度0.03dB,驻极体电容式传声器在室温条件下放置15个月,其灵敏度变化大约为1dB。,3.1.3测量传声器等效电路,图3.1.7电容式传声器与其负载相连时的等效电路,3.1.3测量传声器等效电路,图3.1.8电容式传声器的等效电路,表3.1.1国产CH系列电容式传声器参考特性,3.1.4测量传声器的选择,表3.1.2B&K公司电容式传声器的空载灵敏度,3.1.4测量传声器的选择,表3.1.3B&K公司电容式传声器的选用,3
7、.1.4测量传声器的选择,3.1.5测量传声器的校准,1.声压灵敏度校准2.自由场灵敏度校准3.活塞发生器校准4.声级校准器的校准5.高声强传声器校准器6.声压灵敏度频率响应的测量7.各种传声器校准方法的比较,1.声压灵敏度校准,1)将传声器1、2 放入耦合空腔。2)将换能器 3、传声器 2 放入耦合空腔。3)将换能器 3、传声器 1 放入耦合空腔。,1.声压灵敏度校准,图3.1.9耦合腔互易校准方法示意图,2.自由场灵敏度校准,1)以辅助的可逆换能器用作声源,送入电流IT,测量放在距离d处作接收用的待校准传声器2的开路电压U2。2)用一个恒定输出的辅助声源3作发射器,将传声器1、2放在该声源
8、产生的声场中相同的点,其距离d应该足够大,以保证通过该点的声波是一平面波,测量出两个传声器的开路电压1和2。,2.自由场灵敏度校准,图3.1.10自由场灵敏度校准示意图,3.活塞发生器校准,图3.1.11活塞发声器校准气压修正曲线,4.声级校准器的校准,声级校准器包括一个性能稳定的频率为1kHz的振荡器和压电元件。使用时,振荡器的输出馈给压电元件,带动膜片振动并在耦合腔内产生1Pa的声压(94dB)。上述系统工作在共振频率,其等效耦合体积约为200cm3,所以产生的声压与传声器等效容积无关。在现场用它来校准传声器,其准确度可达0.3dB。,5.高声强传声器校准器,高声强传声器校准器用电动激振器
9、推动活塞,它的空腔较小,允许在164dB声压级条件下校准12、14、1/8三种电容式传声器。如果使用脉冲信号源,则校准声压级可以提高到172dB。在使用不同容积的耦合腔时,其校准频率范围为102Hz1kHz,校准的准确度大约为1.5dB,不受空腔体积和大气静压力的影响。,6.声压灵敏度频率响应的测量,可用静电激励器测量电容式传声器的声压灵敏度频率响应。静电激励器包括一块开槽板,它安装在传声器膜片的前方。在开槽板和膜片之间加上极化电压并串接入信号电压,当输入电压为800V、交流信号电压为30V、传声器膜片上的有效声压大约为1Pa(94dB),静电激励器产生的力和频率无关,所以能测量电容式传声器的
10、声压频率响应,测量频率范围可高达200kHz。在高频率时,辐射阻抗要影响测量的准确度,通常在板的后面加1/4波长的空腔可以降低它的影响。,表3.1.4各种测量传声器校准方法的准确度,7.各种传声器校准方法的比较,3.1.6测量传声器的附件,在室外特殊条件(如有风、雨等环境)下使用传声器时,应该有相应的附件,如防风罩、鼻锥、防雨罩等。防风罩用来减少空气动力噪声。在室外测量时应该使用多孔聚氨酯海绵制成的专用防风罩,它还可以为传声器遮挡住灰尘、污物和雨滴。传声器放在高速气流中,在传声器的膜片上就会产生湍流,而这种湍流会产生很强的干扰。例如,在风洞、排气孔、行驶的火车或飞机外面测量噪声就属于上述情况。
11、鼻锥是为降低有固定方向的高速气流所产生的强干扰而设计的。鼻锥的前端做成流线形,使用时用它代替一般的防护罩,这样就可以使风阻最小,从而消除湍流。此时,传声器膜片四周的金属网纱仍允许声音传到传声器的膜片上进行正常的声测量。鼻锥使用时除了会降低高速风的影响外,还能改善传声器的全方向性。,3.2声级计,3.2.1概述3.2.2基本组成,3.2.1概述,声级计(Sound Level Meter,简称SLM)是一种按照一定的频率计权和时间计权测量声音声压级的仪器。世界上第一台声级计是1925年由美国贝尔电话公司发明的,用于城市交通噪声的普查。声级计是声学测量中最常用的基本仪器,可广泛用于环境噪声、机器噪
12、声、车辆噪声以及其他各种噪声的测量,也可用于电声学、建筑声学等领域的测量。,表3.2.1各类型声级计的固有误差,3.2.1概述,3.2.2基本组成,1.基本原理2.频率计权3.时间计权4.方向特性,1.基本原理,图3.2.1声级计工作原理图,2.频率计权,声级计中的计权滤波器是一组根据一定要求进行频率滤波的电路网络。声级计的计权特性已由IEC标准化,IEC 651声级计标准中规定了A、B和C三种频率计权特性的要求。由于A声级应用最广泛,因此一般声级计中都具有A计权特性,有的还具有C计权,B计权已用得很少。有的声级计还具有“线性”频率响应,这时声级计对传声器输出电信号的频率特性不加改变。为了测量
13、航空噪声,有的声级计还具有“D”计权特性,在IEC 537用于航空噪声测量的频率计权(D计权)标准中规定了D计权特性的要求。几种频率计权特性的频率响应见表3.2.2,它们的响应曲线如图3.2.2所示。,2.频率计权,图3.2.2计权频率响应曲线,表3.2.2声级计频率计权,2.频率计权,3.时间计权,图3.2.3声级计的检波特性,3.时间计权,图3.2.4脉冲响度测试结果,3.时间计权,图3.2.5声级计检波指示器框图,表3.2.3偏离基准方向30角范围内灵敏度的最大变化,4.方向特性,表3.2.4偏离基准方向90角范围内灵敏度的最大变化,4.方向特性,3.3声强测量系统,3.3.1P-U和P
14、-P技术3.3.2声强的频谱表达式3.3.3声强探头的校准,3.3.1P-U和P-P技术,1.P-U技术2.P-P技术,基于P-U技术的声强测量仪是根据声强定义式设计制作的,它由1只压力传感器和1只速度传感器组成,测量时声强仪直接输出压强和质点振速信号,将它们相乘则获得声强仪轴向上瞬态声强值。,1.P-U技术,1.P-U技术,图3.3.1P-U声强仪原理构造示意图,2.P-P技术,图3.3.2场点和参考点相对位置示意图,声压是易于测量的声学量,但声压梯度是无法直接测量的,它只能间接测量。根据有限差分原理,声场中某点0处沿l方向的声压梯度可以由在l方向上两相邻点(参考点1和2)处的声压值近似估算
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