中文名 | 系統噪聲 | 外文名 | system noise |
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詞????性 | 專有名詞 | 所屬學科 | 天文學 |
近年來,紅外技術與系統在工業、醫學和科學研究等許多領域得到了廣泛的應用和發展。紅外探測器是紅外系統的關鍵技術和核心器件。紅外焦平面陣列(IRFPA)探測器的發展極大地提高了紅外系統的性能。隨著紅外面陣規模越來越大,必須發展高速、多路、低噪聲的信息獲取電路以滿足其需求。與紅外探測器信息獲取系統同,紅外探測器測試系統需要更高的噪聲水平要求。國內外商用紅外探測器信息獲取電路動態范圍在80 dB 左右,國外航天用紅外探測器信息獲取電路在90 dB 以上。低噪聲的系統設計決定了數據后續處理的計算精度,具有至關重要的意義。基于以上考慮,本文分析紅外探測器測試系統噪聲的來源,以及各個部分噪聲特性進行分析,并給出相應的抑制方法。
完整的測試系統要對器件提供光源激勵,同時由控制模塊對器件提供驅動,偏壓,使其正常工作,并對電信號進行采集和存儲,最后將數據計算分析,并對器件的性能進行評價。對于噪聲來說,測試系統的噪聲 主要產生于電子模塊,下面針對電子模塊噪聲進行詳細分析與抑制方法研究。
在信息轉化的每一個環節中都會相應的引入額外的噪聲。研究探測器的噪聲對紅外探測器來說有著重要意義,但對于測試系統來說,探測器組件作為輸入對象,在整個系統中作為一個整體組件進行分析。探測器組件RMS噪聲在200
1)線纜噪聲分析
線纜用于連接探測器組件和信息獲取電路。線纜不僅是系統中最長的部分,而且它還類似于一個拾取和輻射噪聲的高效天線,是噪聲傳導的良好通道,因此線纜是系統中最薄弱的部分。
2)調理電路噪聲
調理電路主要將探測器輸出信號調理成與ADC器件輸入范圍相匹配,以達到動態范圍相匹配的作用.儀器儀表放大電路具有高共模抑制比,高輸入阻抗,低噪聲,低線性誤差,低失調電壓和失調電壓漂移,低輸入偏置電流和失調電流誤差,帶寬充裕等特征。適合光電成像系統,能夠較好地完成圖像信息的獲取工作。
電阻和運放噪聲是調理電路噪聲來源主要部分,在該電路中電阻和運放本身均是非理想器件,電阻在電流流過時不可避免產生熱噪聲,運放則主要包括n端和p端的等效輸入電流噪聲及兩端之間的等效電壓輸入噪聲。
3)電源及偏壓噪聲
電源輸出模塊,如LDO和DC/DC等,在輸出電壓時,都會有一定的輸出紋波,在器件的Datasheet中有明確的規格參數,對這一類噪聲,一旦IC供電芯片確定了,這部分噪聲也就確定了,但是如果負載瞬態電流的變化速率要求高些,供電IC就無法對負載的需求做出實時的響應,這樣就會出現電壓的跌落,從而引入噪聲,對于高于供電IC實時響應的瞬態負載電流,就需要增加額外的去禍電容滿足這一需求。我們采用不同容值不同材質的電容組合可以有效去除。
4) ADC噪聲
模擬數字轉化(ADC)模塊主要完成模擬圖像信號的模擬數字轉化工作,對于ADC由于有效量化位數的限制,存在著不可避免的量化噪聲,量化噪聲主要受到信號統計特征和量化位數的限制。量化噪聲是信息獲取系統中一個必然存在的量,隨著量化位寬的增加呈指數下降的趨勢。對于ADC器件除了存在量化噪聲這一物理量之外還存在半導體器件共同具有的1/f 噪聲,熱噪聲等,只是這些噪聲在器件設計之初已經被很好的限制,相對于量化噪聲可以忽略不計,因此在實際分析中只需要重點關注量化噪聲。
