中文名 | 系统噪声 | 外文名 | system noise |
---|---|---|---|
词 性 | 专有名词 | 所属学科 | 天文学 |
近年来,红外技术与系统在工业、医学和科学研究等许多领域得到了广泛的应用和发展。红外探测器是红外系统的关键技术和核心器件。红外焦平面阵列(IRFPA)探测器的发展极大地提高了红外系统的性能。随着红外面阵规模越来越大,必须发展高速、多路、低噪声的信息获取电路以满足其需求。与红外探测器信息获取系统同,红外探测器测试系统需要更高的噪声水平要求。国内外商用红外探测器信息获取电路动态范围在80 dB 左右,国外航天用红外探测器信息获取电路在90 dB 以上。低噪声的系统设计决定了数据后续处理的计算精度,具有至关重要的意义。基于以上考虑,本文分析红外探测器测试系统噪声的来源,以及各个部分噪声特性进行分析,并给出相应的抑制方法。
完整的测试系统要对器件提供光源激励,同时由控制模块对器件提供驱动,偏压,使其正常工作,并对电信号进行采集和存储,最后将数据计算分析,并对器件的性能进行评价。对于噪声来说,测试系统的噪声 主要产生于电子模块,下面针对电子模块噪声进行详细分析与抑制方法研究。
在信息转化的每一个环节中都会相应的引入额外的噪声。研究探测器的噪声对红外探测器来说有着重要意义,但对于测试系统来说,探测器组件作为输入对象,在整个系统中作为一个整体组件进行分析。探测器组件RMS噪声在200
1)线缆噪声分析
线缆用于连接探测器组件和信息获取电路。线缆不仅是系统中最长的部分,而且它还类似于一个拾取和辐射噪声的高效天线,是噪声传导的良好通道,因此线缆是系统中最薄弱的部分。
2)调理电路噪声
调理电路主要将探测器输出信号调理成与ADC器件输入范围相匹配,以达到动态范围相匹配的作用.仪器仪表放大电路具有高共模抑制比,高输入阻抗,低噪声,低线性误差,低失调电压和失调电压漂移,低输入偏置电流和失调电流误差,带宽充裕等特征。适合光电成像系统,能够较好地完成图像信息的获取工作。
电阻和运放噪声是调理电路噪声来源主要部分,在该电路中电阻和运放本身均是非理想器件,电阻在电流流过时不可避免产生热噪声,运放则主要包括n端和p端的等效输入电流噪声及两端之间的等效电压输入噪声。
3)电源及偏压噪声
电源输出模块,如LDO和DC/DC等,在输出电压时,都会有一定的输出纹波,在器件的Datasheet中有明确的规格参数,对这一类噪声,一旦IC供电芯片确定了,这部分噪声也就确定了,但是如果负载瞬态电流的变化速率要求高些,供电IC就无法对负载的需求做出实时的响应,这样就会出现电压的跌落,从而引入噪声,对于高于供电IC实时响应的瞬态负载电流,就需要增加额外的去祸电容满足这一需求。我们采用不同容值不同材质的电容组合可以有效去除。
4) ADC噪声
