CN106123242B - 定速空调拍振确定方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种定速空调拍振确定方法和装置,其中,该方法包括:获取定速空调产生的总噪声值以及总噪声值对应的噪声频谱曲线,对噪声频谱曲线进行分析确定出频率差小于预设频率间隔的两频率点分别对应的第一噪声峰值和第二噪声峰值,计算第一噪声峰值和第二噪声峰值的峰值差以及确定出第一噪声峰值和第二噪声峰值中的最大噪声峰值,并根据定速空调的总噪声值、峰值差和最大噪声峰值,确定定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准,能够及时在定速空调的拍频噪声不符合噪声标准时发出告警通知,以使研发人员及时进行整改,解决了定速空调音质差和使用舒适性差致使用户体验差的问题。

Description

定速空调拍振确定方法和装置
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种定速空调拍振确定方法和装置。
背景技术
定速空调是指其内部压缩机电机的转速恒定不变,通过控制压缩机的开关来调节温度的空调系统。由于定速空调具有运行稳定、适用环境多样、价格低、性价比高等优点,应用比较广泛。
现阶段,定速空调内的压缩机为交流异步电机,转子旋转频率小于定子旋转频率,两者之间存在转差率,使得压缩机运行频率的倍频与其转差率的频率进行调制时,压缩机的噪声频谱中既存在压缩机运行频率,又存在转差率频率形成的频带噪声,也就产生了拍振现象,其导致定速空调的噪声听起来是忽大忽小的波动声音,让用户感觉很不舒服,严重影响了定速空调的音质和使用舒适性,用户体验差。
发明内容
本发明提供一种定速空调拍振确定方法和装置,用于判定定速空调中的拍振噪声是否符合噪声标准,以解决现有定速空调的音质差和使用舒适性差,致使用户体验差的问题。
本发明提供的一种定速空调拍振确定方法,包括:
获取定速空调产生的总噪声值、以及所述总噪声值对应的噪声频谱曲线;
对所述噪声频谱曲线进行分析,确定频率差小于预设频率间隔的两频率点分别对应的第一噪声峰值和第二噪声峰值;
计算所述第一噪声峰值和所述第二噪声峰值的峰值差,以及确定出所述第一噪声峰值和所述第二噪声峰值中的最大噪声峰值;
根据所述总噪声值、所述峰值差和所述最大噪声峰值,确定所述定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准。
本发明还提供的一种定速空调拍振确定装置,包括:
噪声获取模块,用于获取定速空调产生的总噪声值、以及所述总噪声值对应的噪声频谱曲线;
噪声分析模块,用于对所述噪声获取模块获取到的所述噪声频谱曲线进行分析,确定频率差小于预设频率间隔的两频率点分别对应的第一噪声峰值和第二噪声峰值;
峰值处理模块,用于根据所述噪声分析模块确定出的所述第一噪声峰值和所述第二噪声峰值,计算所述第一噪声峰值和所述第二噪声峰值的峰值差,以及确定出所述第一噪声峰值和所述第二噪声峰值中的最大噪声峰值;
拍振确定模块,用于根据所述噪声获取模块获取到的总噪声值、所述峰值处理模块得到的所述峰值差和所述最大噪声峰值,确定所述定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准。
本发明提供的定速空调拍振确定方法和装置,首先通过获取定速空调产生的总噪声值以及总噪声值对应的噪声频谱曲线,其次通过对噪声频谱曲线进行分析可确定频率差小于预设频率间隔的两频率点分别对应的第一噪声峰值和第二噪声峰值,可计算第一噪声峰值和第二噪声峰值的峰值差以及确定出该第一噪声峰值和第二噪声峰值中的最大噪声峰值,最后可根据定速空调的总噪声值、峰值差和最大噪声峰值,确定出定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准,这样可在定速空调的拍频噪声不符合噪声标准时,发出告警通知以使开发人员能够及时对该定速空调进行整改,进而解决现有定速空调的音质差和使用舒适性差致使用户体验差的问题,有效避免了市场投诉。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的定速空调拍振确定方法实施例一的流程示意图;
