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1. INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE RUIDO .. FICHA DE LA PRESENTACIÓN
TITULO :”Instrumentos de medida de ruido”
ASIGNATURA: Electroacústica
PROFESOR:Imanol Madariaga
ALUMNO:Santiago Murias García
TITULACION: Ingeniería Técnica de Telecomunicación
ESPECIALIDAD: Sistemas de Telecomunicación
CURSO:3º (2003/04)
FICHA DE LA PRESENTACIÓN
TITULO :”Instrumentos de medida de ruido”
ASIGNATURA: Electroacústica
PROFESOR:Imanol Madariaga
ALUMNO:Santiago Murias García
TITULACION: Ingeniería Técnica de Telecomunicación
ESPECIALIDAD: Sistemas de Telecomunicación
CURSO:3º (2003/04)
2. 2 Índice Introducción
Instrumentos de medida
Sonómetro
¿Cómo elegir un sonómetro?
Estudio comparativo
Bibliografía
ÍNDICE
El desarrollo de esta presentación se realizará de la siguiente forma:
Una introducción en la que se analizan los objetivos de esta presentación
Una estudio de los principales instrumentos de medida, definiendo cada uno de ellos
Una análisis más pormenorizado del equipo mas habitual, el sonómetro. Estudiando sus partes más importantes y sus tipos más comunes
Una lista de indicadores técnicas, a tener en cuenta, a la hora de adquirir un sonómetro
Un pequeño y simple estudio de los prototipos de las empresas más conocidas del sectorÍNDICE
El desarrollo de esta presentación se realizará de la siguiente forma:
Una introducción en la que se analizan los objetivos de esta presentación
Una estudio de los principales instrumentos de medida, definiendo cada uno de ellos
Una análisis más pormenorizado del equipo mas habitual, el sonómetro. Estudiando sus partes más importantes y sus tipos más comunes
Una lista de indicadores técnicas, a tener en cuenta, a la hora de adquirir un sonómetro
Un pequeño y simple estudio de los prototipos de las empresas más conocidas del sector
3. 3 Introducción El objetivo de esta presentación es describir los equipos de medida de ruido más habituales
Profundizando principalmente en el sonómetro
Asimismo se realizará un “estudio de mercado” de este tipo de equipos INTRODUCCIÓN
A lo largo de esta presentación se va a realizar un estudio de los principales equipos de medida del ruido existentes en la actualidad, centrando el análisis principalmente en el sonómetro. De este equipo se presentará además un pequeño y simple estudio de mercado, en el que se analizarán las características básicas de los prototipos de las compañías más conocidas del sector.
INTRODUCCIÓN
A lo largo de esta presentación se va a realizar un estudio de los principales equipos de medida del ruido existentes en la actualidad, centrando el análisis principalmente en el sonómetro. De este equipo se presentará además un pequeño y simple estudio de mercado, en el que se analizarán las características básicas de los prototipos de las compañías más conocidas del sector.
4. 4 Instrumentos de medida I Todo equipo utilizado para medir el ruido consta de:
Transductor (micrófono)
Sección de análisis y procesado de señal
Unidad de visualización
Los más habituales son:
Sonómetro
Dosímetro
Analizador de frecuencias
Calibrador
INSTRUMENTOS DE MEDIDA I
Existen distintos instrumentos para medir el ruido pero todos ellos se caracterizan por disponer de un micrófono,para captar la señal, de unos circuitos de procesado de señal, que se encargan de adaptar la señal y analizarla para poder dar un valor determinado de ruido, y un visualizador o pantalla en la que se ofrecen los resultados de forma sencilla para el usuario.
Los equipos más habituales utilizados en la medición de ruido son el sonómetro (que se analizará de forma extensa a lo largo de esta práctica), el dosímetro, el analizador de frecuencias y el calibrador.
INSTRUMENTOS DE MEDIDA I
Existen distintos instrumentos para medir el ruido pero todos ellos se caracterizan por disponer de un micrófono,para captar la señal, de unos circuitos de procesado de señal, que se encargan de adaptar la señal y analizarla para poder dar un valor determinado de ruido, y un visualizador o pantalla en la que se ofrecen los resultados de forma sencilla para el usuario.
Los equipos más habituales utilizados en la medición de ruido son el sonómetro (que se analizará de forma extensa a lo largo de esta práctica), el dosímetro, el analizador de frecuencias y el calibrador.
5. 5 Instrumentos de medida II SONÓMETRO
Instrumento que mide el nivel de presión sonora, en dBs, de forma directa
Si además es capaz de promediar linealmente los valores de la presión hablamos del sonómetro integrador INSTRUMENTOS DE MEDIDA II
Vamos a definir los equipos más habituales:
Sonómetro
Es el equipo más importante de todos y el más utilizado. Es capaz de medir el nivel de ruido, de una zona en cuestión, analizando la presión sonora a la entrada de su micrófono. Generalmente además de recoger las señal es capaz de ponderla, en función de la sensibilidad real del oído humano a las distintas frecuencias, y de ofrecer un valor único en dBAs del nivel de ruido del lugar a analizar. En este caso se dice que el equipo es un sonómetro integrador.