模拟数字转化(ADC)模块主要完成模拟图像信号的模拟数字转化工作,对于ADC由于有效量化位数的限制,存在着不可避免的量化噪声,量化噪声主要受到信号统计特征和量化位数的限制。量化噪声是信息获取系统中一个必然存在的量,随着量化位宽的增加呈指数下降的趋势。对于ADC器件除了存在量化噪声这一物理量之外还存在半导体器件共同具有的1/f 噪声,热噪声等,只是这些噪声在器件设计之初已经被很好的限制,相对于量化噪声可以忽略不计,因此在实际分析中只需要重点关注量化噪声。
一个噪声问题的产生必须具备三个要素:首先,必须要有噪声源;其次,必须有对噪声敏感的接受器;第三,必须有一个将噪声从源头传送到接收器的藕合路径。
通常,有三种方法可以切断噪声的祸合路径:
1)在噪声源头对噪声进行抑制;
2)降低敏感电路对噪声的敏感程度;
3)减小通过祸合路径传输的噪声大小。
在某些情况下,噪声抑制技术必须使用切断噪声路径方法中的两个或所有三个方面。
采用屏蔽线能从噪声祸合路径有效抑制噪声进入系统。而接口电路是解决线缆辐射问题的重要手段,减小线缆上共模高频电流我们需要合理设计线缆端口处的接口电路,通过在线缆接口处使用低通滤波器或抑制电路,滤除线缆上的高频共模电流。连接器的主要作用是给线缆和接口电路提供一个良好的互连,并保证良好的接地,连接器要考虑阻抗匹配、ESD等因素。
在低频时,屏蔽线缆拾取噪声电压与裸线相同,当频率大于屏蔽层截止频率时,屏蔽线拾取电压不再加。
为了保证低噪的系统输入,我们使用板内低噪参考源ref ( RMS噪声22微伏),使用50 Hz电扇模拟噪声源,对比使用sff屏蔽线缆和裸线时系统的噪声情况。
噪声会通过线缆进入系统,影响系统噪声性能。屏蔽线从祸合路径处抑制噪声进入系统,能很好起到降噪效果,在不加噪声的情况下提高5 dB,在有噪声的情况下提高45 dB 。
如果放大器噪声过大,ADC将会原封不动地将放大器电路的噪声转换为数字输出。另一方面,ADC的噪声很有可能比放大器电路的噪声还要大。以下就从前级电路噪声和ADC性能分析比,用信噪比(SNR)衡量前级电路噪声与ADC是匹配。
采用14 bit ADC,前级电路噪声和ADC本身对系统影响都比较大;采用16 bit和18 bit ADC前级电路噪声对系统影响较大。现代高性能ADC利用差分输入来抑制共模噪声及干扰,且将动态范围提高1倍,并通过平衡信号提高总体性能。
基于以上分析,不考虑探测器噪声情况下,前级电路噪声越低越好。2100433B
中文译名系统噪声
英文原名/注释system noise
当然选择苏州源慧达的扬尘在线监测系统了,他们的产品具有CCEP和CPA双证,可以联网。环评,用的材料也都是进口的,产品售后服务也很棒,监测的数据也很精准,每台设备都是测试好了再发货的,可以百度搜搜他们...
答:选购:1、首先由于后续可能涉及到职业病诊断、鉴定以及劳动仲裁,所以噪声日常监测系统必须要具有法定的检定证书(检定具有法制性,属于计量管理范畴的执行行为,校准不具有法制性,属于企业自愿溯源行为);2...
四川瞭望的BR-ZS1工业噪声监测量仪主要由噪声传感器、噪声数据设备、信号转换模块构成。系统主要通过噪声传感器将工业现场产生的各种噪声信号转换为电信号,电信号在经过信号调理电路后进入噪声数据设备,转换...
