JP3407141B2 - Low noise equipment - Google Patents

Low noise equipment

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JP3407141B2
JP3407141B2 JP33346491A JP33346491A JP3407141B2 JP 3407141 B2 JP3407141 B2 JP 3407141B2 JP 33346491 A JP33346491 A JP 33346491A JP 33346491 A JP33346491 A JP 33346491A JP 3407141 B2 JP3407141 B2 JP 3407141B2
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、機器の動作時に発生す
る騒音を破壊的音波干渉によって能動的に消音する騒音
低減装置及びこの騒音低減装置を搭載した低騒音機器に
関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a noise reduction device that actively muffles noise generated during operation of the device by destructive sound wave interference, and a low noise device equipped with this noise reduction device.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、機器から発生する騒音の低減に対
して、音の伝搬流路の内側に多孔質吸音材料を装着した
吸収型サイレンサや断面変化を利用したリアクティブ型
サイレンサを機器に装着する方法が広く使われている。
しかしたとえば流体機械のように周波数の低い騒音を対
象とする場合、機器が大形となり、重量が増加する。一
方これに対して、別の方法として、古くから提案されて
いた能動型騒音低減装置即ち、音源からの伝搬波に対し
て、逆位相の付加音を加え、音波干渉によって消音を強
制的に生じさせる方法すなわち、破壊的消音方法が着目
されつつある。前記能動型消音装置は電子デバイス、信
号処理技術等の急速な発達に伴って、最近様々な観点か
らの研究成果が次々と発表されている。ところで、実開
昭59−135399号公報に記載の軸流ファン及びそ
の消音装置あるいは特開平1−257798号公報に記
載の低騒音ファンに示すように、発音体をファンガード
上またはファンの周辺に取付けた能動的消音手段の構成
が開示されている。これには、騒音源である羽根車の羽
根騒音(羽根枚数と回転数の積で決定するピーク音)に
対して、それと逆位相で同振幅の音波を発音体より放射
し、破壊的音波干渉にて消音する方法が示されている。
2. Description of the Related Art Conventionally, in order to reduce noise generated from equipment, equipment is equipped with an absorption silencer in which a porous sound absorbing material is attached inside a sound propagation channel or a reactive silencer utilizing cross-section change. The method of doing is widely used.
However, when targeting low-frequency noise, such as a fluid machine, the device becomes large and the weight increases. On the other hand, as another method, an active noise reduction device that has been proposed for a long time, that is, an additive sound of an opposite phase is added to a propagating wave from a sound source, and a sound deadening is forcibly generated by sound wave interference. A method of making it possible, that is, a destructive muffling method is attracting attention. With the rapid development of electronic devices, signal processing technology, etc., recently, research results from various viewpoints of the active silencer have been successively announced. By the way, as shown in Japanese Utility Model Laid-Open No. 59-135399, an axial fan and a muffler therefor, or a low noise fan described in Japanese Patent Laid-Open No. 1-257798, a sounding body is placed on or around a fan guard. The construction of an attached active muffling means is disclosed. This is because the blade noise of the impeller, which is a noise source (peak sound determined by the product of the number of blades and the number of rotations), emits sound waves of the same amplitude in the opposite phase from the sounding body and causes destructive sound wave interference. The method of muting is shown in.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】一般に機器から発生す
る騒音が低減されるべき位置は限定されず、環境の何れ
の位置においても静粛でなければならない。そのため音
源近傍で音源からの騒音放射量を低減することが本質的
な解決法である。効果的に騒音低減を実現するには、音
源から放射される音波に対して、至る所でその音波とほ
ぼ同振幅で逆位相の音波を発音体から放射しなければな
らないが、一般に音源から放射される音波は球面状に空
間へ放射されるから、騒音源から放射された音波と全て
の位置で破壊的干渉させようとするには、原理的に無限
個数の発音体を音源周囲に設ける必要がある。現実には
有限個の発音体を用いるから、この消音効果は騒音源か
ら発音体を離して配置すると、この距離に反比例して低
下する。消音効果は、消音対象とする音波の波長に対す
る、騒音源と発音体間の距離の比に比例するから、消音
効果が得られる上限周波数を高くし、その消音効果を増
加させるためには、極力この距離が小さくなるように構
成と配置を工夫しなければならない。しかし発音体を音
源周辺の空間内に配置する従来の方法では、発音体を音
源に近付けようとしても、音源が回転体である場合、音
源と発音体間は一定の距離以上離さなければならず、環
境内に放射される騒音の低減量が不十分である。また音
源が流体機械の場合、流体機械の負荷に比例して騒音が
増加し、流体路内に発音体を設けると流体の流れが阻害
され、これにより流体損失の増加に伴う負荷の増加が有
り、流体機械からの騒音発生量は更に増大する。さらに
流体が発音体に衝突するので、その周囲での渦の発生に
ともなう二次騒音が発生する。このため従来の能動型騒
音低減装置では消音効果が大巾に低減するという問題が
ある。
Generally, the position where the noise generated from the equipment should be reduced is not limited, and it must be quiet at any position in the environment. Therefore, reducing the noise emission from the sound source near the sound source is an essential solution. In order to effectively reduce noise, a sound source must emit a sound wave that has almost the same amplitude and opposite phase to the sound wave that is emitted from the sound source. Since the sound waves generated are emitted spherically into the space, in principle an infinite number of sound generators must be provided around the sound source in order to cause destructive interference with the sound waves emitted from the noise source at all positions. There is. Since a finite number of sound generators are used in reality, this muffling effect decreases in inverse proportion to this distance when the sound generator is placed away from the noise source. The sound deadening effect is proportional to the ratio of the distance between the noise source and the sounding body to the wavelength of the sound wave to be muted, so in order to increase the upper limit frequency at which the sound deadening effect can be obtained and increase the sound deadening effect, The structure and arrangement must be devised so that this distance becomes smaller. However, in the conventional method of arranging the sounding body in the space around the sound source, even if the sounding body is brought close to the sound source, if the sound source is a rotating body, the sound source and the sounding body must be separated by a certain distance or more. The amount of noise emitted into the environment is insufficient. When the sound source is a fluid machine, noise increases in proportion to the load of the fluid machine, and if a sounding body is provided in the fluid path, the flow of fluid is obstructed, which may increase the load due to an increase in fluid loss. The amount of noise generated from the fluid machine is further increased. Further, since the fluid collides with the sounding body, secondary noise is generated due to the generation of vortices around the sounding body. Therefore, the conventional active noise reduction device has a problem that the silencing effect is significantly reduced.

