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A medida que la pérdida auditiva aumenta con la edad, es esencial medir la capacidad de un individuo para comprender el habla en situaciones cotidianas mientras se utilizan instrumentos para medir decibelios. Un **medidor dBA** es un sonómetro que utiliza un filtro de ponderación A que imita la sensibilidad de frecuencia del oído humano y se usa comúnmente para medir el ruido ambiental y el sonido.
Los sonómetros son cruciales para evaluar cómo los seres humanos perciben el sonido en el medio ambiente, como el ruido del tráfico, la contaminación acústica y el ruido ocupacional. El oído humano no responde por igual a todas las frecuencias, y algunos sonidos de frecuencia más baja y más alta son menos perceptibles. La curva de ponderación A aplica una ponderación dependiente de la frecuencia que replica la sensibilidad del oído humano a diferentes frecuencias. Esto significa que las frecuencias más bajas y más altas se reducen en la medición. La ponderación A se utiliza con frecuencia cuando se mide el ruido ambiental y la salud pública.
Hay tres tipos de medidores dBA, que incluyen:
Medidores de tipo I
Los medidores de tipo I, también conocidos como medidores de precisión, están diseñados para mediciones de alta precisión y se utilizan normalmente en entornos industriales y profesionales. El tipo I se fabrica con estándares de precisión más altos y requisitos de calibración más estrictos. Estos medidores tienen una incertidumbre de medición válida de alrededor de ±1 decibelio. Los medidores son ligeros, portátiles y tienen un rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Los sonómetros de tipo I también tienen una mayor resolución de frecuencia, lo que les permite medir e identificar sonidos de mayor frecuencia. Debido a su mayor precisión y exactitud, los sonómetros de tipo I son utilizados por profesionales e ingenieros para evaluaciones de impacto acústico, monitoreo de ruido ocupacional y aplicaciones de seguridad en el lugar de trabajo.
Medidores de tipo II
Los medidores de tipo II, también conocidos como medidores de uso general, se utilizan más comúnmente en estudios ambientales. El tipo II tiene una incertidumbre de medición válida de alrededor de ±2 decibelios. Los sonómetros de tipo II son menos precisos que el tipo I porque se fabrican con requisitos de calibración menos estrictos. Sin embargo, siguen siendo adecuados para muchas aplicaciones, incluido el monitoreo de ruido y la medición del nivel de sonido. El tipo II también se puede utilizar en salud pública para examinar la asociación entre la exposición al ruido comunitario y los resultados de salud. Es esencial comprender que los medidores de tipo II son adecuados para mediciones de ruido de uso general en escenarios menos exigentes que el tipo I.
Las especificaciones de los medidores de ruido dBA pueden ser distintas según los diferentes tipos y modelos. Las siguientes son algunas especificaciones estándar.
Rango de medición
El rango de medición de un medidor de ruido dBA se refiere al rango de niveles de ruido que el medidor de ruido dBA puede medir. Normalmente, el medidor puede medir desde un límite inferior, como 30 dBA, hasta un límite superior, como 130 dBA.
Ponderación de frecuencia
El medidor de ruido dBA utiliza una ponderación específica para medir el ruido y responder a diferentes frecuencias. La mayoría de los medidores de ruido dBA utilizan la ponderación A que imita la sensibilidad auditiva humana. Algunos modelos profesionales pueden emplear múltiples ponderaciones.
Ponderación temporal
La ponderación temporal de un medidor de ruido dBA determina la rapidez con la que el medidor reacciona a los cambios en el nivel de ruido. Los tipos comunes son rápido y lento. La respuesta rápida puede capturar fluctuaciones de ruido a corto plazo, mientras que la respuesta lenta mide el nivel de ruido promedio durante un período más largo.
Pantalla
Algunos medidores dBA están equipados con una pantalla de puntero analógico, mientras que otros utilizan pantallas digitales. Además, algunos modelos pueden tener retroiluminación o pantallas más grandes para mejorar la visibilidad.
Registro de datos
Los medidores de ruido dBA más avanzados pueden tener capacidades de registro de datos, que pueden registrar el nivel de ruido en un cierto rango de tiempo. Estos medidores permiten a los usuarios guardar las mediciones y luego exportar los datos a una computadora para su posterior análisis.
Para garantizar la precisión y el rendimiento del medidor de ruido dBA, es importante mantener y cuidar el dispositivo correctamente. Aquí hay algunos consejos de mantenimiento para que los usuarios los consulten.
Calibración
La precisión de un medidor de ruido dBA es crucial. Los usuarios deben calibrar el medidor regularmente para asegurarse de que proporciona lecturas precisas. Pueden optar por que un profesional lo calibre o consultar los manuales del fabricante y realizar la calibración ellos mismos si el dispositivo lo admite.