图2为本发明提供的定速空调拍振确定方法实施例二的流程示意图;
图3为本发明提供的定速空调拍振确定方法实施例三的流程示意图;
图4为总噪声值在时间轴上的表现形式;
图5为总噪声值分布在频率轴上时的表现形式;
图6为本发明提供的定速空调拍振确定装置实施例一的结构示意图;
图7为本发明提供的定速空调拍振确定装置实施例二的结构示意图;
图8为本发明提供的定速空调拍振确定装置实施例三的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供的定速空调拍振确定方法和装置,主要适用于定速空调中,用于识别和确定定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准,进而在定速空调的拍频噪声不符合噪声标准时,能够发出告警通知以使开发人员能够及时对该定速空调进行整改,进而解决现有定速空调的音质差和使用舒适性差,致使用户体验差的问题。下面,通过具体实施例对本申请的技术方案进行详细说明。
需要说明的是,下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。
图1为本发明提供的定速空调拍振确定方法实施例一的流程示意图。如图1所示,本发明实施例提供的定速空调拍振确定方法,包括:
步骤101:获取定速空调产生的总噪声值、以及该总噪声值对应的噪声频谱曲线。
具体的,采用噪声检测仪测量定速空调产生的总噪声值,并且,对定速空调的总噪声值进行变换,将其转变到频域上进行表示,得到该总噪声值对应的噪声频谱曲线。可选的,可根据实际需求将总噪声值分散到0~2kHz或0~4kHz等频率点对应的频率轴上。
步骤102:对噪声频谱曲线进行分析,确定频率差小于预设频率间隔的两频率点分别对应的第一噪声峰值和第二噪声峰值。
具体的,本发明实施例主要针对频率间隔在预设频率间隔的两个频率点进行说明,原因是只有两个频率点足够相近的信号发生抖动才会使定速空调中存在的拍频噪声听起来是忽大忽小的波动噪声,而当两个频率点的频率差大于预设频率间隔时,该两个信号的拍振噪声不明显,可认为定速空调中不存在拍频噪声。
在本步骤中,通过对上述获取到的噪声频谱曲线进行分析,在该噪声频谱曲线上,任意选择一组频率差在预设频率间隔内的两频率点,并确定出这两个频率点分别对应的噪声峰值。
可选的,根据上述确定的一组频率点,确定出该组中两频率点分别对应的第一噪声峰值和第二噪声峰值。值得说明的是,可以通过分析噪声频谱曲线,从中选取频率差小于预设频率间隔的两频率点分别对应的第一噪声峰值和第二噪声峰值。本发明实施例并不对获取第一噪声峰值和第二噪声峰值的具体实现方式进行限定。
步骤103:计算第一噪声峰值和第二噪声峰值的峰值差,以及确定出该第一噪声峰值和第二噪声峰值中的最大噪声峰值。
可选的,根据步骤102确定的第一噪声峰值和第二噪声峰值,将两个值进行相减计算,取其差的绝对值即可得到两者的峰值差,并且,根据第一噪声峰值和第二噪声峰值的差值,确定出第一噪声峰值和第二噪声峰值两者之间值较大的一个,在本实施例中称为最大噪声峰值。
步骤104:根据定速空调的总噪声值、峰值差和最大噪声峰值,确定定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准。
具体的,通过收集并分析定速空调的总噪声值、峰值差和最大噪声峰值对定速空调的拍频噪声的影响,可确定出当总噪声值与最大噪声峰值满足一定的关系,且峰值差满足一定的条件时,可得出定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准的结论。如果定速空调的拍频噪声符合噪声标准,那么则表明定速空调产生的噪声不会使用户产生不舒服的感觉,减少了用户对定速空调的噪声不满带来的投诉等问题。