【0004】本発明の目的は、機器の騒音源から放射さ
れる騒音を能動的に打ち消して低減することにある。
An object of the present invention is to actively cancel and reduce noise emitted from a noise source of equipment.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的は、機器の騒音
源から放射される騒音若しくは該騒音と相関を持つ物理
量を検出して検出信号を出力するセンサと、該検出信号
を入力して信号処理を行い前記騒音と干渉して打ち消す
信号を出力する信号処理手段と、該信号処理手段が出力
する信号により駆動される発音体とを有する騒音低減装
置において、前記機器の騒音源の少なくとも一部に前記
発音体を設けたことにより達成される。また、上記目的
は、機器のファンから放射される騒音若しくは該騒音と
相関を持つ物理量を検出して検出信号を出力するセンサ
と、該検出信号を入力して信号処理を行い前記騒音と干
渉して打ち消す信号を出力する信号処理手段と、該信号
処理手段が出力する信号により駆動される発音体とを有
する低騒音機器において、前記機器のファンの少なくと
も一部に前記発音体を設けたことにより達成される。
The above-mentioned object is to detect a noise emitted from a noise source of equipment or a physical quantity having a correlation with the noise and to output a detection signal, and a signal to which the detection signal is input. At least a part of a noise source of the device, in a noise reduction device including a signal processing unit that performs processing to output a signal that cancels by interfering with the noise, and a sounding body driven by the signal output by the signal processing unit. This is achieved by providing the above-mentioned sounding body. Also, the above purpose
Is the noise emitted by the fan of the equipment or
A sensor that detects a physical quantity that has a correlation and outputs a detection signal
When the detection signal is input, signal processing is performed and the noise and
Signal processing means for outputting a signal for canceling the signal, and the signal
A sounding body driven by a signal output from the processing means.
Low noise equipment,
This is also achieved by providing the sounding body in part.