发动机进气系统噪声优化 引导语:下面小编整理出来的关于发动机进气系统噪声优化一些介 绍以及资料,希望针对在学习模具设计这一块的小伙伴们,都能用得上 哦 ! 1 前言 现在 NVH(噪声、振动与舒适性 )性能已经成为评价汽车品质的一 个重要指标。各大整车厂都致力于通过提高汽车的 NVH 性能来提升其 品牌价值与市场竞争力。同时,随着人们对噪声污染的不断重视,针对 汽车噪声的法规也不断严格 。进气噪声作为汽车的一个重要噪声源也 得到了足够的重视。而传统的设计手段已不能针对市场需求,快速反 应,设计出满足要求的进气系统。运用现代的 CAE 技术开发进气系统 势在必行。 本文阐述了一款自吸发动机进气系统噪声的优化过程。在该过程 中运用 CAE 技术,分析了整个进气系统 (包括进气歧管在内 )的声场特 性,发现原进气系统在降噪作用方面的缺陷。通过计算分析,合理设 计、布置消声单元,祢补了原进气系统
液压系统噪声
由于液压系统的振动和噪声本身不可避免,而且近几年,随着液压技术向高速、高压和大功率方向的发展,液压系统的噪声也日趋严重,并且成为妨碍液压技术进一步发展的因素,声音超过70dB便成为噪声,使人听起来极不舒服,甚至使人烦躁不安,噪声作为污染已经日益受到人们的重视。因此研究和分析液压噪声和振动的机理,从而减少与降低振动和噪声,并改善液压系统的性能,有着积极而深远的意义。
在液压传动系统中,各元件或部件产生噪声和传递噪声程度不同,表1列出了液压元件或部件产生和传递噪声的名次。表1 液压元(部)件产生和传递噪声名次表元件与部件 名称液压泵溢流阀压力阀@节流阀方向阀液压缸油箱管路产生噪声的 名次12345556传递噪声的 名次23343212 注:表中@指的是溢流阀之外的压力控制阀 由于液压系统的噪声不只一种,因此最终表现出来的是其合成值,一般来讲,液压系统的噪声不外乎机械噪声和流体噪声两种,下面予以分析说明。
机械噪声是由于零件之间发生接触、撞击和振动而引起的。
① 回转体的不平衡
在液压系统中,电动机、液压泵和液压马达都以高速回转,如果它们的转动部件不平衡,就会产生周期性的不平衡力,引起转轴的弯曲振动,因而产生噪声,这种振动传到油箱和管路时,发出很大的声响,为了控制这种噪声,应对转子进行精密的动平衡实验,并注意尽量避开共振区。
② 电动机噪声
电动机噪声主要是指机械噪声、通风噪声和电磁噪声。机械噪声包括转子不平衡引起的低频噪声,轴承有缺陷和安装不合适而引起的高频噪声以及电动机支架与电动机之间共振所引起的噪声。控制的方法是,轴承与电动机壳体和电动机轴配合要适当,过盈量不可过大或过小,电动机两端盖上的孔应同轴;轴承润滑要良好。
③联轴器引起噪声
联轴器是液压泵与电动机之间的连接机构,如果电动机和液压泵不同轴以致联轴器偏斜,则将产生振动与噪声。因此在安装时,两者应保持在最小范围内。
在液压系统中,流体噪声占相当大的比例。这种噪声是由于油液的流速、压力的突然变化以及气穴等原因引起的。
① 液压泵的流体噪声
液压泵的流体噪声主要是由泵的压力、流量的周期性变化以及气穴现象引起的。在液压泵的吸油和压油循环中,产生周期性的压力和流量变化,形成压力脉动,从而引起液压振动,并经出口向整个系统传播。同时液压回路的管道和阀类将液压泵的压力反射,在回路中产生波动,使泵产生共振,发出噪声;另一方面,液压系统中(指开式回路)溶解了大约5%的空气。当系统中的压力因某种原因而低于空气分离压时,其中溶解于油中的气体就迅速地大量分离出来,形成气泡,这些气泡遇到高压便被压破,产生较强的液压冲击。对于前者的控制办法,设计时齿轮模数尽量取小,齿数尽量取多,缺载槽的形状和尺寸要合理,柱塞泵的柱塞个数应为奇数,最好为7~9个,并在进、排油配流盘上对称开上三角槽,以防柱塞泵的困油。为防止空气混入,
