Lo scopo della ponderazione ponderata del fonometro (fonometro).
Rapporto segnale-rumore (rapporto segnale-rumore) denominato SNR o SNR
È il rapporto tra la potenza del segnale utile e la potenza del rumore indesiderato. Solitamente misurato in conchiglie. Poiché la potenza è una funzione di corrente e tensione, il rapporto segnale-rumore può essere calcolato anche utilizzando il valore della tensione, ovvero il rapporto tra il livello del segnale e il livello di rumore, ma la formula di calcolo è leggermente diversa. Calcolare il rapporto segnale-rumore in base al rapporto di potenza: S/N=10 log Calcolare il rapporto segnale-rumore in base alla tensione: S/N=10 log Poiché il rapporto segnale-rumore e potenza o tensione hanno una relazione logaritmica, se si desidera aumentare il rapporto segnale-rumore, è necessario aumentare notevolmente il rapporto tra il valore di uscita e il valore di rumore.
Se un amplificatore ha un rapporto segnale/rumore elevato, significa che il North View è silenzioso. Poiché il livello di rumore è basso, appariranno molti dettagli deboli coperti dal rumore, che aumenteranno il suono fluttuante, miglioreranno il senso dell'aria e aumenteranno la gamma dinamica. Non esistono dati di giudizio rigorosi per misurare se il rapporto segnale-rumore dell'amplificatore è buono o cattivo. In generale è meglio essere sopra gli 85dB. Se è inferiore al valore, è possibile sentire un evidente "rumore" nell'intervallo musicale in determinate situazioni di ascolto ad alto volume. Oltre al rapporto segnale/rumore, per misurare il rumore dell'amplificatore è possibile utilizzare anche il concetto di livello di rumore. Questo è in realtà un valore del rapporto segnale-rumore calcolato dalla tensione, ma il denominatore è un numero fisso: 0.775V e il numeratore è la tensione di rumore. Pertanto, la differenza tra il livello di rumore e il rapporto segnale-rumore è: il primo è un numero assoluto e il secondo è un numero relativo.
Dopo i dati nella scheda tecnica del manuale del prodotto, spesso c'è la parola A, che significa peso A, cioè ponderazione A. La ponderazione significa che un determinato valore è stato modificato secondo determinate regole. Poiché l'orecchio umano è sensibile agli oggetti a media frequenza, se il rapporto segnale-rumore di un amplificatore nella banda delle medie frequenze è sufficientemente grande, anche se il rapporto segnale-rumore è leggermente inferiore a quello delle basse frequenze e bande ad alta frequenza, l'orecchio umano non sarà in grado di rilevarlo. Si può vedere che se si utilizza il metodo di ponderazione per misurare il rapporto segnale/rumore, il valore sarà superiore a quello senza il metodo di ponderazione. In termini di ponderazione A, il suo valore è superiore a quello di non ponderazione.
Inoltre, per simulare le diverse sensibilità dell'udito umano a diverse frequenze, un fonometro è dotato di una rete in grado di simulare le caratteristiche uditive dell'orecchio umano e correggere il segnale elettrico ad un valore approssimativo del senso dell'udito . Questa rete è chiamata rete di ponderazione. Il livello di pressione sonora misurato attraverso la rete di ponderazioni non è più il livello di pressione sonora della grandezza fisica oggettiva (detto livello di pressione sonora lineare), ma il livello di pressione sonora corretto dal senso dell'udito, chiamato livello sonoro ponderato o livello di rumore.
Esistono generalmente tre tipi di reti di ponderazione: A, B e C. Il livello sonoro ponderato A simula le caratteristiche di frequenza dell'orecchio umano per rumori a bassa intensità inferiori a 55 dB, il livello sonoro ponderato B simula le caratteristiche di frequenza di rumori moderati -rumore di intensità da 55 dB a 85 dB e il livello sonoro ponderato C simula le caratteristiche di frequenza del rumore ad alta intensità. La differenza principale tra i tre è il grado di attenuazione delle componenti a bassa frequenza del rumore. A attenua di più, seguito da B e C di meno. Il livello sonoro ponderato A è quello più utilizzato al mondo nella misurazione del rumore perché la sua curva caratteristica è vicina alle proprietà fisiche dell'orecchio umano e B e C sono stati gradualmente utilizzati.