【0006】また、上記目的は、機器の騒音源から放射
される騒音若しくは該騒音と相関を持つ物理量を検出し
て検出信号を出力するセンサと、該検出信号を入力して
信号処理を行い前記騒音と干渉して打ち消す信号を出力
する信号処理手段と、該信号処理手段が出力する信号に
より駆動される発音体とを有する低騒音機器において、
前記機器の騒音源はモータ内蔵型ファンであり、該ファ
ンの中心部にあり静止部材からなるステータに前記発音
体を設け、前記発音体の外径を該ファンの回転子ハブの
外径と等しくなるように構成したことにより達成され
る。
Further , the above object is to detect a noise radiated from a noise source of equipment or a physical quantity having a correlation with the noise and output a detection signal, and to input the detection signal to perform signal processing. A low-noise device having a signal processing unit that outputs a signal that interferes with noise and cancels it, and a sounding body that is driven by the signal output by the signal processing unit,
The noise source of the device is a fan with a built-in motor, the sounding body is provided in a stator formed of a stationary member in the center of the fan, and the outer diameter of the sounding body is approximately equal to the outer diameter of the rotor hub of the fan. This is achieved by configuring them to be equal.

【0007】[0007]

【作用】本発明は、騒音源表面の少なくとも一部を発音
体で構成したので、騒音の発生部位と発音体からの音波
発生位置が一致する。その結果騒音信号または騒音と高
い相関をもつ信号をセンサによって検出し、この検出信
号を信号処理装置によって処理して、センサ位置でそれ
ぞれの音の振幅が等しく、位相が逆になるように制御す
れば、騒音と発音体から周囲に放射するそれぞれの音波
の指向性は全く等しくできるので、これらは空間中で破
壊的干渉を起し騒音は低減される。また本発明は、機器
の騒音源がファンである場合にも、ファンの少なくとも
一部に発音体を設けたことにより、上記と同様の作用で
騒音は低減される。
According to the present invention, since at least a part of the surface of the noise source is composed of the sounding body, the position where the noise is generated coincides with the sound wave generating position from the sounding body. As a result, a noise signal or a signal having a high correlation with the noise is detected by the sensor, and the detected signal is processed by the signal processing device so that the amplitudes of the sounds are equal and the phases are opposite at the sensor position. For example, since the noise and the sound waves emitted from the sounding body to the surroundings can have the same directivity, they cause destructive interference in the space and the noise is reduced. The present invention also relates to a device
Even if the noise source is a fan,
By providing a sound generator in part, the same effect as above can be achieved.
Noise is reduced.

【0008】また本発明は、騒音源がモータ内蔵型ファ
ンであり、かつ発音体をファン中心部の静止部材にとり
つけ、発音体の大きさをファンの回転子ハブの外径とほ
ぼ等しくなるように構成したので、騒音源であるファン
の羽根部と発音体間の空間距離は、きわめて小さくでき
かつ、騒音源であるファン羽根と発音体がファンの回転
軸に対して点対称で構成してなるから、周囲に放射する
それぞれの音波の指向性はほぼ等しくできるので、上記
のように空間中で破壊的干渉を起し騒音は低減される。
According to the present invention, the noise source is a fan with a built-in motor, and the sounding body is attached to a stationary member at the center of the fan so that the size of the sounding body becomes substantially equal to the outer diameter of the rotor hub of the fan. Since the air gap between the fan blade, which is the noise source, and the sounding body can be made extremely small, and the fan blade and the sounding body, which are the noise source, are configured point-symmetric with respect to the rotation axis of the fan. Therefore, since the directivities of the respective sound waves radiated to the surroundings can be made almost equal, destructive interference is caused in the space as described above, and the noise is reduced.

【0009】また、発音体をファンの回転子ハブの外径
とほぼ等しくなるように構成しているので、ファンの流
れを阻害することもなく、モータ電磁振動音を発音体に
より遮蔽することができる。
Further, since the sounding body is constructed so as to have a diameter substantially equal to the outer diameter of the rotor hub of the fan, the sounding of the motor electromagnetic vibration can be shielded by the sounding body without obstructing the flow of the fan. it can.