一個噪聲問題的產生必須具備三個要素:首先,必須要有噪聲源;其次,必須有對噪聲敏感的接受器;第三,必須有一個將噪聲從源頭傳送到接收器的藕合路徑。
通常,有三種方法可以切斷噪聲的禍合路徑:
1)在噪聲源頭對噪聲進行抑制;
2)降低敏感電路對噪聲的敏感程度;
3)減小通過禍合路徑傳輸的噪聲大小。
在某些情況下,噪聲抑制技術必須使用切斷噪聲路徑方法中的兩個或所有三個方面。
采用屏蔽線能從噪聲禍合路徑有效抑制噪聲進入系統。而接口電路是解決線纜輻射問題的重要手段,減小線纜上共模高頻電流我們需要合理設計線纜端口處的接口電路,通過在線纜接口處使用低通濾波器或抑制電路,濾除線纜上的高頻共模電流。連接器的主要作用是給線纜和接口電路提供一個良好的互連,并保證良好的接地,連接器要考慮阻抗匹配、ESD等因素。
在低頻時,屏蔽線纜拾取噪聲電壓與裸線相同,當頻率大于屏蔽層截止頻率時,屏蔽線拾取電壓不再加。
為了保證低噪的系統輸入,我們使用板內低噪參考源ref ( RMS噪聲22微伏),使用50 Hz電扇模擬噪聲源,對比使用sff屏蔽線纜和裸線時系統的噪聲情況。
噪聲會通過線纜進入系統,影響系統噪聲性能。屏蔽線從禍合路徑處抑制噪聲進入系統,能很好起到降噪效果,在不加噪聲的情況下提高5 dB,在有噪聲的情況下提高45 dB 。
如果放大器噪聲過大,ADC將會原封不動地將放大器電路的噪聲轉換為數字輸出。另一方面,ADC的噪聲很有可能比放大器電路的噪聲還要大。以下就從前級電路噪聲和ADC性能分析比,用信噪比(SNR)衡量前級電路噪聲與ADC是匹配。
采用14 bit ADC,前級電路噪聲和ADC本身對系統影響都比較大;采用16 bit和18 bit ADC前級電路噪聲對系統影響較大。現代高性能ADC利用差分輸入來抑制共模噪聲及干擾,且將動態范圍提高1倍,并通過平衡信號提高總體性能。
基于以上分析,不考慮探測器噪聲情況下,前級電路噪聲越低越好。2100433B
中文譯名系統噪聲
英文原名/注釋system noise
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四川瞭望的BR-ZS1工業噪聲監測量儀主要由噪聲傳感器、噪聲數據設備、信號轉換模塊構成。系統主要通過噪聲傳感器將工業現場產生的各種噪聲信號轉換為電信號,電信號在經過信號調理電路后進入噪聲數據設備,轉換...
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發動機進氣系統噪聲優化 引導語:下面小編整理出來的關于發動機進氣系統噪聲優化一些介 紹以及資料,希望針對在學習模具設計這一塊的小伙伴們,都能用得上 哦 ! 1 前言 現在 NVH(噪聲、振動與舒適性 )性能已經成為評價汽車品質的一 個重要指標。各大整車廠都致力于通過提高汽車的 NVH 性能來提升其 品牌價值與市場競爭力。同時,隨著人們對噪聲污染的不斷重視,針對 汽車噪聲的法規也不斷嚴格 。進氣噪聲作為汽車的一個重要噪聲源也 得到了足夠的重視。而傳統的設計手段已不能針對市場需求,快速反 應,設計出滿足要求的進氣系統。運用現代的 CAE 技術開發進氣系統 勢在必行。 本文闡述了一款自吸發動機進氣系統噪聲的優化過程。在該過程 中運用 CAE 技術,分析了整個進氣系統 (包括進氣歧管在內 )的聲場特 性,發現原進氣系統在降噪作用方面的缺陷。通過計算分析,合理設 計、布置消聲單元,禰補了原進氣系統