INSTRUMENTOS DE MEDIDA II
Vamos a definir los equipos más habituales:
Sonómetro
Es el equipo más importante de todos y el más utilizado. Es capaz de medir el nivel de ruido, de una zona en cuestión, analizando la presión sonora a la entrada de su micrófono. Generalmente además de recoger las señal es capaz de ponderla, en función de la sensibilidad real del oído humano a las distintas frecuencias, y de ofrecer un valor único en dBAs del nivel de ruido del lugar a analizar. En este caso se dice que el equipo es un sonómetro integrador.
6. 6 Instrumentos de medida III DOSÍMETRO
Sonómetro integrador que lleva incorporado un sistema que expresa la “dosis de ruido” acumulada en un tiempo determinado
Son portátiles y se utilizan para medir la exposición al ruido de los trabajadores durante su jornada
INSTRUMENTOS DE MEDIDA III
Dosímetro
Este equipo no es más que un sonómetro integrador que, además de ofrecer el valor del ruido en un determinado lugar de forma ponderada según la sensibilidad auditiva humana, ofrece el valor medio de ruido a lo largo de un tiempo determinado. Es decir que es capaz de acumular medidas del ruido en distintos tiempos y ofrecer un valor medio.
Por este motivo y debido a que suele ser un instrumento portátil, este equipo es muy útil para medir el nivel de ruido al que están sometido los trabajadores en sus puestos de trabajo a lo largo de la jornada laboral. Especialmente para aquello empleados que están sometidos a distintos niveles de ruido durante su jornada, y que cambian de posición de forma continuada (de ahí la portabilidad del equipo)INSTRUMENTOS DE MEDIDA III
Dosímetro
Este equipo no es más que un sonómetro integrador que, además de ofrecer el valor del ruido en un determinado lugar de forma ponderada según la sensibilidad auditiva humana, ofrece el valor medio de ruido a lo largo de un tiempo determinado. Es decir que es capaz de acumular medidas del ruido en distintos tiempos y ofrecer un valor medio.
Por este motivo y debido a que suele ser un instrumento portátil, este equipo es muy útil para medir el nivel de ruido al que están sometido los trabajadores en sus puestos de trabajo a lo largo de la jornada laboral. Especialmente para aquello empleados que están sometidos a distintos niveles de ruido durante su jornada, y que cambian de posición de forma continuada (de ahí la portabilidad del equipo)
7. 7 Instrumentos de medida IV ANALIZADOR DE FRECUENCIAS
Equipo que analizar simultáneamente toda una banda de frecuencias
CALIBRADOR
Instrumento destinado a asegurar la fiabilidad del sonómetro, actuando como patrón. INSTRUMENTOS DE MEDIDA IV
Analizador de espectros
Este equipo es básico en las mediciones de ruido compuestos por distintas componentes frecuenciales, porque permite analizar todas las frecuencias de una banda al mismo tiempo.
Calibrador
Se dice que el calibrador es el instrumento que asegura la fiabilidad del sonómetro. Para ello genera un tono estable a una determinada frecuencia (generalmente 1 kHZ) sobre la que se ajusta la lectura del sonómetro a modo de patrón.INSTRUMENTOS DE MEDIDA IV
Analizador de espectros
Este equipo es básico en las mediciones de ruido compuestos por distintas componentes frecuenciales, porque permite analizar todas las frecuencias de una banda al mismo tiempo.
Calibrador
Se dice que el calibrador es el instrumento que asegura la fiabilidad del sonómetro. Para ello genera un tono estable a una determinada frecuencia (generalmente 1 kHZ) sobre la que se ajusta la lectura del sonómetro a modo de patrón.
8. 8 Sonómetro I DEFINICIÓN
Instrumento utilizado para medir el nivel de ruido
Proporciona una indicación del nivel de presión de las ondas sonoras que inciden sobre el micrófono
SONÓMETRO I (Definición)
Es el equipo más importante de todos y el más utilizado. Es capaz de medir el nivel de ruido, de una zona en cuestión, analizando la presión sonora a la entrada de su micrófono. Generalmente además de recoger las señal es capaz de ponderarla, en función de la sensibilidad real del oído humano a las distintas frecuencias, y de ofrecer un valor único en dBAs del nivel de ruido del lugar a analizar. En este caso se dice que el equipo es un sonómetro integrador.SONÓMETRO I (Definición)
Es el equipo más importante de todos y el más utilizado. Es capaz de medir el nivel de ruido, de una zona en cuestión, analizando la presión sonora a la entrada de su micrófono. Generalmente además de recoger las señal es capaz de ponderarla, en función de la sensibilidad real del oído humano a las distintas frecuencias, y de ofrecer un valor único en dBAs del nivel de ruido del lugar a analizar. En este caso se dice que el equipo es un sonómetro integrador.