【0010】[0010]

【実施例】以下、添付の図面に基づいて本発明の実施例
について説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

【0011】図1は本発明の一実施例に係る騒音低減装
置を搭載した定騒音機器の構成を示す説明図である。機
器1内の発熱部2を空気冷却するためにファン3が設け
られ、このファン3により、機器1の吸入口8から吸入
された空気は、発熱体2を冷却しながら、発熱体2の周
囲の流路9内を通過後、開口部10から周囲に放出され
る。ファン3のボス7に取り付けられた羽根5が騒音源
であり、その表面が発音体で構成されている。
FIG. 1 is an explanatory diagram showing the configuration of a constant noise device equipped with a noise reduction device according to an embodiment of the present invention. A fan 3 is provided for air-cooling the heat generating part 2 in the device 1, and the air sucked from the suction port 8 of the device 1 by the fan 3 cools the heat generating element 2 while surrounding the heat generating element 2. After passing through the inside of the flow path 9, the gas is discharged from the opening 10 to the surroundings. The blade 5 attached to the boss 7 of the fan 3 is a noise source, and its surface is composed of a sounding body.

【0012】図2は本発明の実施例のファンの羽根を示
す斜視図である。このファンは羽根表面を発音体で構成
し、発音体として圧電素子4a、4bが、羽根5の補強
材6の表面に固着されている。発音体の駆動信号は、ス
リップリング15を介して適応型信号処理装置13から
供給される。圧電素子4a、4bに駆動信号が供給され
ない時には、ファン3の回転に伴う流体騒音が、開口部
10から周囲に放射されることになる。
FIG. 2 is a perspective view showing the blades of the fan of the embodiment of the present invention. In this fan, the blade surface is composed of a sounding body, and piezoelectric elements 4a and 4b as sounding bodies are fixed to the surface of the reinforcing member 6 of the blade 5. The drive signal for the sounding body is supplied from the adaptive signal processing device 13 via the slip ring 15. When no drive signal is supplied to the piezoelectric elements 4a and 4b, fluid noise accompanying the rotation of the fan 3 is radiated from the opening 10 to the surroundings.

【0013】ファン3の羽根5の近傍に取り付けられた
羽根音の周波数(ファン3の回転数またはファン3の回
転数と羽根5の枚数の積)検出用センサである非接触セ
ンサ11の出力信号12は適応型信号処理装置13に入
力される。この信号をもとに、適応型信号処理装置13
は、第2のセンサである集音マイク14からの出力値が
適応アルゴリズムに従って、常に最小となるよう、前記
ファン3からの騒音と同振幅で逆位相の音波を、発音体
である圧電素子4a、4bから放射するように適応型信
号処理装置13内の係数(振幅と位相の大きさ)を調整
し、その出力を圧電素子ケーブル38を介して、圧電素
子4a、4bに供給する。図2に示す実施例では、圧電
素子4a、4bが、羽根5の補強材6表面のほぼ全部に
固着されているが、要するに騒音発生部位の表面に発音
体を設ければ良いから、必ずしも羽根全表面が騒音発生
部位ではなく騒音発生部位に相当する羽根表面に構成す
れば良い。
The output signal of the non-contact sensor 11 which is a sensor for detecting the frequency of the sound of the blade (the product of the rotational speed of the fan 3 or the rotational speed of the fan 3 and the number of the blades 5) mounted in the vicinity of the blade 5 of the fan 3. 12 is input to the adaptive signal processing device 13. Based on this signal, the adaptive signal processing device 13
Is a piezoelectric element 4a, which is a sounding body, so that a sound wave having the same amplitude as the noise from the fan 3 but an opposite phase is generated so that the output value from the sound collecting microphone 14 which is the second sensor is always minimized according to the adaptive algorithm. 4b, the coefficients (amplitude and phase magnitude) in the adaptive signal processing device 13 are adjusted, and the output is supplied to the piezoelectric elements 4a and 4b via the piezoelectric element cable 38. In the embodiment shown in FIG. 2, the piezoelectric elements 4a and 4b are fixed to almost the entire surface of the reinforcing member 6 of the blade 5, but in short, a sounding body may be provided on the surface of the noise generating portion, so that the blade is not necessarily required. The entire surface may be configured as a blade surface corresponding to the noise generating portion instead of the noise generating portion.

