Es bezieht sich auf das Verhältnis der nutzbaren Signalleistung zur nutzlosen Rauschleistung. Normalerweise wird die Leistung als Funktion von Strom und Spannung gemessen, daher kann das Signal-zu--Rauschverhältnis auch anhand von Spannungswerten berechnet werden, also dem Verhältnis von Signalpegel zu Rauschpegel, die Berechnungsformel ist jedoch etwas anders. Berechnung des Signal-zu-Rauschverhältnisses basierend auf dem Leistungsausgangsverhältnis: S/N=10 log. Berechnung des Signal-zu-Rauschverhältnisses basierend auf der Spannung: S/N=10 log. Aufgrund der logarithmischen Beziehung zwischen Signal-Rausch-Verhältnis und Leistung oder Spannung ist es zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses erforderlich, das Verhältnis von Ausgangswert zu Rauschwert deutlich zu erhöhen. Wenn beispielsweise das Signal-zu-Rauschverhältnis 100 dB beträgt, beträgt die Ausgangsspannung das 10.000-fache der Rauschspannung. Bei elektronischen Schaltkreisen ist das keine leichte Aufgabe.
Wenn ein Verstärker ein hohes Signal{0}}zu-Verhältnis aufweist, bedeutet dies, dass der Hintergrund ruhig ist. Aufgrund des niedrigen Geräuschpegels werden viele schwache Details sichtbar, die durch das Geräusch verdeckt werden, was den schwebenden Klang verstärkt, das Luftgefühl verbessert und den Dynamikbereich vergrößert. Es gibt keine strengen Daten, um zu bestimmen, ob das Signal-zu-Rauschverhältnis eines Verstärkers gut oder schlecht ist. Im Allgemeinen ist es besser, ein Signal-Rausch-Verhältnis von etwa 85 dB oder mehr zu haben. Wenn der Wert unter diesem Wert liegt, kann es unter bestimmten Hörbedingungen mit hoher Lautstärke zu deutlichen Geräuschen in Musiklücken kommen. Zusätzlich zum Signal-zu-Verhältnis kann auch das Konzept des Rauschpegels zur Messung des Rauschpegels eines Verstärkers verwendet werden. Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Wert des Signal-Rausch-Verhältnisses, der anhand der Spannung berechnet wird, aber der Nenner ist eine feste Zahl: 0,775 V, und der Zähler ist die Rauschspannung. Daher sind der Rauschpegel und das Signal-zu-Verhältnis: Ersterer ist ein absoluter Wert und Letzterer ist eine relative Zahl.
Was bedeutet die gewichtete Gewichtung in einem Lärmmessgerät?
Nach den Spezifikationsdaten in vielen Produkthandbüchern steht oft ein A-Wort, das A-Gewicht bedeutet und sich auf die Gewichtung eines bestimmten Werts nach bestimmten Regeln bezieht. Da das menschliche Ohr besonders empfindlich auf Zwischenfrequenzen reagiert, ist es für das menschliche Ohr nicht leicht zu erkennen, ob das Signal-zu-Verhältnis eines Verstärkers im Zwischenfrequenzbereich groß genug ist, auch wenn das Signal-zu-Verhältnis in den niedrigen und hohen Frequenzbereichen etwas niedriger ist. Es ist ersichtlich, dass bei Verwendung der Gewichtungsmethode zur Messung des Signal-{7}}zu---Rauschverhältnisses der Wert definitiv höher ist, als wenn die Gewichtungsmethode nicht verwendet wird. In Bezug auf die A-Gewichtung wird sein Wert höher sein als ohne Gewichtung.
Um die unterschiedlichen Empfindlichkeiten der menschlichen Hörwahrnehmung bei verschiedenen Frequenzen zu simulieren, ist außerdem im Schallpegelmesser ein Netzwerk installiert, das die Höreigenschaften des menschlichen Ohrs nachahmen und elektrische Signale korrigieren kann, um die Hörwahrnehmung anzunähern. Dieses Netzwerk wird als gewichtetes Netzwerk bezeichnet. Der über ein gewichtete Netzwerk gemessene Schalldruckpegel ist nicht länger eine objektive physikalische Größe des Schalldruckpegels (linearer Schalldruckpegel genannt), sondern ein um die Hörwahrnehmung korrigierter Schalldruckpegel, der gewichteter Schallpegel oder Lärmpegel genannt wird.
Im Allgemeinen gibt es drei Arten von gewichteten Netzwerken: A, B und C. Der mit A- bewertete Schallpegel simuliert die Frequenzeigenschaften von Geräuschen geringer Intensität unter 55 dB für das menschliche Ohr, der mit B- bewertete Schallpegel simuliert die Frequenzeigenschaften von Geräuschen mittlerer Intensität zwischen 55 dB und 85 dB und der C -gewichtete Schallpegel simuliert die Frequenzeigenschaften von Geräuschen mit hoher -Intensität. Der Hauptunterschied zwischen den dreien besteht im Grad der Dämpfung der niederfrequenten Rauschkomponenten, wobei A die stärkere Dämpfung erfährt, gefolgt von B und C die geringste Dämpfung. Der A-bewertete Schallpegel wird weltweit häufig bei der Lärmmessung verwendet, da seine Kennlinie den Höreigenschaften des menschlichen Ohrs nahe kommt, während B und C nach und nach aus dem Verkehr gezogen werden.
Der vom Schallpegelmesser ermittelte Geräuschpegelwert muss die Messbedingungen widerspiegeln. Wenn die Einheit dB ist und ein A--gewichtetes Netzwerk verwendet wird, sollte es als dB (A) aufgezeichnet werden.






