Юный техник 2008-09, страница 79

Юный техник 2008-09, страница 79

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

при обычных расчетах пришлось бы умножать и делить. В этом и состоит удобство.

При звуковых измерениях децибелы удобны еще в одном отношении. Субъективное восприятие громкости подчиняется логарифмическому закону, то есть громкость пропорциональна не звуковому давлению и не мощности звуковой волны, а логарифму этих величин — уровню звука, выраженному в децибелах. Кстати, такому же закону подчиняются и многие другие субъективные ощущения. За нулевой уровень громкости принят порог слышимости звука неким «усредненным» человеком.

Звук представляет собой волны, распространяющиеся в воздушной среде — колебания давления воздуха. Как известно, единица измерения давления — Паскаль, в этих единицах и измеряется звуковое давление, соответствующее амплитуде звуковой волны. Звуковые волны переносят энергию и могут характеризоваться потоком мощности — энергией, переносимой звуковой волной через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения, в единицу времени. Как же связать все эти величины?

Ответ можно найти в старинной литературе. Резуль

Таблица 1. Громкость, звуковое давление и поток акустической мощности

Таблица 1. Громкость, звуковое давление и поток акустической мощности

Громкость, дБ.

Характеристика звука

Звуковое давление, Па

Поток мощности мкВт/м2

0

Порог слышимости

2105

106

10

Тихий шепот на расст. 1 м

6,410-5

105

20

Шелест листвы

210-4

10-4

30

Шепот на расст. 1 м

6,410-4

0,001

40

Тихий разговор на расст. 1 м

0,002

0,01

50

Слабая работа громкоговорителя

0,064

0,1

60

Обычный разговор на расст. 1 м

0,02

1

70

Машинное отделение. Внутри трамвая

0,064

10

80

Громкая работа громкоговорителя

0,2

100

90

Пневматический молот.

0,64

1000

100

Котельные работы

Клепальная машина, автосирена

2

10000

75