值得说明的是,总噪声值、峰值差和最大噪声峰值的相对关系可总结为:当总噪声值与最大噪声峰值相差较大时,峰值差可以适当减小;当总噪声值与最大噪声峰值相差较小时,峰值差要相对较大。
本发明实施例提供的定速空调拍振确定方法,首先获取定速空调产生的总噪声值以及总噪声值对应的噪声频谱曲线,其次通过对噪声频谱曲线进行分析可确定频率差小于预设频率间隔的两频率点分别对应的第一噪声峰值和第二噪声峰值,可计算第一噪声峰值和第二噪声峰值的峰值差以及确定出该第一噪声峰值和第二噪声峰值中的最大噪声峰值,最后可根据定速空调的总噪声值、峰值差和最大噪声峰值,确定出定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准,这样可在定速空调的拍频噪声不符合噪声标准时,发出告警通知以使开发人员能够及时对该定速空调进行整改,进而解决现有定速空调的音质差和使用舒适性差致使用户体验差的问题,有效避免了市场投诉。
可选的,作为一种示例,上述步骤104(根据定速空调的总噪声值、峰值差和最大噪声峰值,确定定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准)的一种可能实现方式参照图2所示的实施例。
图2为本发明提供的定速空调拍振确定方法实施例二的流程示意图。本发明实施例是在上述实施例的基础上对定速空调拍振确定方法的进一步说明。如图2所示,在本发明实施例提供的定速空调拍振确定方法中,上述步骤104,包括:
步骤201:确定总噪声值与第一预设值之间的第一差值、总噪声值与第二预设值之间的第二差值。
其中,第一预设值小于第二预设值。
具体的,在开发过程中,研发人员可通过分析大量实验数据和结论给出相关的几个预设数值。可选的,根据总噪声值、第一预设值、第二预设值,计算出总噪声值与第一预设值之间的第一差值、总噪声值与第二预设值之间的第二差值。在本实施例中,可选的,令第一预设值小于第二预设值,那么第一差值小于第二差值。
值得说明的是,第一预设值与第二预设值的大小关系可根据实际需要进行设定,本发明实施例并不对其进行限定。
步骤202:比较最大噪声峰值分别与第一差值、第二差值的大小。
具体的,在上述步骤201中,由于第一预设值小于第二预设值,因此,通过计算获取到的第一差值大于第二差值。相应的,最大噪声峰值与第一差值和第二差值的大小关系有三种关系:最大噪声峰值大于上述第一差值、最大噪声峰值大于或等于第二差值且小于或等于第一差值、最大噪声峰值小于第二差值。
下述分别针对最大噪声峰值与第一差值和第二差值的三种关系来分析定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准。
步骤203:在最大噪声峰值大于上述第一差值时,判断峰值差是否大于第三预设值,若是,执行步骤204,若否,执行步骤205。
步骤204:确定定速空调中的拍频噪声符合噪声标准。
步骤205:发出告警通知以提示该定速空调中的拍频噪声不符合噪声标准。
具体的,首先分析最大噪声峰值大于上述第一差值时的情况,此时,将第一噪声峰值与第二噪声峰值之间的峰值差与第三预设值进行对比,判断该峰值差是否大于第三预设值。当峰值差大于第三预设值时,表明第一噪声峰值与第二噪声峰值的相互影响相对较小,此时,定速空调的拍频噪声符合噪声标准,其不会对用户舒适度造成影响,进而执行步骤204。然而,当峰值差小于或等于第三预设值时,表明第一噪声峰值与第二噪声峰值的相互影响较大,此时,定速空调的拍频噪声并不符合噪声标准要求,其会让人感觉很不舒服,因此,执行步骤205,也即,发出告警通知,以提示该定速空调中的拍频噪声不符合噪声标准,需要研发人员对定速空调的电机进行整改,以降低拍频噪声对用户的影响,从而避免用户的投诉。
步骤206:在最大噪声峰值大于或等于第二差值、且小于或等于第一差值时,判断峰值差是否大于第四预设值,若是,执行步骤204,若否,执行步骤205。
