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综合实验二
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
实验三 主动降噪实验
指导老师:王旭永
小组成员:吴淑标 5110209352
汤剑宏 5110209355
朱安林 5110209344
目录
TOC \o 1-1 \h \u HYPERLINK \l _Toc27719 一、实验目的 PAGEREF _Toc27719 1
HYPERLINK \l _Toc8281 二、实验原理 PAGEREF _Toc8281 1
HYPERLINK \l _Toc25270 三、实验仪器 PAGEREF _Toc25270 3
HYPERLINK \l _Toc6418 四、实验步骤 PAGEREF _Toc6418 4
HYPERLINK \l _Toc29206 五、实验过程 PAGEREF _Toc29206 5
HYPERLINK \l _Toc21872 六、程序代码及解释 PAGEREF _Toc21872 7
HYPERLINK \l _Toc30753 七、实验数据观察及解释 PAGEREF _Toc30753 10
HYPERLINK \l _Toc8703 八、误差分析 PAGEREF _Toc8703 11
HYPERLINK \l _Toc17926 九、实验感想 PAGEREF _Toc17926 12
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一、实验目的
1. 了解噪声的基本概念;
2. 了解工程中处理噪声的常规方法;
3. 掌握主动降噪的基本原理与方法;
4. 通过实验模拟主动降噪,分析降噪效果。
二、实验原理
主动降噪(主动噪声控制),又称为有源噪声控制。早在1933年就由德国物理学家Paul Lueg提出了。其主要依据了声波的干涉原理,来消除噪声。主动降噪的基本原理图如图1所示:
图1 主动降噪的原理
图1 主动降噪的原理
简单的说就是用传感器检测噪声信号,通过控制系统反馈给次声源,由次生源发出与原噪声信号频率相同、幅值大小相同、相位相反的声信号,根据声波叠加原理,达到一种降噪的效果。其逻辑程序框图如图2所示:
图2 主动降噪逻辑框图
图2 主动降噪逻辑框图
主动降噪,习惯上可以进行如下分类:
有源声控制和有源力控制;
单通道有源控制和多通道有源控制;
非自适应有源控制和自适应有源控制。
对于有源噪声控制系统而言,也可以这样分类:
1)模拟系统和数字系统;
2)前馈控制系统和反馈控制系统;
3)单通道系统和多通道系统。
主动降噪的实现:
以单通道有源噪声控制系统为例,这里也分非自适应有源噪声控制系统和自适应有源噪声控制系统。
自适应有源噪声控制系统:
该系统一般由初级声源、自适应控制器、次级声源和误差传感器组成。其特点是控制器带反馈,并具有自适应控制算法,控制器多为数字控制器。这种系统适用的范围宽,相对灵活,但其结构复杂,实现难度加大,成本增加。本系统原理图如图3所示:
图3
图3 自适应有源噪声控制系统
本实验主要采用此种控制方式。
非自适应有源噪声控制系统:
该系统一般由初级声源、控制器、次级声源和传感器组成。其特点是控制器不带反馈,可以是模拟控制器,也可以是数字控制器。这种系统适用的范围有限。
影响主动降噪性能的主要因素:
初级声源的类型与特征:
此时,最适合的噪声源是集中参数噪声源,最好是点噪声源。这样,可以使用尽可能少的次级声源获得最大降噪量。
2)次级声源的位置:
一般为获得全局空间噪声能量的降低,在进行次级声源的布置时,应该遵循从空间和时间上完全能够复制初级声场的原则,使得次级声源称为初级声源的“镜像”。
3)传感器(误差传感器)的位置与个数:
对于有源降噪而言,所使用的传感器(误差传感器)位置与个数是至关重要的。因为其位置是否合适,直接影响到获取初级声源的质量;其个数多少关系到降噪效果。
4)参考信号与质量:
参考信号能够获得并质量好,就可以构造性能良好的前馈控制器,因为前馈控制器相对于反馈控制器而言,结构简单,性能易于稳定。
5)自适应算法与控制器硬件:
对于宽带噪声的降噪而言,好的自适应算法将扮演重要的角色。它不仅关系着控制器的复杂程度、系统稳定性。因此,一个好的自适应算法应该兼顾收敛性、鲁棒性和计算量
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