Как наушники достигают снижения шума

Apr 29, 2025

Оставить сообщение

Конструкция шумоподавлениянаушникиS можно разделить на активное снижение шума и пассивное снижение шума

 

Пассивное снижение шума заключается в том, чтобы покрыть ваши уши некоторыми звукопоглощающими материалами и плотно блокировать их, чтобы уменьшить шум

Мы пробуем кок орех, лук, ткань, хлопок, не большое хорошее использование.

 

news-640-853

Тем не менее, широко используемые звукопоглощающие материалы оказывают превосходное влияние в высокочастотном диапазоне и оказывают общие эффекты в низкочастотном диапазоне, а пассивное снижение шума не является удовлетворительным. Появление активного снижения шума компенсирует отсутствие пассивного снижения шума. Активное снижение шума, также известное как ANC (активное шумоподавление), его принцип очень прост. Шумовой сигнал собирается через микрофон и отправляется в чип DSP для расчета данных, генерируя сигнал, равный по величине шума, но противоположный по фазе, и два сигнала перекрываются тогда, как только он отменен, шум исчез.

news-640-640

 

Это действительно так просто?
Важно знать, что различные компоненты гарнитуры будут влиять на частотный характер и фазовый отклик. Кривая звука, собранная микрофоном, отличается от кривой звука, слышимой ухом. Если кривая, собранная микрофоном, непосредственно перевернута, потребность в снижении шума не может быть удовлетворена. Да, так как мы можем получить идеальную кривую фильтра АНК?
Ответ - моделирование эксперимента.

 

Мы используем коаксиальные динамики для излучения 20 Гц -22 кГц, подметающих частот звуковые волны в качестве источника шума, и используем внутренний микрофон симулятора уха человека для замены человеческого уха. И измерьте звуковые волны, достигающие человеческого уха. Таким образом, мы измеряем ослабление шума, вызванное самим наушником, который записан как A1 (F). В то же время, звуковая волна, достигающая микрофона, измеряется как A2 (F), а последняя - это звуковая волна от внутреннего динамика гарнитуры к человеческому уху.

 

Сигнал развертки частоты от 20 Гц до 22 кГц испускается динамиком внутри наушника, и сигнал собирается микрофоном в искусственной головке, используемой для теста, который регистрируется как функция A3 (F). С этими тремя измеренными значениями мы можем рассчитать идеальное значение фильтра АНК в соответствии с формулой a _ фильтра=a1 (f)-(A2 (f) + A3 (f)), чтобы достичь более совершенного эффекта снижения шума.

 

Такие методы снижения шума называются снижением шумоподавления.
В действительности, поскольку местоположение источника шума не может быть определена, и разница между ушами каждого человека, они повлияют на конечное значение кривой фильтрации. Шум не завершен.

 

Вы можете сказать, что если это так сложно, этого недостаточно, чтобы непосредственно собирать сигнал шума в ушном канале. Правильно, снижение шума обратной связи состоит в том, чтобы поместить микрофон в наушник вблизи ушного канала и сбрать сигнал шума из ушного канала для обработки. Снижение шума обратной связи не должно заботиться о направлении источника шума, но он должен уделять больше внимания проблеме задержки. Поскольку микрофон шумоподавления типа обратной связи находится перед динамиком, даже если нет времени обработки сигналов, это всегда на один удар поздно.

 

Мы знаем, что низкочастотный звуковой период 1 0 0 Гц составляет 0,01S после преобразования в соответствии с формулой t =1/f, а период высокочастотного сигнала 5 кГц составляет 0,0002S.
Если есть 0. 0001 Вторая задержка в процессе обработки, инвертированный низкочастотный сигнал 100 Гц будет задержаться на 1/100 циклов, что может ничего не чувствовать;

news-1080-1080

Обратный высокочастотный сигнал 5 кГц будет отложен на половину цикла, и он будет наложен с исходным сигналом, чтобы идеально стать активным улучшением шума!

 

Следовательно, чем ниже частоту шума, тем медленнее изменяется форма волны, а тем лучше эффект снижения шума. Снижение шума при прямой установке связано с тем, что микрофон находится на улице, до тех пор, пока рефлектор получает шум в окружающей среде + время обработки сигнала