9. 9 Sonómetro II Teniendo en cuenta que el oído no es igualmente sensible a todas las frecuencias se incorporan filtros de ponderación en frecuencia (ponderación A)
Pueden medir todo tipo de ruido y varios parámetros al mismo tiempo SONÓMETRO II (Definición)
El oído humano nos es igualmente sensible a todas las frecuencias. Por esta razón incluso aunque el nivel de presión acústica sea el mismo, puede interpretarse como de distinto nivel porque se presenta en una frecuencia para la que el oído es más sensible. De esta forma las mediciones del ruido deben ir ponderadas según la sensibilidad del oído humano para que sean, esas medidas, realmente rigurosas.
Para realizar estas ponderaciones lo que se hace es incorporar en los sonómetros (sonómetros integradores), unos filtros de ponderación en frecuencia determinados como por ejemplo el más conocido que es el de la ponderación A (dBA).
SONÓMETRO II (Definición)
El oído humano nos es igualmente sensible a todas las frecuencias. Por esta razón incluso aunque el nivel de presión acústica sea el mismo, puede interpretarse como de distinto nivel porque se presenta en una frecuencia para la que el oído es más sensible. De esta forma las mediciones del ruido deben ir ponderadas según la sensibilidad del oído humano para que sean, esas medidas, realmente rigurosas.
Para realizar estas ponderaciones lo que se hace es incorporar en los sonómetros (sonómetros integradores), unos filtros de ponderación en frecuencia determinados como por ejemplo el más conocido que es el de la ponderación A (dBA).
10. 10 Sonómetro III COMPONENTES
El esquema básico de un sonómetro es es siguiente:
SONÓMETRO III (Componentes)
En general el sonómetro, al igual que todos los instrumentos de medida dispone de tres partes:
Micrófono (para captar las señales ruidosas)
Circuitos de procesado (con amplificadores y filtros para ponderar las señales recibidas)
Indicador (pantalla donde se presentan los datos finales del ruido)SONÓMETRO III (Componentes)
En general el sonómetro, al igual que todos los instrumentos de medida dispone de tres partes:
Micrófono (para captar las señales ruidosas)
Circuitos de procesado (con amplificadores y filtros para ponderar las señales recibidas)
Indicador (pantalla donde se presentan los datos finales del ruido)
11. 11 Sonómetro IV Micrófono: Convierte las variaciones de presión de las ondas sonoras en una señal eléctrica
Amplificador: Amplifica la señal recibida lo suficiente para permitir la medida de los niveles bajos
Filtros y Rectificador: Realizan las ponderaciones necesarias para compensar la diferencia de sensibilidad del oído a las distintas frecuencias SONÓMETRO IV (Componentes)
MICRÓFONO
Es el componente principal ya que se encarga de generar la señal eléctrica(transformando las variaciones de presión de las ondas sonoras) con la que van a trabajar los demás componentes.
AMPLIFICADOR
Amplifican la señal del micrófono lo suficiente como para permitir la medida de los niveles más bajos de presión sonora y mantienen la amplificación constante.
FILTROS Y RECTIFICADOR
Existe un conjunto de filtros eléctricos cuya respuesta simula la respuesta auditiva humana. Compensa la diferencia de sensibilidad del oído humano para las distintas frecuencias audibles. Los sonómetros incorporan tres caracteristicas de respuesta, las ponderaciones A, B y C. La primera presenta atenuación a los ruido ambientales similar a la del oído humano y es la que se suele exigir para evaluar un ruido. Ç
Tras el filtrado la señal se amplifica de nuevo y pasa por un rectificador, obteniendose una señal proporcional a los picos de presión sonora.SONÓMETRO IV (Componentes)
MICRÓFONO
Es el componente principal ya que se encarga de generar la señal eléctrica(transformando las variaciones de presión de las ondas sonoras) con la que van a trabajar los demás componentes.
AMPLIFICADOR
Amplifican la señal del micrófono lo suficiente como para permitir la medida de los niveles más bajos de presión sonora y mantienen la amplificación constante.
FILTROS Y RECTIFICADOR
Existe un conjunto de filtros eléctricos cuya respuesta simula la respuesta auditiva humana. Compensa la diferencia de sensibilidad del oído humano para las distintas frecuencias audibles. Los sonómetros incorporan tres caracteristicas de respuesta, las ponderaciones A, B y C. La primera presenta atenuación a los ruido ambientales similar a la del oído humano y es la que se suele exigir para evaluar un ruido. Ç
Tras el filtrado la señal se amplifica de nuevo y pasa por un rectificador, obteniendose una señal proporcional a los picos de presión sonora.