为减少噪声,必须对噪声源进行实际调查,测量分析液压系统的声压级,进行频率分析,从而掌握噪声源的大小及频率特性,采取相应办法,具体列举如下:
① 使用低噪声电机;并使用弹性联轴器,以减少该环节引起的振动和噪声;
② 在电动机,液压泵和液压阀的安装面上应设置防振胶垫;
③ 尽量用液压集成块代替管道,以减少振动;
④ 用蓄能器和橡胶软管减少由压力脉动引起的振动, 蓄能器能吸收10 Hz以下的噪声,而高频噪声,用液压软管则十分有效;⑤ 用带有吸声材料的隔声罩,将液压泵罩上也能有效地降低噪声;
⑥ 系统中应设置放气装置。
液压件的表面要求及加工
缸筒作为油缸、矿用单体支柱、液压支架、炮管等产品的主要部件,其加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性。缸筒加工要求高,其内表面粗糙度要求为Ra0.4~0.8µm,对同轴度、耐磨性要求严格。缸筒的基本特征是深孔加工,其加工一直困扰加工人员。
采用滚压加工,由于表面层留有表面残余压应力,有助于表面微小裂纹的封闭,阻碍侵蚀作用的扩展。从而提高表面抗腐蚀能力,并能延缓疲劳裂纹的产生或扩大,因而提高缸筒疲劳强度。通过滚压成型,滚压表面形成一层冷作硬化层,减少了磨削副接触表面的弹性和塑性变形,从而提高了缸筒内壁的耐磨性,同时避免了因磨削引起的烧伤。滚压后,表面粗糙度值的减小,可提高配合性质。
液压阀作为液压系统的控制枢纽,运动频繁,对各组成部分器件的精度要求、密封性、可靠性都要求非常高,国外大部分企业都采用滚压来提高精度配合。
滚压加工是一种无切屑加工,在常温下利用金属的塑性变形,使工件表面的微观不平度辗平从而达到改变表层结构、机械特性、形状和尺寸的目的。因此这种方法可同时达到光整加工及强化两种目的,是磨削无法做到的。
无论用何种加工方法加工, 在零件表面总会留下微细的凸凹不平的刀痕,出现交错起伏的峰谷现象,
滚压加工原理:它是一种压力光整加工,是利用金属在常温状态的冷塑性特点,利用滚压工具对工件表面施加一定的压力,使工件表层金属产生塑性流动,填入到原始残留的低凹波谷中,而达到工件表面粗糙值降低。由于被滚压的表层金属塑性变形,使表层组织冷硬化和晶粒变细,形成致密的纤维状,并形成残余应力层,硬度和强度提高,从而改善了工件表面的耐磨性、耐蚀性和配合性。滚压是一种无切削的塑性加工方法。 无切削加工技术安全、方便,能精确控制精度,几大优点:
1、提高表面粗糙度,粗糙度基本能达到Ra≤0.08µm左右。
2、修正圆度,椭圆度可≤0.01mm。
3、提高表面硬度,使受力变形消除,硬度提高HV≥4°
4、加工后有残余应力层,提高疲劳强度提高30%。
5、提高配合质量,减少磨损,延长零件使用寿命,但零件的加工费用反而降低。
油缸是工程机械最主要部件,传统的加工方法是:拉削缸体--精镗缸体--磨削缸体。采用滚压方法 是:拉削缸体--精镗缸体--滚压缸体,更多技术可咨询:
工序是3部分,但时间上对比:磨削缸体1米大概在1-2天的时间,滚压缸体1米大概在10-30分钟的时间。投入对比:磨床或绗磨机(几万--几百万),滚压刀(1仟--几万)。液压设备的方式
滚压后,孔表面粗糙度由幢滚前Ra3.2~6.3µm减小为Ra0.4~0.8µm,孔的表面硬度提高约30%,缸筒内表面疲劳强度提高25%。油缸使用寿命若只考虑缸筒影响,提高2~3倍,镗削滚压工艺较磨削工艺效率提高3倍左右。以上数据说明,滚压工艺是高效的,能大大提高缸筒的表面质量。
油缸经过滚压后,表面没有锋利的微小刃口,长时间的运动摩擦也不会损伤密封圈或密封件,这点在液压行业特别重要。
在VAV系统中,比较大的噪声源除了送、回(排)风机外,还有VAV末端装置。压力无关型的VAV末端都带有风速测量传感器,这些传感器一般要求风速高于一定数值才能保证测量准确,所以流过末端入口的风速都比较高,这是末端装置产生较高噪声的一个原因。一般的节流型末端是靠调节阀片开度来改变风量的,所以,当阀片关小的时候,流经阀片的风速也增加了,所以,阀门调节也是一个产生噪声的根源。