在本步骤中,分析最大噪声峰值大于或等于第二差值、且小于或等于第一差值时的情况,此时,将第一噪声峰值与第二噪声峰值之间的峰值差与第四预设值进行对比,判断该峰值差与第四预设值的关系。与步骤203中的情况类似,当峰值差大于第四预设值时,表明第一噪声峰值与第二噪声峰值的相互影响相对较小,此时,定速空调的拍频噪声符合噪声标准,其不会对用户舒适度造成影响,因而转向执行步骤204。然而,当峰值差小于或等于第四预设值时,表明第一噪声峰值与第二噪声峰值的相互影响较大,此时,定速空调的拍频噪声并不符合噪声标准要求,其会让人感觉很不舒服,因此,执行步骤205,也即,发出告警通知,以提示该定速空调中的拍频噪声不符合噪声标准,需要研发人员对定速空调的电机进行整改。
步骤207:在最大噪声峰值小于第二差值时,直接执行步骤204。
具体的,在确定出最大噪声峰值小于第二差值时,不管第一噪声峰值与第二噪声峰值的峰值差的大小为何值,第一噪声峰值与第二噪声峰值的相互影响均相对较小,因此可直接判定定速空调的拍频噪声符合噪声标准,其不会对用户舒适度造成影响。
本发明实施例提供的定速空调拍振确定方法,通过确定总噪声值与第一预设值之间的第一差值、总噪声值与第二预设值之间的第二差值,并且通过比较最大噪声峰值分别与第一差值、第二差值的大小,进而在最大噪声峰值大于第一差值且峰值差大于第三预设值时,确定定速空调的拍频噪声符合噪声标准,在最大噪声峰值大于或等于第二差值、且小于或等于第一数值,以及峰值差大于第四预设值,确定定速空调的拍频噪声符合噪声标准,以及在最大噪声峰值小于第二差值时,确定定速空调的拍频噪声符合噪声标准,从而能够准确的判定出定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准,从而在定速空调的拍频噪声不符合噪声标准时发出告警通知,以使研发人员及时进行整改,从而降低用户对空调产品的投诉。
可选的,在上述实施例提供的定速空调拍振确定方法中,上述第一预设值为12dB(A),第二预设值为17dB(A),第三预设值为10dB(A),第四预设值为5dB(A)。
具体的,结合图2实施例所述的内容,上述步骤104(根据定速空调的总噪声值、峰值差和最大噪声峰值,确定定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准)的实现方式可总结如下:
1)当最大噪声峰值大于(总噪声值-12)dB(A)时,若第一噪声峰值和第二噪声峰值的峰值差大于10dB(A),则认为该定速空调的拍频噪声符合噪声标准。
2)在最大噪声峰值大于或等于(总噪声值-17)dB(A)、且小于或等于(总噪声值-12)dB(A)时,若第一噪声峰值和第二噪声峰值的峰值差大于5dB(A),则认为该定速空调的拍频噪声符合噪声标准。
3)在最大噪声峰值小于(总噪声值-17)dB(A)时,不管第一噪声峰值和第二噪声峰值的峰值差为何值,都认为该定速空调的拍频噪声符合噪声标准。
值得说明的是,本实施例中的第一预设值、第二预设值、第三预设值和第四预设值的值大小均是通过大量实验分析得出的,本发明实施例并不对其大小进行限定。在实际应用中,可根据实际需要进行调整,但是只要是采用本发明实施例提供的确定思路来判定定速空调的拍频噪声的方案均属于本发明的保护范围。
可选的,作为一种示例,上述步骤101(获取定速空调产生的总噪声值、以及总噪声值对应的噪声频谱曲线)的一种可能实现方式参照图3所示的实施例。
图3为本发明提供的定速空调拍振确定方法实施例三的流程示意图。本发明实施例是在上述实施例的基础上对定速空调拍振确定方法的进一步说明。如图3所示,在本发明实施例提供的定速空调拍振确定方法中,上述步骤101(获取定速空调产生的总噪声值、以及总噪声值对应的噪声频谱曲线),包括:
步骤301:获取定速空调的总噪声值。
具体的,在实际应用中,首先利用噪声检测仪测量定速空调产生的总噪声值。可选的,噪声测量仪为噪音计、声级计、分贝仪等不同的仪器,只要是能够测量噪声的仪器均可以被采用。
