loading

 Rika Sensor — производитель датчиков погоды и поставщик решений для мониторинга окружающей среды с более чем 10-летним опытом работы в отрасли.

На что следует обратить внимание при мониторинге шума: принцип работы и применение датчика шума.

На что следует обратить внимание при мониторинге шума: принцип работы и применение датчика шума.

Воздействие шума на органы слуха — это процесс от физиологического к патологическому. Для возникновения патологического повреждения слуха необходимо достижение определенной интенсивности и продолжительности воздействия. Повреждение органов слуха, вызванное шумом, обычно развивается от временного нарушения слуха до последующего нарушения слуха. Вредное воздействие шума на организм человека носит системный характер, вызывая изменения в слуховой системе и влияя на неслуховые органы. Кроме того, шум на рабочем месте может также мешать языковому общению, снижать эффективность работы и даже приводить к несчастным случаям.

В производстве и повседневной жизни шумовые помехи встречаются повсюду. Для обеспечения безопасности окружающей среды соответствующие ведомства разработали стандарты, устанавливающие предельные значения уровня шума и методы измерения для промышленных предприятий и заводов, использующих стационарное оборудование. На что же следует обращать внимание при мониторинге шума?

1. Фактор мониторинга

Обычно Ld (эквивалентный непрерывный уровень звука А между яйцами), Ln (эквивалентный непрерывный уровень звука А ночью), а Lmax необходимо измерять ночью, когда возникает внезапный шум или периодический шум (более высокий уровень звука А) [Lmax необходимо записывать с предшествующими уточняющими словами].

2. План мониторинга распределения

Общее правило таково: вы можете находиться за пределами здания, чувствительного к шуму, на расстоянии 1 метра от стены или окна, при этом высота потолков не должна превышать 1,2 метра.

3. Время и частота мониторинга

Мониторинг уровня шума в чувствительных зданиях следует проводить в нормальных условиях эксплуатации источника шума. В зависимости от условий эксплуатации источника шума, измерение делится на два последовательных периода: дневной и ночной. В зависимости от характеристик источника шума, период измерения может быть оптимизирован. Разделение осуществляется на стационарные источники звука и источники шума от транспорта (передвижные источники звука).

(1) Влияние фиксированного источника звука

Время мониторинга: Для стационарного шума измеряется эквивалентный уровень звука за 1 минуту, например, Ld, измеренный за 1 минуту днем, и Ln, измеренный за 1 минуту ночью. Для нестационарного шума измеряется эквивалентный уровень звука за все время работы (или за репрезентативный период).

Частота мониторинга: Как правило, это не менее 2 последовательных дней непрерывного мониторинга, 2 раза днем ​​и 2 раза ночью, то есть 1 раз между звездами и 1 раз ночью.

(2) Источник шума от дорожного движения (мобильный источник звука)

Время мониторинга:

Для дорожного движения измерения в дневное и ночное время должны показывать уровень звука не ниже 20-минутного эквивалента Leq, соответствующего средней плотности движения.

Для железных дорог, городского железнодорожного транспорта (наземный участок) и внутренних водных путей измеряется эквивалентный уровень звука Leq за 1 час, не ниже средней рабочей плотности, в дневное и ночное время. Если городской железнодорожный транспорт (наземный участок) работает в условиях высокой плотности, время измерения может быть сокращено до 20 минут.

Частота мониторинга:

Как правило, это не менее 2 последовательных дней непрерывного мониторинга, 2 раза в течение дня и 2 раза в течение ночи, то есть 1 раз днем ​​и 1 раз ночью каждый день.

В мониторинге шума датчики шума играют особенно важную роль. Датчики шума являются основой мониторинга шума. Точность мониторинга данных о шуме также зависит от датчиков шума.

Принцип работы датчика шума

Датчик шума имеет встроенный емкостной электретный микрофон, чувствительный к звуку. В качестве изолирующей среды используется воздушный зазор и электрет, а задний электрод и металлический слой на электрете служат двумя электродами для образования плоского конденсатора. Между двумя полюсами конденсатора находится выходной электрод. Поскольку на электретной пленке распределены свободные заряды, когда звуковые волны вызывают вибрацию электретной пленки и ее смещение, расстояние между двумя пластинами конденсатора изменяется, что приводит к изменению емкости конденсатора. Поскольку количество зарядов на электрете всегда остается постоянным, согласно формуле: Qu003dCU, следовательно, при изменении C неизбежно происходит изменение напряжения U на обоих концах конденсатора, что приводит к выходу электрического сигнала и преобразованию звукового сигнала в электрический.

В частности, полный электрический заряд электрета постоянен. Когда пластина отступает под действием акустического давления, емкость уменьшается, и напряжение между двумя полюсами конденсатора увеличивается обратно пропорционально, и наоборот. При увеличении напряжение между двумя полюсами конденсатора будет уменьшаться обратно пропорционально. Затем напряжение на обоих концах конденсатора снимается через полевой транзистор с очень высоким импедансом, и одновременно усиливается шумовой датчик, так что можно получить напряжение, соответствующее звуку. Поскольку полевой транзистор является активным устройством, для работы в усиленном режиме ему требуется определенное смещение и ток, поэтому электретные микрофоны должны добавлять постоянное смещение для работы.

Датчик шума RS-ZS-N01-* — это высокоточный прибор для измерения звука. В изделии используется высокочувствительный конденсаторный микрофон со стабильным сигналом и высокой точностью. Он обладает широким диапазоном измерения, хорошей линейностью, простотой использования, установки и большой дальностью передачи. Диапазон измерения составляет от 30 до 120 дБ, что позволяет удовлетворить повседневные потребности в измерениях, и широко используется в различных областях, таких как дом, офис, мастерская, автомобильные измерения, промышленные измерения и т. д.

Как видно из отчета Всемирной организации здравоохранения, шумовое загрязнение стало скрытой опасностью, угрожающей здоровью граждан, после загрязнения воздуха, и эта опасность оказалась гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее. Из-за дисбаланса в городском планировании шумовое загрязнение во многих городах до сих пор не удается эффективно контролировать, но считается, что с помощью науки и техники опасность шума можно будет постепенно снижать.


Кроме того, компания Hunan Rika Electronic Tech Co.,Ltd планирует внедрить в приложение несколько новых функций, чтобы обеспечить клиентам больше удобства, комфорта и возможностей.

Компания Hunan Rika Electronic Tech Co.,Ltd предлагает широкий ассортимент продукции на любой вкус и стиль. Если вы хотите вывести свои системы мониторинга окружающей среды на новый уровень, вам нужны датчики Rika!

Многие домовладельцы обнаруживают, что могут сократить расходы, эффективно поддерживая прохладу в доме, с помощью .

Для понимания компонентов и их роли крайне важно знать основные принципы их работы.

В целом, сенсорные решения могут стать отличным способом для производителей расширить использование технологий, но цена может стать существенным препятствием для некоторых предприятий.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
знание INFO CENTER Отраслевая информация
нет данных
Датчик РИКА
Copyright © 2026 Хунань Рика Electronic Tech Co., Ltd | Карта сайта   |  Политика конфиденциальности  
Customer service
detect