12. 12 Sonómetro V Convertidor: Obtiene el valor de la señal integrando la señal para amplios periodos de tiempo de forma que la lectura sea significativa, cuando los niveles de ruido son fluctuantes
Indicador: Muestra la señal de salida una vez atravesadas las etapas de procesado SONÓMETRO V (Componentes)
CONVERTIDOR
El convertidor o detector de señal es el encargado de obtener el valor de la señal proporcional al valor medio cuadrático. Durante este proceso, se produce un determinado tiempo e incluso es posible modificar el tiempo de integración determinando la velocidad de respuesta frente a la variación de presión sobre una ponderación del tiempo exponencial. Las dos ponderaciones exponenciales de tiempo más utilizadas se identifican con los nombres de respuesta lenta (slow) y respuesta rápida (fast)
INDICADOR
Una vez la señal ha sido amplificada, modificada por la ponderación de frecuencia y promediada en el tiempo, se muestra visualizada en el indicador que da directamente el valor en dB, bien de forma analógica o digital. El uso de registradores gráficos conectados al sonómetro permite obtener además un registro del nivel sonoro en función del tiempo.SONÓMETRO V (Componentes)
CONVERTIDOR
El convertidor o detector de señal es el encargado de obtener el valor de la señal proporcional al valor medio cuadrático. Durante este proceso, se produce un determinado tiempo e incluso es posible modificar el tiempo de integración determinando la velocidad de respuesta frente a la variación de presión sobre una ponderación del tiempo exponencial. Las dos ponderaciones exponenciales de tiempo más utilizadas se identifican con los nombres de respuesta lenta (slow) y respuesta rápida (fast)
INDICADOR
Una vez la señal ha sido amplificada, modificada por la ponderación de frecuencia y promediada en el tiempo, se muestra visualizada en el indicador que da directamente el valor en dB, bien de forma analógica o digital. El uso de registradores gráficos conectados al sonómetro permite obtener además un registro del nivel sonoro en función del tiempo.
13. 13 Sonómetro VI TIPOS
En función de la precisión buscada y del uso que se le vaya a dar al instrumento se distinguen 4 tipos:
Tipo 0: sirve como referencia y se utiliza en laboratorios.
Tipo 1: se emplea en mediciones de precisión en el terreno.
Tipo 2: se emplea en mediciones generales de campo.
Tipo 3: utilizado en reconocimientos y mediciones aproximadas. SONÓMETRO VI (Tipos)
Teniendo en cuenta la precisión de los equipos se distinguen los distintos tipos de sonómetros:
Tipo 0: Básico y muy preciso. Utilizado en laboratorios como referencia
Tipo 1: Alta precisión para mediciones en terreno
Tipo 2: Precisión media para mediciones generales
Tipo 3: Precisión baja, utilizado para reconocimiento y mediciones aproximadas
SONÓMETRO VI (Tipos)
Teniendo en cuenta la precisión de los equipos se distinguen los distintos tipos de sonómetros:
Tipo 0: Básico y muy preciso. Utilizado en laboratorios como referencia
Tipo 1: Alta precisión para mediciones en terreno
Tipo 2: Precisión media para mediciones generales
Tipo 3: Precisión baja, utilizado para reconocimiento y mediciones aproximadas
14. 14 ¿Cómo elegir un buen sonómetro? I Importante tener claro el presupuesto, el objetivo y el entorno de las mediciones además de los siguientes indicadores técnicos:
Tipo del Instrumento
0,1,2 o 3 según la precisión.
Micrófono suministrado
Es importante porque determina el rango de frecuencias que se podrán analizar. Habrá que tener en cuenta la sensibilidad, la capacitancia, la banda de frecuencias y el ruido inherente.
Cómo elegir un buen sonómetro? I
A la hora de seleccionar un sonómetro hay que tener claro el objetivo y el entorno de las mediciones, para poder elegir los parámetro que se vayan a necesitar, además del presupuesto que se dispone para adquirir este equipo.
Partiendo de esta base, a continuación vamos a analizar una serie de indicadores técnicos que también hay que tener en cuenta a la hora de la selección del instrumento.
TIPO DE INSTRUMENTO
Hay que tener en cuenta la precisión que se necesita para la aplicación que le va a dar al equipo y elegir el tipo de sonómetro en consecuencia
MICROFONO SUMINISTRADO
Este aspecto es de suma importancia ya que determina el rango de frecuencias que podrá analizar el instrumento. Aquí debe tenerse en cuenta el tipo de micrófono, su sensibilidad, la banda de frecuencias, la capacitancia y el nivel de ruido inherente. Este último no es más que la combinación de valores de ruido eléctrico y térmico que sufre el micrófono a 20 º C expresados en dB. Varía de un tipo a otro de ponderación de frecuencias. También es importante conocer la respuesta del instrumento ante los infra y ultrasonidos.Cómo elegir un buen sonómetro? I
A la hora de seleccionar un sonómetro hay que tener claro el objetivo y el entorno de las mediciones, para poder elegir los parámetro que se vayan a necesitar, además del presupuesto que se dispone para adquirir este equipo.