步骤302:对总噪声值进行快速傅里叶变换FFT频域变换,得到总噪声值分布在频率轴上时的噪声频谱曲线。
对于定速空调,由于压缩机采用的交流异步电机,其转子旋转频率与定子电磁频率,因此,两者之间存在转差率,使得压缩机运行频率的倍频与其转差率的频率形成调制,通过将定速空调的总噪声值经过快速傅里叶变换(Fast Fourier Transformation,简称FFT)之后,在得到的噪声频谱曲线上,既有压缩机运行频率的倍频,也有由于转差率频率形成的变频带,因此,表现为忽大忽小的噪声,表现在时间谱上如图4所示,图4为总噪声值在时间轴上的表现形式,具体的表现为时间(秒)与声压幅值(帕)之间的对应关系。图5为总噪声值分布在频率轴上时的表现形式,具体的,表现为频率(赫兹)与幅值大小(dBA)之间的关系。
作为一种示例,通常情况中,电源电压的市电频率为50Hz。所以,定速空调中压缩机的转差率可用公式(1)表示,在预设频率间隔内的两个频率点形成的拍频频率可用公式(2)表示,相应的,经过FFT频域变换之后,总噪声值分布在频率轴上时,噪声频谱曲线中各频率点对应的噪声值用公式(3)表示。
s=(50-f(r))/50 (1)
f(s)=(1+s)*50-(1-s)*50=2*s*50 (2)
f(y)=n*f(r)+m*f(s) (3)
其中,s为定速空调中压缩机的转差率,50Hz为市电频率,f(r)为压缩机的实际运行频率,f(s)为预设频率间隔内的两个频率点形成的拍频频率,f(y)为噪声频谱曲线中各频率点对应的噪声值,n为大于0的整数,m为大于或等于0的整数。
本发明实施例提供的定速空调拍振确定方法,首先获取定速空调的总噪声值,进而对总噪声值进行FFT频域变换,获得总噪声值分布在频率轴上时的噪声频谱曲线,从而为对噪声频谱曲线进行分析,确定出定速空调的拍振频率是否满足噪声标准奠定了基础。
可选的,在上述任一实施例提供的定速空调拍振确定方法中,上述预设频率间隔为10Hz。
通过大量实验证明,频率间隔大于10Hz的两个频率点产生的拍振噪声,对用户的舒适度影响性较小,拍振声音听起来不明显,此时,定速空调的拍振频率一般均满足噪声标准,不需要再对其进行分析,故本发明实施例仅对频率差小于10Hz的两频率点的噪声进行分析。
下述为本发明提供的定速空调拍振确定装置的实施例,可以用于执行本发明提供的定速空调拍振确定方法。对于本发明定速空调拍振确定装置实施例中未披露的细节,请参照本发明方法实施例中的记载。
图6为本发明提供的定速空调拍振确定装置实施例一的结构示意图。本发明实施例提供的定速空调拍振确定装置,包括:
噪声获取模块601,用于获取定速空调产生的总噪声值、以及该总噪声值对应的噪声频谱曲线。
噪声分析模块602,用于对噪声获取模块601获取到的噪声频谱曲线进行分析,确定频率差小于预设频率间隔的两频率点分别对应的第一噪声峰值和第二噪声峰值。
峰值处理模块603,用于根据噪声分析模块602确定出的第一噪声峰值和第二噪声峰值,计算第一噪声峰值和第二噪声峰值的峰值差,以及确定出第一噪声峰值和第二噪声峰值中的最大噪声峰值。
拍振确定模块604,用于根据噪声获取模块601获取到的总噪声值、峰值处理模块603得到的峰值差和最大噪声峰值,确定定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准。
本发明实施例提供的定速空调拍振确定装置,可用于执行如图1所示定速空调拍振确定方法实施例中的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图7为本发明提供的定速空调拍振确定装置实施例二的结构示意图。本发明实施例是在上述实施例的基础上对定速空调拍振确定装置的进一步说明。如图7所示,在本发明实施例提供的定速空调拍振确定装置中,上述拍振确定模块604,包括:差值确定单元701、差值比较单元702、拍振判断单元703和拍振确定单元704。