【0014】図3は騒音源と発音体間の距離と、放射さ
れる音の空間的平均減音量の関係を示す図表である。特
定の位置に着目すると、騒音源と発音体の距離が大きく
なると、騒音源と発音体から前記位置迄それぞれの距離
差が大きくなり、位相差すなわち、それぞれの伝搬時間
差が増加する。この差は距離に反比例し消音領域が狭く
なり、減音効果が小さくなる。また騒音源と発音体間の
距離が同一でも消音対象とする音波の周波数を高く(波
長が短く)なると、音波長に対する位相差の割合が増加
し、減音効果が小さくなることを示している。本実施例
では流体騒音の発生面すなわち、ファン3の羽根5の表
面を、圧電素子4a、4bの振動面で構成しているか
ら、薄肉のファン羽根が実現可能となり、騒音放射面と
発音体の空間距離が零となる。従って理論的効果は周波
数の影響を受けなくなり、消音効果も極めて大きくな
る。
FIG. 3 is a table showing the relationship between the distance between the noise source and the sounding body and the spatial average volume reduction of the emitted sound. Focusing on a specific position, when the distance between the noise source and the sounding body increases, the distance difference between the noise source and the sounding body to the position increases, and the phase difference, that is, the respective propagation time difference increases. This difference is inversely proportional to the distance, and the sound deadening area becomes narrower, and the sound reduction effect becomes smaller. Moreover, even if the distance between the noise source and the sound generator is the same, if the frequency of the sound wave to be silenced is increased (wavelength is shorter), the ratio of the phase difference to the sound wave length is increased, and the sound reduction effect is reduced. . In this embodiment, since the surface of the fluid noise, that is, the surface of the blade 5 of the fan 3 is composed of the vibrating surfaces of the piezoelectric elements 4a and 4b, a thin fan blade can be realized, and the noise emitting surface and the sounding body can be realized. The spatial distance of is zero. Therefore, the theoretical effect is not affected by the frequency, and the silencing effect is extremely large.

【0015】図4は本発明の実施例の騒音スペクトルを
示す図表である。本図は、本発明を小型コンピュータの
中央処理装置に適用した場合のコンピュータ収納部屋内
の平均音圧レベルを示す。従来不可能であった中高周波
数に対しても、羽根による騒音レベルを大巾に低減で
き、耳障りなピーク音がなくなり、騒音量の低減と音質
の改善が図れる。
FIG. 4 is a chart showing the noise spectrum of the embodiment of the present invention. This figure shows the average sound pressure level in a computer storage room when the present invention is applied to a central processing unit of a small computer. Even for medium and high frequencies that were impossible in the past, the noise level due to the blades can be greatly reduced, the offensive peak sound is eliminated, and the noise amount can be reduced and the sound quality can be improved.

【0016】また適応型信号処理装置13の出力信号を
ファン表面の圧電素子4a、4bに伝送する手段とし
て、本実施例ではファン3の回転軸にスリップリング1
5を設けている。他の実施例として、圧電素子4a、4
bの駆動用ワイヤレス受信回路をファン3のたとえばボ
ス7内部に収納し、一方適応型信号処理装置13内に、
駆動信号のワイヤレス送信手段を設け、無線にて伝送す
る手段も本実施例と同等の効果が得られる。
As a means for transmitting the output signal of the adaptive signal processing device 13 to the piezoelectric elements 4a, 4b on the fan surface, the slip ring 1 is attached to the rotary shaft of the fan 3 in this embodiment.
5 is provided. As another embodiment, the piezoelectric elements 4a, 4
The wireless driving circuit for driving b is housed in, for example, the boss 7 of the fan 3, while in the adaptive signal processing device 13,
A means for wirelessly transmitting the drive signal and wirelessly transmitting the same can achieve the same effect as that of this embodiment.

【0017】図5は、本発明の他の実施例に係る騒音低
減装置を搭載した低騒音機器の構成を示す説明図であ
る。
FIG. 5 is an explanatory view showing the structure of a low noise device equipped with a noise reduction device according to another embodiment of the present invention.

【0018】図6はファン及び発音体の斜視図である。FIG. 6 is a perspective view of the fan and the sounding body.

【0019】図7は図6に示すファン及び発音体の正面
図である。
FIG. 7 is a front view of the fan and the sounding body shown in FIG.

【0020】図8は図6に示すファンの背面図である。FIG. 8 is a rear view of the fan shown in FIG.

【0021】図9は図8に示すファンのX−X断面図で
ある。
FIG. 9 is a sectional view taken along line XX of the fan shown in FIG.