Partiendo de esta base, a continuación vamos a analizar una serie de indicadores técnicos que también hay que tener en cuenta a la hora de la selección del instrumento.
TIPO DE INSTRUMENTO
Hay que tener en cuenta la precisión que se necesita para la aplicación que le va a dar al equipo y elegir el tipo de sonómetro en consecuencia
MICROFONO SUMINISTRADO
Este aspecto es de suma importancia ya que determina el rango de frecuencias que podrá analizar el instrumento. Aquí debe tenerse en cuenta el tipo de micrófono, su sensibilidad, la banda de frecuencias, la capacitancia y el nivel de ruido inherente. Este último no es más que la combinación de valores de ruido eléctrico y térmico que sufre el micrófono a 20 º C expresados en dB. Varía de un tipo a otro de ponderación de frecuencias. También es importante conocer la respuesta del instrumento ante los infra y ultrasonidos.
15. 15 ¿Cómo elegir un buen sonómetro? II Parámetros de medida
Determina los tipos de mediciones que se pueden hacer. Los parámetros determinan dos tipos de ponderaciones:
Ponderaciones de frecuencia (A,B,C,D,U)
Ponderaciones de tiempo (S,F,I,P)
Funciones especializadas
Estas funciones dependen del diseño de cada equipo y ofrecen la posibilidad de realizar un estudio más completo del paisaje sonoro que se analiza.
Cómo elegir un buen sonómetro? II
Parámetros de medida
Este aspecto determina los tipos de mediciones que pueden hacerse con el instrumento. Los parámetros consideran dos tipos de ponderaciones, a saber:
P. de frecuencias (A, B, C, D, U)
A: Es la ponderación más utilizada para la valoración del daño auditivo en función de la sensibilidad del oído humano. Se emplea para analizar sonidos de baja intensidad y es hoy en día la referencia que utilizan las leyes contra el ruido.
B: Fue creada para modelar la respuesta del oído humana a intensidades medias. Poco empleada actualmente.
C: Se creó para modelar la respuesta del oído ante sonidos de gran intensidad. Actualmente también se utiliza para evaluar sonidos de baja frecuencia en la banda audible
D: Esta red de ponderación se creó para analizar el ruido provocado por los aviones
U: Se aplica, recientemente, para medir sonidos audibles en presencia de ultrasonido.
P. de tiempo (S, F, I, P)
S: En este caso el instrumento responde lentamente ante los eventos sonoros.
F: en este caso se brinda una respuesta al estímulo sonoro más rápida y por lo tanto puede reflejar fluctuaciones poco sensibles a la ponderación anterior.
I: tiene una constante de tiempo muy pequeña y se emplea para juzgar cómo influye en el oído la intesidad de sonidos de corta duración
P: Permite cuantificar niveles poco de presión sonora de extremadamente corta duración.
Funciones especializadas
Este valor ofrece un valor añadido al instrumento, equipándolo de posibilidades para un estudio más completo. Se pueden incluir filtros que corrijan los efectos de pantalla o que analicen los infra o ultrasonidos etc..
Cómo elegir un buen sonómetro? II
Parámetros de medida
Este aspecto determina los tipos de mediciones que pueden hacerse con el instrumento. Los parámetros consideran dos tipos de ponderaciones, a saber:
P. de frecuencias (A, B, C, D, U)
A: Es la ponderación más utilizada para la valoración del daño auditivo en función de la sensibilidad del oído humano. Se emplea para analizar sonidos de baja intensidad y es hoy en día la referencia que utilizan las leyes contra el ruido.
B: Fue creada para modelar la respuesta del oído humana a intensidades medias. Poco empleada actualmente.
C: Se creó para modelar la respuesta del oído ante sonidos de gran intensidad. Actualmente también se utiliza para evaluar sonidos de baja frecuencia en la banda audible
D: Esta red de ponderación se creó para analizar el ruido provocado por los aviones
U: Se aplica, recientemente, para medir sonidos audibles en presencia de ultrasonido.
P. de tiempo (S, F, I, P)
S: En este caso el instrumento responde lentamente ante los eventos sonoros.
F: en este caso se brinda una respuesta al estímulo sonoro más rápida y por lo tanto puede reflejar fluctuaciones poco sensibles a la ponderación anterior.