该差值确定单元701,用于确定总噪声值与第一预设值之间的第一差值、总噪声值与第二预设值之间的第二差值。
其中,第一预设值小于第二预设值。
该差值比较单元702,用于比较最大噪声峰值分别与第一差值、第二差值的大小。
该拍振判断单元703,用于在差值比较单元702确定出最大噪声峰值大于第一差值时,判断峰值差是否大于第三预设值。
该拍振确定单元704,用于在拍振判断单元703判断出最大噪声峰值大于第一差值,且峰值差大于第三预设值时,确定定速空调的拍频噪声符合噪声标准。
该拍振判断单元703,还用于在差值比较单元702确定出最大噪声峰值大于或等于第二差值、且小于或等于第一差值时,判断峰值差是否大于第四预设值。
该拍振确定单元704,还用于在拍振判断单元703判断出最大噪声峰值大于或等于第二差值、且小于或等于第一差值,以及峰值差大于第四预设值时,确定定速空调的拍频噪声符合噪声标准。
该拍振确定单元704,还用于在差值比较单元702确定出最大噪声峰值小于第二差值时,确定定速空调的拍频噪声符合噪声标准。
本发明实施例提供的定速空调拍振确定装置,可用于执行如图2所示定速空调拍振确定方法实施例中的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
可选的,在本发明实施例提供的定速空调拍振确定装置中,第一预设值为12dB(A),第二预设值为17dB(A),第三预设值为10dB(A),第四预设值为5dB(A)。
对于第一预设值、第二预设值、第三预设值、第四预设值的大小,本发明实施例并不对其进行限定,具体可参见上述方法实施例中的记载,此处不再赘述。
图8为本发明提供的定速空调拍振确定装置实施例三的结构示意图。本发明实施例是在上述实施例的基础上对定速空调拍振确定装置的进一步说明。如图8所示,在本发明实施例提供的定速空调拍振确定装置中,上述噪声获取模块601,包括:总噪声获取单元801和噪声频谱获取单元802。
该总噪声获取单元801,用于获取定速空调的总噪声值。
该噪声频谱获取单元802,用于对总噪声获取单元801获取到的总噪声值进行快速傅里叶变换FFT频域变换,得到总噪声值分布在频率轴上时的噪声频谱曲线。
本发明实施例提供的定速空调拍振确定装置,可用于执行如图3所示定速空调拍振确定方法实施例中的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
可选的,在本发明实施例提供的定速空调拍振确定装置中,上述预设频率间隔为10Hz。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种定速空调拍振确定方法,其特征在于,包括:
获取定速空调产生的总噪声值、以及所述总噪声值对应的噪声频谱曲线;
对所述噪声频谱曲线进行分析,确定频率差小于预设频率间隔的两频率点分别对应的第一噪声峰值和第二噪声峰值;
计算所述第一噪声峰值和所述第二噪声峰值的峰值差,以及确定出所述第一噪声峰值和所述第二噪声峰值中的最大噪声峰值;
根据所述总噪声值、所述峰值差和所述最大噪声峰值,确定所述定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述总噪声值、所述峰值差和所述最大噪声峰值,确定所述定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准,包括:
确定所述总噪声值与第一预设值之间的第一差值、所述总噪声值与第二预设值之间的第二差值,所述第一预设值小于所述第二预设值;
比较所述最大噪声峰值分别与所述第一差值、所述第二差值的大小;
在所述最大噪声峰值大于所述第一差值时,判断所述峰值差是否大于第三预设值;
在所述最大噪声峰值大于所述第一差值,且所述峰值差大于第三预设值时,确定所述定速空调的拍频噪声符合噪声标准;
在所述最大噪声峰值大于或等于所述第二差值、且小于或等于所述第一差值时,判断所述峰值差是否大于第四预设值;