液壓系統噪聲
由于液壓系統的振動和噪聲本身不可避免,而且近幾年,隨著液壓技術向高速、高壓和大功率方向的發展,液壓系統的噪聲也日趨嚴重,并且成為妨礙液壓技術進一步發展的因素,聲音超過70dB便成為噪聲,使人聽起來極不舒服,甚至使人煩躁不安,噪聲作為污染已經日益受到人們的重視。因此研究和分析液壓噪聲和振動的機理,從而減少與降低振動和噪聲,并改善液壓系統的性能,有著積極而深遠的意義。
在液壓傳動系統中,各元件或部件產生噪聲和傳遞噪聲程度不同,表1列出了液壓元件或部件產生和傳遞噪聲的名次。表1 液壓元(部)件產生和傳遞噪聲名次表元件與部件 名稱液壓泵溢流閥壓力閥@節流閥方向閥液壓缸油箱管路產生噪聲的 名次12345556傳遞噪聲的 名次23343212 注:表中@指的是溢流閥之外的壓力控制閥 由于液壓系統的噪聲不只一種,因此最終表現出來的是其合成值,一般來講,液壓系統的噪聲不外乎機械噪聲和流體噪聲兩種,下面予以分析說明。
機械噪聲是由于零件之間發生接觸、撞擊和振動而引起的。
① 回轉體的不平衡
在液壓系統中,電動機、液壓泵和液壓馬達都以高速回轉,如果它們的轉動部件不平衡,就會產生周期性的不平衡力,引起轉軸的彎曲振動,因而產生噪聲,這種振動傳到油箱和管路時,發出很大的聲響,為了控制這種噪聲,應對轉子進行精密的動平衡實驗,并注意盡量避開共振區。
② 電動機噪聲
電動機噪聲主要是指機械噪聲、通風噪聲和電磁噪聲。機械噪聲包括轉子不平衡引起的低頻噪聲,軸承有缺陷和安裝不合適而引起的高頻噪聲以及電動機支架與電動機之間共振所引起的噪聲。控制的方法是,軸承與電動機殼體和電動機軸配合要適當,過盈量不可過大或過小,電動機兩端蓋上的孔應同軸;軸承潤滑要良好。
③聯軸器引起噪聲
聯軸器是液壓泵與電動機之間的連接機構,如果電動機和液壓泵不同軸以致聯軸器偏斜,則將產生振動與噪聲。因此在安裝時,兩者應保持在最小范圍內。
在液壓系統中,流體噪聲占相當大的比例。這種噪聲是由于油液的流速、壓力的突然變化以及氣穴等原因引起的。
① 液壓泵的流體噪聲
液壓泵的流體噪聲主要是由泵的壓力、流量的周期性變化以及氣穴現象引起的。在液壓泵的吸油和壓油循環中,產生周期性的壓力和流量變化,形成壓力脈動,從而引起液壓振動,并經出口向整個系統傳播。同時液壓回路的管道和閥類將液壓泵的壓力反射,在回路中產生波動,使泵產生共振,發出噪聲;另一方面,液壓系統中(指開式回路)溶解了大約5%的空氣。當系統中的壓力因某種原因而低于空氣分離壓時,其中溶解于油中的氣體就迅速地大量分離出來,形成氣泡,這些氣泡遇到高壓便被壓破,產生較強的液壓沖擊。對于前者的控制辦法,設計時齒輪模數盡量取小,齒數盡量取多,缺載槽的形狀和尺寸要合理,柱塞泵的柱塞個數應為奇數,最好為7~9個,并在進、排油配流盤上對稱開上三角槽,以防柱塞泵的困油。為防止空氣混入,
為減少噪聲,必須對噪聲源進行實際調查,測量分析液壓系統的聲壓級,進行頻率分析,從而掌握噪聲源的大小及頻率特性,采取相應辦法,具體列舉如下:
① 使用低噪聲電機;并使用彈性聯軸器,以減少該環節引起的振動和噪聲;
② 在電動機,液壓泵和液壓閥的安裝面上應設置防振膠墊;
③ 盡量用液壓集成塊代替管道,以減少振動;
④ 用蓄能器和橡膠軟管減少由壓力脈動引起的振動, 蓄能器能吸收10 Hz以下的噪聲,而高頻噪聲,用液壓軟管則十分有效;⑤ 用帶有吸聲材料的隔聲罩,將液壓泵罩上也能有效地降低噪聲;
