dsp在有源噪声控制中的应用new

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1、!"#$%&"’()"*噪声控制’()在有源噪声控制中的应用·论文·周雅莉,贾永乐,张奇志,白雪峰*北京机械工业学院计算机及自动化系,北京+,,,-./【摘要】’()技术已广泛应用于噪声及振动控制的各个领域,由于其本身的结构特点,如具有并行的硬件乘法器、流水结构以及快速的片内存储器等资源,特别适合于有源噪声控制中的信号处理。介绍了’()在有源噪声控制中的噪声控制原理、应用及基于’()的噪声控制算法实现,最后给出了实验结果。实验结果表明,降噪效果明显。【关键词】数字信号处理器;有源噪声控制;噪声控制算法

2、【!"#$%&’$】’()01234565789:;9<168=:1<94>?@95=:A916<:5A459:1?4<>9B@?0954C’=10590::0@=20=@1A1?0=@1D:=23?:E?@?6616F=609E691@DE9E16941:0@=20=@1D3973G:E11<54G239EF1F5@8?4<:554D909:1:E129?668:=90?B6105:974?6E@521::94794?209>1459:12540@56CHEE692?09545A’()94?209>

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4、903F+引言有源噪声控制技术已广泛应用于噪声及振动控制的各个领域,由于其可以解决低频控制问题,因此越来越受到人们的重视。有源噪声控制是指人为地、有目的地产生次级声信号去控制原有噪声的概念和方法。该思想首先由德国物理学家)?=6M1=7于+#NN年提出,其基本原理如图+所示。称噪声源为主声源,扬声器为次级声源。在管道上游布放的输入HPQ必须能够实时自动调节其本身的传递函数以传感器拾取噪声信号!("),经有源噪声控制器(H2O保证其输出满足噪声控制的要求。’()(’9790?6:974?609>1P59

5、:1Q540@5661@,HPQ)进行信号处理馈给管道E@521::5@)的出现,使这一要求成为可能。’()不仅下游的次级声源,调整次级声源的输出#(")使得在具有较高的时钟频率,而且还拥有一些特殊的指令,下游与!(")信号等值反相,由#*"/驱动扬声器产生来满足数字滤波、快速傅氏变换(RRS,R?:0R5=@91@抗噪声信号与主噪声叠加以减弱管道中的噪声!+"。S@?4:A5@F)、卷积等特殊要求。使计算速度大大提高。由于实际存在的噪声几乎总是时变的,因此并且大多数’()都有并行的硬件乘法器、流水结

6、构以及快速的片内存储器,这些资源使自适应滤波器!基金项目"实现更容易、更有效。基于此,用’()来做噪声信号北京市教委资助科技项目(##$%&&)!作者简介"处理已成为国内外有源噪声控制领域当今和未来技周雅莉,副教授,主要从事有源噪声控制及运动控制等方面的研究工作。术发展的一个新热点。张奇志,博士,副教授,北京机械工业学院自据统计,SI公司的’()芯片占世界’()芯片动化系副主任,现主要从事噪声智能控制和市场近.,T,在国内也被广泛采用!U",基于此,在此机器人智能控制等方面的研究工作。贾永乐,教授,北

7、京机械工业学院自动化系选SV(NU,RU&,用于有源噪声控制。主任。现主要从事噪声智能控制和现场总线技术等方面的研究工作。#《电声技术》!""#年第#"期总第#$%期噪声控制!"#$%&"’()"*!"#$%!&’!(&简介"#$%!&’!(&是")公司研制的*+位定点,$-芯片.%/,运算速度为!&#)01,可寻址存储空间为!!(234+(23程序空间,+(23数据空间,+(23)56空间,%!23全局空间7,其中8((字片内,9:#4&&+&;<&&=’;为3!块,&!&&;<&!’’;为3&块,

8、&%&&;<&%’’;为3*块7,*+23片内>?@1ABCBDEF4闪烁存储器7。内有%!位的累加器及算术逻辑单元,*+G*+位的并行乘法器,H个*+位的辅助寄存器:9&<:9=,%个*+位的定时器4"*,"!,"%7,可用于定时中线方式确定。算法的全过程如下.(/:断、两路*&位:5,转换器。此外,片内还有$I),+P*$-),-J#等模块,此处没有用到,因此不予详细介%(#)K!-,(#)"(#P,),K&绍。/P*%系统原理".(#)K!0,(#

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