Evite ambientes extremos
Intente evitar usar o almacenar el medidor de ruido dBA en temperaturas o humedad extremas. Las temperaturas altas o bajas pueden dañar los componentes internos del medidor, mientras que la humedad excesiva puede provocar corrosión o mal funcionamiento.
Mantenimiento de la batería
Si el medidor de ruido dBA funciona con baterías, los usuarios deben prestar atención al mantenimiento de la batería. Reemplace o cargue las baterías regularmente para asegurarse de que el medidor tenga suficiente energía durante el uso. Además, deben almacenar la batería en un lugar seco para evitar fugas o daños a otros componentes.
El medidor dBA es aplicable en varios escenarios tanto en el uso personal como empresarial.
Hay algunos puntos a tener en cuenta al elegir un medidor de decibelios a la venta. En primer lugar, el medidor de decibelios se ofrece en un diseño de mano. Un medidor dBA de mano es ideal para aplicaciones que no requieren un monitoreo continuo de los niveles de sonido. Por otro lado, un medidor de decibelios en una instalación permanente o una forma automatizada es adecuado para proporcionar un monitoreo continuo de los niveles de sonido y alertas. Dicho dispositivo normalmente puede tomar lecturas a diferentes intervalos y almacenar los datos para futuras referencias. Además, también puede tener capacidades de acceso remoto para que los usuarios puedan verificar el medidor desde cualquier lugar en tiempo real.
En segundo lugar, los operadores deben considerar el tipo de sonido que puede medir el medidor dBA. Algunos medidores solo miden el ruido ambiental, mientras que otros pueden manejar varios tipos de sonido, como el ruido de molestia, el ruido de pico o el ruido de los aviones. Además, dependiendo de los estándares y regulaciones del lugar de trabajo, la elección de un comprador de un medidor dBA puede estar influenciada por requisitos particulares establecidos por diferentes instituciones. Por ejemplo, la Organización Internacional de Normalización (ISO) especifica ciertos requisitos sobre cómo deben diseñarse y utilizarse los medidores dBA. Como resultado, los compradores pueden estar más preocupados por comprar un medidor dBA que cumpla con los estándares ISO específicos para que puedan cumplir con las pautas prescritas.
En tercer lugar, los compradores deben elegir si desean monitorear los niveles de sonido a través de una red de ponderación C o A. La red de ponderación A se utiliza comúnmente en evaluaciones de ruido ambiental y estudios de percepción humana porque simula la respuesta de frecuencia del oído humano a diferentes sonidos. Por otro lado, la red de ponderación C se utiliza en aplicaciones de ingeniería y técnicas porque proporciona una respuesta más lineal en todas las frecuencias y es adecuada para medir ruidos de mayor nivel.
Finalmente, las capacidades de almacenamiento de datos de los medidores dBA también difieren. Mientras que algunos ofrecen capacidades de almacenamiento, otros no. Algunos pueden almacenar datos solo por un tiempo breve y otros por períodos prolongados. Los medidores dBA más avanzados también tienen la capacidad de almacenar datos en diferentes formatos como historial de tiempo, estadísticas y eventos.
P1: ¿Cómo funciona un medidor de dB?
A1: El principio de funcionamiento del sonómetro es uno de transformación electroacústica. El micrófono convierte las ondas de presión sonora, que son cambios de presión del aire, en señales eléctricas. Las señales eléctricas son señales de voltaje que luego se procesan y muestran en el instrumento.
P2: ¿Por qué se llama dBA?
A2: El nivel de decibelios general se mide con el sonómetro. Los medidores pesan los sonidos ambientales para reflejar cómo las personas perciben diferentes frecuencias, siendo A la abreviatura de ponderación A. Escalas de ponderación similares incluyen B (relativo a niveles de sonido grandes) y C (para altas frecuencias y niveles de ruido). La ponderación C se aplica para sonidos de alto nivel, como la maquinaria que funciona a altos grados. Es común ver dbA o dBA cuando se refiere a niveles de decibelios que siguen la curva de ponderación A.
P3: ¿Cuál es la diferencia entre dB y dBA?
A3: La diferencia entre dB y dBA es que la percepción humana del sonido es logarítmica. El medidor dBA es más sensible a los sonidos más silenciosos y de tono más alto que son más perceptibles para el oído humano. Los sonidos de baja frecuencia, como los retumbos y los rugidos, tienen menos influencia en la lectura dBA porque el medidor es menos sensible a ellos.
P4: ¿Cuál es la lectura más alta en un sonómetro?
A4: El nivel máximo de los medidores DB es 199,9.