⑥ 系統中應設置放氣裝置。
液壓件的表面要求及加工
缸筒作為油缸、礦用單體支柱、液壓支架、炮管等產品的主要部件,其加工質量的好壞直接影響整個產品的壽命和可靠性。缸筒加工要求高,其內表面粗糙度要求為Ra0.4~0.8µm,對同軸度、耐磨性要求嚴格。缸筒的基本特征是深孔加工,其加工一直困擾加工人員。
采用滾壓加工,由于表面層留有表面殘余壓應力,有助于表面微小裂紋的封閉,阻礙侵蝕作用的擴展。從而提高表面抗腐蝕能力,并能延緩疲勞裂紋的產生或擴大,因而提高缸筒疲勞強度。通過滾壓成型,滾壓表面形成一層冷作硬化層,減少了磨削副接觸表面的彈性和塑性變形,從而提高了缸筒內壁的耐磨性,同時避免了因磨削引起的燒傷。滾壓后,表面粗糙度值的減小,可提高配合性質。
液壓閥作為液壓系統的控制樞紐,運動頻繁,對各組成部分器件的精度要求、密封性、可靠性都要求非常高,國外大部分企業都采用滾壓來提高精度配合。
滾壓加工是一種無切屑加工,在常溫下利用金屬的塑性變形,使工件表面的微觀不平度輾平從而達到改變表層結構、機械特性、形狀和尺寸的目的。因此這種方法可同時達到光整加工及強化兩種目的,是磨削無法做到的。
無論用何種加工方法加工, 在零件表面總會留下微細的凸凹不平的刀痕,出現交錯起伏的峰谷現象,
滾壓加工原理:它是一種壓力光整加工,是利用金屬在常溫狀態的冷塑性特點,利用滾壓工具對工件表面施加一定的壓力,使工件表層金屬產生塑性流動,填入到原始殘留的低凹波谷中,而達到工件表面粗糙值降低。由于被滾壓的表層金屬塑性變形,使表層組織冷硬化和晶粒變細,形成致密的纖維狀,并形成殘余應力層,硬度和強度提高,從而改善了工件表面的耐磨性、耐蝕性和配合性。滾壓是一種無切削的塑性加工方法。 無切削加工技術安全、方便,能精確控制精度,幾大優點:
1、提高表面粗糙度,粗糙度基本能達到Ra≤0.08µm左右。
2、修正圓度,橢圓度可≤0.01mm。
3、提高表面硬度,使受力變形消除,硬度提高HV≥4°
4、加工后有殘余應力層,提高疲勞強度提高30%。
5、提高配合質量,減少磨損,延長零件使用壽命,但零件的加工費用反而降低。
油缸是工程機械最主要部件,傳統的加工方法是:拉削缸體--精鏜缸體--磨削缸體。采用滾壓方法 是:拉削缸體--精鏜缸體--滾壓缸體,更多技術可咨詢:
工序是3部分,但時間上對比:磨削缸體1米大概在1-2天的時間,滾壓缸體1米大概在10-30分鐘的時間。投入對比:磨床或絎磨機(幾萬--幾百萬),滾壓刀(1仟--幾萬)。液壓設備的方式
滾壓后,孔表面粗糙度由幢滾前Ra3.2~6.3µm減小為Ra0.4~0.8µm,孔的表面硬度提高約30%,缸筒內表面疲勞強度提高25%。油缸使用壽命若只考慮缸筒影響,提高2~3倍,鏜削滾壓工藝較磨削工藝效率提高3倍左右。以上數據說明,滾壓工藝是高效的,能大大提高缸筒的表面質量。
油缸經過滾壓后,表面沒有鋒利的微小刃口,長時間的運動摩擦也不會損傷密封圈或密封件,這點在液壓行業特別重要。
在VAV系統中,比較大的噪聲源除了送、回(排)風機外,還有VAV末端裝置。壓力無關型的VAV末端都帶有風速測量傳感器,這些傳感器一般要求風速高于一定數值才能保證測量準確,所以流過末端入口的風速都比較高,這是末端裝置產生較高噪聲的一個原因。一般的節流型末端是靠調節閥片開度來改變風量的,所以,當閥片關小的時候,流經閥片的風速也增加了,所以,閥門調節也是一個產生噪聲的根源。