【0022】本実施例の特徴は、ファン37がモータ内
蔵型ファンであり、かつファン37の中心部の静止部材
に発音体17を配置し、発音体17の外径をファン37
の回転子ハブ18の外径とほぼ等しくなるように構成し
た点にある。以下、本実施例の構成について説明する。
機器19の発熱部2を冷却するためにファン37を設け
る。ファン37には、ファンモータ16が内蔵されてお
り、ファン37の支持脚26に発音体17がとりつけら
れている。すなわち、回転子軸32と回転子ボス33と
回転子30が固定され、これに羽根21が取り付けられ
ている。また、支持脚26と固定子31とスリーブ36
が固定されている。さらに、支持脚26に発音体17が
取り付けられている。ファンモータケーブル24を介し
て伝達される電力により、回転子30及び固定子31か
らなるファンモータ16の回転力が発生し、ファン37
の羽根21が回転する。一方ファン37の回転に伴う羽
根21前後の圧力差により、機器19の吸入口22から
空気が吸入されるが、この空気は発熱体2を冷却しなが
ら、発熱体2の周囲の流路9内を通過後、開口部20か
ら周囲に放出される。羽根音の周波数(ファン3の回転
数またはファン3の回転数と羽根5の枚数の積)検出用
センサである非接触センサ23を取付け、その出力信号
34は適応型信号処理装置13に入力される。この信号
をもとに、適応型信号処理装置13は、適応アルゴリズ
ムに従って、適応型信号処理装置13内の係数(振幅と
位相の大きさ)が調整され、集音マイク14の位置にお
いて、ファン37からの騒音と同振幅で逆位相の音波
が、発音体17から放射される。この結果、前記ファン
37からの騒音と発音体17からの音波が破壊的音波干
渉を起す。加えて発音体17を流体の下流側に設け、そ
の外径をファン37の回転子ハブ18の外径とほぼ等し
くなるように構成しているので、ファン37からの空気
流を発音体が乱さないので、渦に伴う二次騒音の発生と
ファン負荷の増加を起さずファン騒音は大巾に低減す
る。さらにファン37の支持脚26に発音体17をとり
つけているので、発音体17によりモータ電磁振動音を
遮蔽でき、ファンモータ16の電磁振動音を低減でき
る。ここで、適応型信号処理装置13の出力信号は、ス
ピーカケーブル25を介して、永久磁石35とボイスコ
イル29、スピーカボックス27、振動板28から成る
発音体17のボイスコイル29に入力され、振動板28
をピストン振動させることで、発音体17から音波が放
射される。この実施例では、発音体17はコーン型ダイ
ナミックスピーカを示したが、平面型スピーカたとえ
ば、圧電スピーカであっても、ファン37にファンモー
タ16が内蔵されており、ファン37の中心部の静止部
材に発音体17がとりつけられている構成であれば、本
発明と同等の効果が得られる。さらに音源の騒音信号ま
たは騒音信号と高い相関をもつ信号としてのセンサが、
電源周波数の検出センサである場合には、この周波数の
電磁騒音が破壊的干渉によって消音される。さらにこの
周波数の高調波波形生成回路を適応型信号処理装置13
内に設けることにより、その高調波成分の電磁騒音たと
えば、電源周波数とスロットル数の積で決定される騒音
が破壊的干渉によって消音される。同様に、前記センサ
が、流体機械のごく近傍に設けられた圧力脈動の検出セ
ンサである場合には、この出力信号と相関の高い流体騒
音が破壊的干渉によって消音される。本発明の実施例で
は、前記センサによる情報は、音波ではないので、ハウ
リングによる消音効果の低下が発生しない利点を有す
る。
The feature of the present embodiment is that the fan 37 is a fan with a built-in motor, the sounding body 17 is arranged on a stationary member in the center of the fan 37, and the outer diameter of the sounding body 17 is set to the fan 37.
The outer diameter of the rotor hub 18 is substantially equal to the outer diameter of the rotor hub 18. The configuration of this embodiment will be described below.
A fan 37 is provided to cool the heat generating portion 2 of the device 19. A fan motor 16 is built in the fan 37, and a sounding body 17 is attached to a support leg 26 of the fan 37. That is, the rotor shaft 32, the rotor boss 33, and the rotor 30 are fixed, and the blades 21 are attached thereto. In addition, the support leg 26, the stator 31, and the sleeve 36
Is fixed. Further, the sounding body 17 is attached to the support leg 26. The electric power transmitted via the fan motor cable 24 generates the rotational force of the fan motor 16 including the rotor 30 and the stator 31, and the fan 37
The blades 21 rotate. On the other hand, due to the pressure difference across the blades 21 due to the rotation of the fan 37, air is sucked from the suction port 22 of the device 19, and this air cools the heating element 2 and inside the flow passage 9 around the heating element 2. After passing through, it is discharged to the surroundings from the opening 20. A non-contact sensor 23, which is a sensor for detecting the frequency of the blade sound (the number of revolutions of the fan 3 or the product of the number of revolutions of the fan 3 and the number of blades 5) is attached, and an output signal 34 thereof is input to the adaptive signal processor 13. It Based on this signal, the adaptive signal processing device 13 adjusts the coefficients (amplitude and phase magnitude) in the adaptive signal processing device 13 according to the adaptive algorithm, and