I: tiene una constante de tiempo muy pequeña y se emplea para juzgar cómo influye en el oído la intesidad de sonidos de corta duración
P: Permite cuantificar niveles poco de presión sonora de extremadamente corta duración.
Funciones especializadas
Este valor ofrece un valor añadido al instrumento, equipándolo de posibilidades para un estudio más completo. Se pueden incluir filtros que corrijan los efectos de pantalla o que analicen los infra o ultrasonidos etc..
16. 16 ¿Cómo elegir un buen sonómetro? III Salidas auxiliares
El equipo debe contar con salida de corriente continua y de alterna. Por esta última se conecta el DAT, un registro de la señal que permitirá su análisis posteriormente.
Capacidad de almacenamiento
Además de disponer de grabadores DAT, o en ausencia de ellos, el equipo puede disponer de otro sistemas de almacenamiento de datos.
Interfaz
Debe ser sencillo y claro
Cómo elegir un buen sonómetro? III
Salidas auxiliares
El equipo debe contar con al menos una salida de corriente continua y ora de de alterna. La CA es fundamental para conectarla al DAT (cinta para audio digital) que es un registro capaz de almacenar la señal para poder analizarla posteriormente.
Capacidad de almacenamiento
La capacidad de almacenar datos del equipo es algo muy importante porque permite disponer de las señales para poder analizarlas con tranquilidad. Además de los grabadores DAT, puede disponer de otros registro que puedan manejarse con un software adecuado. Por ejemplo el Mediator 2238 con una memoria de 2 Mbytes con capacidad de almacenar hasta 500 archivos. Este tipo de características como es lógico disparan los costes del equipo.
Interfaz
Los equipos a adquirir deben disponer de un interfaz con el usuario sencillo y amigable. Con unas opciones o menús lógicos, teclas claras....
Cómo elegir un buen sonómetro? III
Salidas auxiliares
El equipo debe contar con al menos una salida de corriente continua y ora de de alterna. La CA es fundamental para conectarla al DAT (cinta para audio digital) que es un registro capaz de almacenar la señal para poder analizarla posteriormente.
Capacidad de almacenamiento
La capacidad de almacenar datos del equipo es algo muy importante porque permite disponer de las señales para poder analizarlas con tranquilidad. Además de los grabadores DAT, puede disponer de otros registro que puedan manejarse con un software adecuado. Por ejemplo el Mediator 2238 con una memoria de 2 Mbytes con capacidad de almacenar hasta 500 archivos. Este tipo de características como es lógico disparan los costes del equipo.
Interfaz
Los equipos a adquirir deben disponer de un interfaz con el usuario sencillo y amigable. Con unas opciones o menús lógicos, teclas claras....
17. 17 ¿Cómo elegir un buen sonómetro? IV Software opcional
Los equipos pueden incluir programas informáticos que permitan realizar análisis más complejos de las señales.
Control de medición
Puede ser manual o programable (importante en mediciones de ruidos con largos intervalos de tiempo).
Accesorios opcionales
Programas de análisis, calibradores, juegos de
filtros etc...
Cómo elegir un buen sonómetro? IV
Software opcional
El diseño del sonómetro puede incluir módulos de software que además de tomar medidas también permitan al usuario analizar más profundamente las señales, mediante estudios espectrales o estadísticos de forma directa. Sin embargo esto no es imprescindible porque disponiendo de registro donde almacenar los datos, estos pueden volcarse sobre un PC posteriormente para ser analizados en profundidad.
Control de medición
Éste puede ser manual o con un tiempo preestablecido. Para ello el equipo debe permitir programar la fecha y hora de inicio de las mediciones con antelación.. Es un factor a considerar en mediciones de eventos de ruido con largos intervalos temporales
Accesorios opcionales
Existen una gran variedad de accesorios que deben ser elegidos en dependencia del uso destinado al sonómetro y de las posibilidades económicas. Algunos de ellos son; programas de análisis, calibradores, juegos de filtros etc......Cómo elegir un buen sonómetro? IV
Software opcional
El diseño del sonómetro puede incluir módulos de software que además de tomar medidas también permitan al usuario analizar más profundamente las señales, mediante estudios espectrales o estadísticos de forma directa. Sin embargo esto no es imprescindible porque disponiendo de registro donde almacenar los datos, estos pueden volcarse sobre un PC posteriormente para ser analizados en profundidad.
Control de medición
Éste puede ser manual o con un tiempo preestablecido. Para ello el equipo debe permitir programar la fecha y hora de inicio de las mediciones con antelación.. Es un factor a considerar en mediciones de eventos de ruido con largos intervalos temporales
Accesorios opcionales
Existen una gran variedad de accesorios que deben ser elegidos en dependencia del uso destinado al sonómetro y de las posibilidades económicas. Algunos de ellos son; programas de análisis, calibradores, juegos de filtros etc......