末端裝置產生的噪聲通過送風和外殼傳入室內,前者稱為送風噪聲(Discharge Noise),后者稱為輻射噪聲(Radiated Noise)。在末端裝置的產品樣本中,都列有詳細的噪聲數據供設計者參考。一般,末端裝置產生的噪聲隨型號增大而增加,隨著后壓差的增加而增加。由于VAV系統的運行工況是變化的,勢必室內的聲壓級要隨之變化。一般來說,人耳對穩定聲壓級的噪聲環境有一定的適應能力,長時間后,人的感覺就不很明顯了。但是,當聲壓級的變化達到5dB,人的耳朵就能較清楚地感覺到。這就是為什么在有的VAV系統中,室內人員有時候能聽到噪聲,而有時候又感覺不到。
中央空調系統噪聲對環境及使用房間的影響不容忽視,如何對空調系統進行消聲、隔聲、吸聲、減震,在實際工程設計和施工過程中,使得使用房間及建筑周邊噪聲達到規范要求,滿足人們對環境舒適性要求。
1、中央空調系統噪聲來源
主要的噪聲源有以下幾個方面:
①、制冷機組的噪聲與振動、冷卻塔噪聲與振動,此外還包括其輔助設備水泵、水處理等;
②、空氣從送風口噴出形成風聲;
③、空氣在風管內流動摩擦振動產生的噪聲;
④、冷凍水在冷凍水管內流動產生水流聲及水管振動產生的噪聲;
⑤、空調器及風機盤管等設備運轉及設備振動產生的機械噪聲;
⑥、外界其他噪聲源與上述噪聲源可能產生的共鳴聲等等。
⑦、空調系統的噪聲主要來源于通風及空調系統。
2、中央空調噪聲控制方法
空調系統噪聲控制涉及消聲、隔聲、吸聲以及隔振等內容。空調噪聲的傳播方式包括空氣傳聲與固體傳聲。
固體聲傳播主要包括制冷機組、冷卻塔、空調器、風機盤管、管道等設備振動的傳播,空氣聲傳播包括風管的噪聲傳播與末端噪聲直接輻射等。
1、選擇合適的低噪聲設備從聲源上控制噪聲
①、采用合理的空調形式來降低噪聲;
②、減少風聲及水流聲,冷凍水流速控制在1.5m/s左右,支管風速應≤3.5m/s,主風管風速應≤4m/s,采用合適的風速及冷凍水流速;
③、選用質量先進的低噪聲設備,對于制冷主機應選擇振動相對較小的壓縮機,對于水泵應盡量選擇≤450rpm轉速的低轉速泵,新風機設備、風機盤管設于公共場區或辦公區、休息區內,因此必須選用質量好、噪聲低的產品,其噪聲可直接傳到人群中。
2、空調系統消聲
消聲器是一種具有吸聲內襯或特殊結構形式能有效降低噪聲的氣流管道,它既可以有效地降低噪聲,又可以使氣流順利通過,通常需要在通風管道內安裝消聲器來降低噪聲聲壓級。
主要是為了控制空調機組等空調設備的噪聲通過通風管道傳到空調服務區及風道內氣流噪聲,在噪聲控制技術中,消聲器是應用最多最廣泛的降噪設備,空調系統送回風管道的消聲,以及冷卻塔進出風口的消聲等,它被應用于空調機房、鍋爐房、冷凍機房等設備機房進出風口的消聲。
3、空調設備隔振措施
衰減振動的方法是消除振動源和接收者之間的剛性連接。控制空調系統設備的噪聲,必須控制由空調機組、制冷設備振動傳播的固體聲,同時減低由通風管道傳播的風機噪聲和透過圍護結構的設備噪聲。只有這樣,才能使空調用房達到預定的允許噪聲控制標準。
設備隔振可以通過兩種途徑來控制:
一是降低振動傳遞效率,二是降低振動源的振動,在振源處控制振動是最有效的辦法,但這種方法往往在現實工程中無法實現,因為它需要對振源設備進行重新設計或者改造,在振動傳播途徑上控制振動。
常用的辦法包括:
增加振動傳播途徑的阻尼,如增加隔振軟管等。它的目的主要是吸收振動傳播的能量(轉化為熱量);增加彈簧隔振器或者橡膠墊。