末端装置产生的噪声通过送风和外壳传入室内,前者称为送风噪声(Discharge Noise),后者称为辐射噪声(Radiated Noise)。在末端装置的产品样本中,都列有详细的噪声数据供设计者参考。一般,末端装置产生的噪声随型号增大而增加,随着后压差的增加而增加。由于VAV系统的运行工况是变化的,势必室内的声压级要随之变化。一般来说,人耳对稳定声压级的噪声环境有一定的适应能力,长时间后,人的感觉就不很明显了。但是,当声压级的变化达到5dB,人的耳朵就能较清楚地感觉到。这就是为什么在有的VAV系统中,室内人员有时候能听到噪声,而有时候又感觉不到。
中央空调系统噪声对环境及使用房间的影响不容忽视,如何对空调系统进行消声、隔声、吸声、减震,在实际工程设计和施工过程中,使得使用房间及建筑周边噪声达到规范要求,满足人们对环境舒适性要求。
1、中央空调系统噪声来源
主要的噪声源有以下几个方面:
①、制冷机组的噪声与振动、冷却塔噪声与振动,此外还包括其辅助设备水泵、水处理等;
②、空气从送风口喷出形成风声;
③、空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声;
④、冷冻水在冷冻水管内流动产生水流声及水管振动产生的噪声;
⑤、空调器及风机盘管等设备运转及设备振动产生的机械噪声;
⑥、外界其他噪声源与上述噪声源可能产生的共鸣声等等。
⑦、空调系统的噪声主要来源于通风及空调系统。
2、中央空调噪声控制方法
空调系统噪声控制涉及消声、隔声、吸声以及隔振等内容。空调噪声的传播方式包括空气传声与固体传声。
固体声传播主要包括制冷机组、冷却塔、空调器、风机盘管、管道等设备振动的传播,空气声传播包括风管的噪声传播与末端噪声直接辐射等。
1、选择合适的低噪声设备从声源上控制噪声
①、采用合理的空调形式来降低噪声;
②、减少风声及水流声,冷冻水流速控制在1.5m/s左右,支管风速应≤3.5m/s,主风管风速应≤4m/s,采用合适的风速及冷冻水流速;
③、选用质量先进的低噪声设备,对于制冷主机应选择振动相对较小的压缩机,对于水泵应尽量选择≤450rpm转速的低转速泵,新风机设备、风机盘管设于公共场区或办公区、休息区内,因此必须选用质量好、噪声低的产品,其噪声可直接传到人群中。
2、空调系统消声
消声器是一种具有吸声内衬或特殊结构形式能有效降低噪声的气流管道,它既可以有效地降低噪声,又可以使气流顺利通过,通常需要在通风管道内安装消声器来降低噪声声压级。
主要是为了控制空调机组等空调设备的噪声通过通风管道传到空调服务区及风道内气流噪声,在噪声控制技术中,消声器是应用最多最广泛的降噪设备,空调系统送回风管道的消声,以及冷却塔进出风口的消声等,它被应用于空调机房、锅炉房、冷冻机房等设备机房进出风口的消声。
3、空调设备隔振措施
衰减振动的方法是消除振动源和接收者之间的刚性连接。控制空调系统设备的噪声,必须控制由空调机组、制冷设备振动传播的固体声,同时减低由通风管道传播的风机噪声和透过围护结构的设备噪声。只有这样,才能使空调用房达到预定的允许噪声控制标准。
设备隔振可以通过两种途径来控制:
一是降低振动传递效率,二是降低振动源的振动,在振源处控制振动是最有效的办法,但这种方法往往在现实工程中无法实现,因为它需要对振源设备进行重新设计或者改造,在振动传播途径上控制振动。
常用的办法包括:
增加振动传播途径的阻尼,如增加隔振软管等。它的目的主要是吸收振动传播的能量(转化为热量);增加弹簧隔振器或者橡胶垫。
目前常用的隔振软管有各种橡胶软连接和不锈钢波纹软管。橡胶软管具有很好的隔振降噪效果,缺点是其使用受到介质温度、压力的限制,同时耐腐蚀性较差。