18. 18 Estudio Comparativo I Comparación de los distintos sonómetros existentes en el mercado según los criterios:
Ponderación en frecuencia
Respuesta temporal
Rango de medidas (dBA)
Precisión
De todas las compañías del sector el estudio se centrará en las siguientes:
CEL
QUIST
TWLIGHT
ARRAKIS
CESVA Estudio Comparativo I
De todos los parámetros que definen a los sonómetros vamos a centrarnos en los más significativos para realizar el estudio comparativo:
Ponderación en frecuencia
Respuesta temporal
Rango de medidas (dBA)
Precisión
Asimismo de todas las compañías de electrónica que se dedican a la distribución de equipos de medida de ruido, limitaremos el análisis a las siguientes
CEL
QUIST
TWLIGHT
ARRAKIS
CESVAEstudio Comparativo I
De todos los parámetros que definen a los sonómetros vamos a centrarnos en los más significativos para realizar el estudio comparativo:
Ponderación en frecuencia
Respuesta temporal
Rango de medidas (dBA)
Precisión
Asimismo de todas las compañías de electrónica que se dedican a la distribución de equipos de medida de ruido, limitaremos el análisis a las siguientes
CEL
QUIST
TWLIGHT
ARRAKIS
CESVA
19. 19 Estudio Comparativo II Estudio Comparativo II
Estos son los cinco equipos elegidos para realizar el estudio comparativo. Se observa que todos ellos son similares externamente, con una pantalla digital y un micrófono por el que capatar las señal de ruido.Estudio Comparativo II
Estos son los cinco equipos elegidos para realizar el estudio comparativo. Se observa que todos ellos son similares externamente, con una pantalla digital y un micrófono por el que capatar las señal de ruido.
20. 20 Estudio Comparativo III Equipo 1: CEL-440 Sonómetro integrador
Características Principales
Ponderación en frecuencia =A/B/C
Respuesta temporal=S/F
Rango de medidas (dBA)=20-140
Precisión=Tipo 1/Tipo2
Otros datos de interés
Registro almacenamiento DATA y software para conexión a PC
Cronómetro de control de medidas
Interfaz sencillo Estudio Comparativo III Equipo 1: CEL-440
Realmente se trata de una familia de sonómetros en los que las características principales se eligen según las necesidades.
Además de permitir el almacenamiento de datos dispone de un paquete software de Windows que facilita el volcado de datos a ficheros del PC para su posterior análisis
Dispone de un reloj cronómetro que controla la duración de las medidas pero la medición se debe iniciar de modo manual.
Su precio depende principalmente de la precisión y oscila entre los 3550-2810 dólares (tipo 1-2) Estudio Comparativo III Equipo 1: CEL-440
Realmente se trata de una familia de sonómetros en los que las características principales se eligen según las necesidades.
Además de permitir el almacenamiento de datos dispone de un paquete software de Windows que facilita el volcado de datos a ficheros del PC para su posterior análisis
Dispone de un reloj cronómetro que controla la duración de las medidas pero la medición se debe iniciar de modo manual.
Su precio depende principalmente de la precisión y oscila entre los 3550-2810 dólares (tipo 1-2)
21. 21 Estudio Comparativo IV Equipo 2: QUIST 1900-2900 Sonómetro integrador programable
Características Principales
Ponderación en frecuencia = A y C
Respuesta temporal= F,S y P
Rango de medidas (dBA)= 30-120
Precisión=Tipo 1/ Tipo2 (1900-2900)
Otros datos de interés
Registro almacenamiento para 10 estudios distintos programable
Venta y alquiler
Interfaz sencillo
Batería alcalina
Estudio Comparativo IV Equipo 2: QUIST 1900-2900
Esta compañía presenta dos tipos de equipos similares en características pero con precisión diferente. Sin embargo en ambos equipos, a diferencia de lo que ocurría en los equipos de la compañía anterior, las medidas pueden realizarse utilizando distintas ponderaciones al mismo tiempo.
Presenta un interfaz sencillo basado en una pantalla LCD y un teclado de números amigable.
Es capaz de guardar información de 10 estudios de campo simultáneamente para poder trabajar posteriormente con ayudad de un PC
Dispone de los equipos necesarios para poder programar el equipo con antelación. Estudio Comparativo IV Equipo 2: QUIST 1900-2900
Esta compañía presenta dos tipos de equipos similares en características pero con precisión diferente. Sin embargo en ambos equipos, a diferencia de lo que ocurría en los equipos de la compañía anterior, las medidas pueden realizarse utilizando distintas ponderaciones al mismo tiempo.
Presenta un interfaz sencillo basado en una pantalla LCD y un teclado de números amigable.
Es capaz de guardar información de 10 estudios de campo simultáneamente para poder trabajar posteriormente con ayudad de un PC
Dispone de los equipos necesarios para poder programar el equipo con antelación.