目前常用的隔振軟管有各種橡膠軟連接和不銹鋼波紋軟管。橡膠軟管具有很好的隔振降噪效果,缺點是其使用受到介質溫度、壓力的限制,同時耐腐蝕性較差。
不銹鋼波紋管由于能耐高溫、高壓和腐蝕性介質,經久耐用和具有良好的隔振效果,因此應用較廣。
但它造價較高,在空調管道隔振控制中,對于低溫、低壓的水管可以采用各種橡膠軟管,而對冷凍機、空壓機和高壓水泵則需選用不銹鋼波紋管。
4、空調設備隔聲
制冷主機、冷凍水泵、冷卻水泵等噪聲較大的制冷主機、冷卻水泵應盡量設置在地下室,從而減小對地面上的使用房間的影響,由機房的墻體、地下樓板對聲波進行隔離;如果只能設置在地面上,更應設置設備機房、隔音墻。
①、組合墻隔聲
組合墻可以通過中間留空氣層提高隔聲量。聲波入射到第壹層墻板時,使墻板發生振動,空氣間層可以看作是連接墻板的“彈簧”,此振動通過空氣層傳至第二層墻板。
②、單層勻質實墻隔聲
墻的單位面積質量越大,隔聲效果越好,在主要聲頻范圍內,單層勻質實墻隔聲性能主要受質量控制,單位面積質量每增加1倍,隔聲量增加6dB。
因此,墻體的選擇應盡量選擇厚重的,以提高墻體隔聲量。
5、空調噪聲控制與建筑防噪設計規劃
建筑設計、空調設計與噪聲控制的協作主要涉及建筑內的防噪規劃、建筑空間的分配和建筑構造等內容,從控制噪聲的觀點出發,空調設備的機房應遠離空調用房和對噪聲控制要求高的房間,這樣可以增大噪聲的自然衰減,減少空調噪聲對空調房間的影響。
為降低風管的氣流噪聲,建筑設計方應盡可能預留足夠多空間給空調系統,包括豎井和吊頂空間,在空調用房的布局上,對噪聲控制要求高的房間,應集中布置在建筑內區,用對噪聲控制要求低的輔助用房或辦公用房作為隔聲屏障,以隔絕外界噪聲的干擾。
在建筑構造上,對于產生噪聲的房間和需要安靜的房間,它們的圍護結構需要具有足夠的隔聲量,壹般要做成厚重密實的結構。如果在建筑設計時間沒有處理好,則在噪聲控制時可能需要花費很高的代價才能彌補。
6、合理的施工方法降低噪聲的主要措施
①、為使風機盤管的送風噪聲得到較好的控制,要增大出風口面積,降低風速。
②、冷凍水管主管支架安裝:為使噪聲及振動得到有效消除,應在剛性支架上加彈簧減振器,對管徑較大且有輕微振動的冷凍水主管道常采用這種方法,為的是使噪音在樓板與剛性支架之間的彈簧減振器得到有效控制。
③、風管安裝:風管制作安裝要嚴格執行國家規范進行施工,空調和新風消聲器與靜壓箱一樣,內貼優質吸音材料,外部采用優質保溫材料保溫,風管彎頭部位設置消聲彎頭,風管適當部位設置消聲器,風管制作安裝要嚴格執行國家規范進行施工,新風進口采用消聲百葉,在風機進出口安裝阻抗消聲器,對于截面積較大風管,風管吊架盡可能采用橡膠減震墊,確保風管不產生振動噪聲,如果風管安裝強度及整體剛度不夠,就會產生摩擦及振動噪聲。
④、水管安裝:水管安裝要嚴格執行國家規范,吊架不能固定在樓板上,應盡量固定在梁上,冷凍水主干管及冷卻水管吊架要采用彈簧減震吊架,水管穿過樓板或過墻必須采用套管,且要用不燃材料填封。
⑤、設備安裝:新風、空調機采用阻尼彈簧減振器安裝,風機盤管采用彈簧吊鉤,風機盤管與水管連接采用軟管,風機與風管連接采用軟連接,新風機與水管連接采用軟接頭。
在空調機房內進行吸音處理,以防止設備噪聲的外傳,比如空調機房內采用隔聲材料做成圍護結構,為了增強吸聲效果,也可以采用凹凸形立體吸聲板,做機房的墻面或吊頂板,在機房內貼吸聲材料,機房也盡量減少門窗,以盡量減少設備噪聲的外傳,使用的門窗也應采用吸聲窗或吸聲百葉窗。