不锈钢波纹管由于能耐高温、高压和腐蚀性介质,经久耐用和具有良好的隔振效果,因此应用较广。
但它造价较高,在空调管道隔振控制中,对于低温、低压的水管可以采用各种橡胶软管,而对冷冻机、空压机和高压水泵则需选用不锈钢波纹管。
4、空调设备隔声
制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵等噪声较大的制冷主机、冷却水泵应尽量设置在地下室,从而减小对地面上的使用房间的影响,由机房的墙体、地下楼板对声波进行隔离;如果只能设置在地面上,更应设置设备机房、隔音墙。
①、组合墙隔声
组合墙可以通过中间留空气层提高隔声量。声波入射到第壹层墙板时,使墙板发生振动,空气间层可以看作是连接墙板的“弹簧”,此振动通过空气层传至第二层墙板。
②、单层匀质实墙隔声
墙的单位面积质量越大,隔声效果越好,在主要声频范围内,单层匀质实墙隔声性能主要受质量控制,单位面积质量每增加1倍,隔声量增加6dB。
因此,墙体的选择应尽量选择厚重的,以提高墙体隔声量。
5、空调噪声控制与建筑防噪设计规划
建筑设计、空调设计与噪声控制的协作主要涉及建筑内的防噪规划、建筑空间的分配和建筑构造等内容,从控制噪声的观点出发,空调设备的机房应远离空调用房和对噪声控制要求高的房间,这样可以增大噪声的自然衰减,减少空调噪声对空调房间的影响。
为降低风管的气流噪声,建筑设计方应尽可能预留足够多空间给空调系统,包括竖井和吊顶空间,在空调用房的布局上,对噪声控制要求高的房间,应集中布置在建筑内区,用对噪声控制要求低的辅助用房或办公用房作为隔声屏障,以隔绝外界噪声的干扰。
在建筑构造上,对于产生噪声的房间和需要安静的房间,它们的围护结构需要具有足够的隔声量,壹般要做成厚重密实的结构。如果在建筑设计时间没有处理好,则在噪声控制时可能需要花费很高的代价才能弥补。
6、合理的施工方法降低噪声的主要措施
①、为使风机盘管的送风噪声得到较好的控制,要增大出风口面积,降低风速。
②、冷冻水管主管支架安装:为使噪声及振动得到有效消除,应在刚性支架上加弹簧减振器,对管径较大且有轻微振动的冷冻水主管道常采用这种方法,为的是使噪音在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器得到有效控制。
③、风管安装:风管制作安装要严格执行国家规范进行施工,空调和新风消声器与静压箱一样,内贴优质吸音材料,外部采用优质保温材料保温,风管弯头部位设置消声弯头,风管适当部位设置消声器,风管制作安装要严格执行国家规范进行施工,新风进口采用消声百叶,在风机进出口安装阻抗消声器,对于截面积较大风管,风管吊架尽可能采用橡胶减震垫,确保风管不产生振动噪声,如果风管安装强度及整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声。
④、水管安装:水管安装要严格执行国家规范,吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减震吊架,水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且要用不燃材料填封。
⑤、设备安装:新风、空调机采用阻尼弹簧减振器安装,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管连接采用软管,风机与风管连接采用软连接,新风机与水管连接采用软接头。
在空调机房内进行吸音处理,以防止设备噪声的外传,比如空调机房内采用隔声材料做成围护结构,为了增强吸声效果,也可以采用凹凸形立体吸声板,做机房的墙面或吊顶板,在机房内贴吸声材料,机房也尽量减少门窗,以尽量减少设备噪声的外传,使用的门窗也应采用吸声窗或吸声百叶窗。