22. 22 Estudio Comparativo V Equipo 3: TES-1352A (Twilight) Sonómetro integrador programable
Características Principales
Ponderación en frecuencia =A y C
Respuesta temporal=S y F
Rango de medidas (dBA)=30-130
Precisión=Tipo 1
Otros datos de interés
Trabaja en la banda de 31Hz-8kHz
Interfaz sencillo y bateria de litio Ligero
Reloj y calendario para programar medidas
Temperatura 5-40ºC y humedad 90%
Interfaz para unión a PC RS-232 Estudio Comparativo V Equipo 3: TES-1352A
Es el equipo más ligero de todos con tan solo 310 gramos y el más robusto capaz de soportar condiciones climáticas muy diversas.
Su interfaz también es muy sencillo con LCD de 4 dígitos y tiene capacidad básica de almacenamiento de datos
Permite ser programado y dispone de un interfaz RS-232 para conectarlo con un PC, sobre el que volcar la información.
Estudio Comparativo V Equipo 3: TES-1352A
Es el equipo más ligero de todos con tan solo 310 gramos y el más robusto capaz de soportar condiciones climáticas muy diversas.
Su interfaz también es muy sencillo con LCD de 4 dígitos y tiene capacidad básica de almacenamiento de datos
Permite ser programado y dispone de un interfaz RS-232 para conectarlo con un PC, sobre el que volcar la información.
23. 23 Estudio Comparativo VI Equipo 4: SC-20C (Arrakis) Sonómetro integrador
Características Principales
Ponderación en frecuencia =A y C
Respuesta temporal=P, F y S
Rango de medidas (dBA)=23-130
Precisión=Tipo 1
Otros datos de interés
Diseñado para múltiples tareas
No programable pero reloj de control
Software de comunicación con PC (memoria 120 mediciones)
Interfaz de usuario sencillo
Interfaz RS-232C y batería de litio Estudio Comparativo III Equipo 4: SC-20C (Arrakis)
La característica mas destacable de este equipo es que es capaz de realizar varias mediciones al mismo tiempo, controlando la duración de todas ellas y almacenando todos los resultados en los dispositivos de almacenamiento de información (importantes) de los que dispone
Sin embargo no puede ser programable con anterioridad.Estudio Comparativo III Equipo 4: SC-20C (Arrakis)
La característica mas destacable de este equipo es que es capaz de realizar varias mediciones al mismo tiempo, controlando la duración de todas ellas y almacenando todos los resultados en los dispositivos de almacenamiento de información (importantes) de los que dispone
Sin embargo no puede ser programable con anterioridad.
24. 24 Estudio Comparativo VII Equipo 5:SC-160 (Cesva) Sonómetro integrador y analizador frecuencial
Características Principales
Ponderación en frecuencia =A, C y Z
Respuesta temporal=S y F
Rango de medidas (dBA)=30-130
Precisión= Tipo 2
Otros datos de interés
Micrófono extraíble pero no programable
Trabaja en la banda de 30Hz-16kHz
Batería de litio o alcalina
Programa adicional para calculo de datos estadísticos
Registro de almacenamiento
Estudio Comparativo VII Equipo 5: SC-160 (Cesva)
Este equipo destaca frente a los anteriores porque además de funcionar como sonómetro es capaz de funcionar como analizador de espectros. Además dispone de módulos software adicionales que permite realizar unos estudios más completos del ruido
Destaca también la posibilidad de extraer el micrófono del equipo, lo que facilita la movilidad y permite tomar medidas de lugares en los que no cabe todo el equipo.Estudio Comparativo VII Equipo 5: SC-160 (Cesva)
Este equipo destaca frente a los anteriores porque además de funcionar como sonómetro es capaz de funcionar como analizador de espectros. Además dispone de módulos software adicionales que permite realizar unos estudios más completos del ruido
Destaca también la posibilidad de extraer el micrófono del equipo, lo que facilita la movilidad y permite tomar medidas de lugares en los que no cabe todo el equipo.
25. 25 Estudio Comparativo VIIITabla Resumen Estudio Comparativo VIIITabla Resumen
Se observa claramente que los equipos son similares en los parámetros básicos. Diferenciándolos únicamente características secundarias como el numero de ponderaciones en frecuencia o si presentan equipos que permitan su programaciónEstudio Comparativo VIIITabla Resumen
Se observa claramente que los equipos son similares en los parámetros básicos. Diferenciándolos únicamente características secundarias como el numero de ponderaciones en frecuencia o si presentan equipos que permitan su programación
26. 26 Bibliografía www.lg.ehu.es./acústica
www.ceim.com
www.optiprog.com
Paginas oficiales de las compañías de electrónica, fabricantes de los equipos comparados
27. Ruegos y Preguntas GRACIAS