在所述最大噪声峰值大于或等于所述第二差值、且小于或等于所述第一差值,以及所述峰值差大于第四预设值时,确定所述定速空调的拍频噪声符合噪声标准;
在所述最大噪声峰值小于所述第二差值时,确定所述定速空调的拍频噪声符合噪声标准。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一预设值为12dB(A),所述第二预设值为17dB(A),所述第三预设值为10dB(A),所述第四预设值为5dB(A)。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取定速空调产生的总噪声值、以及所述总噪声值对应的噪声频谱曲线,包括:
获取所述定速空调的总噪声值;
对所述总噪声值进行快速傅里叶变换FFT,得到所述总噪声值分布在频率轴上时的噪声频谱曲线。
5.根据权利要求1~4任一项所述的方法,其特征在于,所述预设频率间隔为10Hz。
6.一种定速空调拍振确定装置,其特征在于,包括:
噪声获取模块,用于获取定速空调产生的总噪声值、以及所述总噪声值对应的噪声频谱曲线;
噪声分析模块,用于对所述噪声获取模块获取到的所述噪声频谱曲线进行分析,确定频率差小于预设频率间隔的两频率点分别对应的第一噪声峰值和第二噪声峰值;
峰值处理模块,用于根据所述噪声分析模块确定出的所述第一噪声峰值和所述第二噪声峰值,计算所述第一噪声峰值和所述第二噪声峰值的峰值差,以及确定出所述第一噪声峰值和所述第二噪声峰值中的最大噪声峰值;
拍振确定模块,用于根据所述噪声获取模块获取到的总噪声值、所述峰值处理模块得到的所述峰值差和所述最大噪声峰值,确定所述定速空调的拍频噪声是否符合噪声标准。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述拍振确定模块,包括:差值确定单元、差值比较单元、拍振判断单元和拍振确定单元;
所述差值确定单元,用于确定所述总噪声值与第一预设值之间的第一差值、所述总噪声值与第二预设值之间的第二差值,所述第一预设值小于所述第二预设值;
所述差值比较单元,用于比较所述最大噪声峰值分别与所述第一差值、所述第二差值的大小;
所述拍振判断单元,用于在所述差值比较单元确定出所述最大噪声峰值大于所述第一差值时,判断所述峰值差是否大于第三预设值;
所述拍振确定单元,用于在所述拍振判断单元判断出所述最大噪声峰值大于所述第一差值,且所述峰值差大于第三预设值时,确定所述定速空调的拍频噪声符合噪声标准;
所述拍振判断单元,还用于在所述差值比较单元确定出所述最大噪声峰值大于或等于所述第二差值、且小于或等于所述第一差值时,判断所述峰值差是否大于第四预设值;
所述拍振确定单元,还用于在所述拍振判断单元判断出所述最大噪声峰值大于或等于所述第二差值、且小于或等于所述第一差值,以及所述峰值差大于第四预设值时,确定所述定速空调的拍频噪声符合噪声标准;
所述拍振确定单元,还用于在所述差值比较单元确定出所述最大噪声峰值小于所述第二差值时,确定所述定速空调的拍频噪声符合噪声标准。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一预设值为12dB(A),所述第二预设值为17dB(A),所述第三预设值为10dB(A),所述第四预设值为5dB(A)。
9.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述噪声获取模块,包括:总噪声获取单元和噪声频谱获取单元;
所述总噪声获取单元,用于获取所述定速空调的总噪声值;
所述噪声频谱获取单元,用于对所述总噪声获取单元获取到的所述总噪声值进行快速傅里叶变换FFT,得到所述总噪声值分布在频率轴上时的噪声频谱曲线。
10.根据权利要求6~9任一项所述的装置,其特征在于,所述预设频率间隔为10Hz。
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