at the position of the sound collecting microphone 14, the fan 37 Sound waves having the same amplitude and opposite phase as the noise from the sound generator 17 are emitted. As a result, the noise from the fan 37 and the sound wave from the sounding body 17 cause destructive sound wave interference. In addition, the sounding body 17 is provided on the downstream side of the fluid, and the outer diameter of the sounding body 17 is made substantially equal to the outer diameter of the rotor hub 18 of the fan 37. Therefore, the sounding body disturbs the air flow from the fan 37. Since there is no secondary noise due to the vortex and the fan load does not increase, the fan noise is greatly reduced. Further, since the sound producing body 17 is attached to the support leg 26 of the fan 37, the sound producing body 17 can shield the electromagnetic vibration noise of the motor and reduce the electromagnetic vibration sound of the fan motor 16. Here, the output signal of the adaptive signal processing device 13 is input to the voice coil 29 of the sounding body 17 including the permanent magnet 35, the voice coil 29, the speaker box 27, and the diaphragm 28 via the speaker cable 25, and vibrates. Board 28
Sound waves are emitted from the sounding body 17 by vibrating the piston. In this embodiment, the sounding body 17 is a cone type dynamic speaker. However, even if the speaker is a flat type speaker, for example, a piezoelectric speaker, the fan motor 16 is incorporated in the fan 37, and the stationary member at the center of the fan 37 is used. If the sounding body 17 is attached to the, the same effect as the present invention can be obtained. Furthermore, the sensor as a noise signal of the sound source or a signal having a high correlation with the noise signal,
In the case of a power frequency detection sensor, electromagnetic noise at this frequency is silenced by destructive interference. Further, a harmonic waveform generation circuit of this frequency is provided in the adaptive signal processing device 13
By providing it inside, the electromagnetic noise of its harmonic component, for example, the noise determined by the product of the power supply frequency and the number of throttles is silenced by destructive interference. Similarly, when the sensor is a pressure pulsation detection sensor provided in the immediate vicinity of the fluid machine, the fluid noise highly correlated with the output signal is silenced by destructive interference. In the embodiment of the present invention, since the information obtained by the sensor is not a sound wave, there is an advantage that the reduction of the sound deadening effect due to howling does not occur.

【0023】このように本発明は機器表面の開口部か
ら、流体の流れと共に騒音を放射し環境を阻害している
機器たとえば、小型コンピュータや空調機などに好適で
ある。
As described above, the present invention is suitable for a device that emits noise along with the flow of fluid from the opening on the surface of the device to obstruct the environment, such as a small computer or an air conditioner.

【0024】[0024]

【発明の効果】本発明によれば、騒音源表面の少なくと
も一部を発音体により構成することにより、騒音の発生
部位と発音体の音波発生位置が一致し、騒音源と発音体
間の距離が零になり、その結果騒音と発音体から周囲に
音を放射する指向性は全く等しくできるので、騒音に対
して発音体から放射する音の位相を反転させると、これ
らの音波は空間中で破壊的干渉を起し、大巾に騒音が低
減できる。また、機器の騒音源がファンである場合に
も、ファンの少なくとも一部に発音体を設けたことによ
り、上記と同様に騒音は大巾に低減できる。
According to the present invention, at least a part of the surface of the noise source is constituted by the sounding body, so that the noise generating portion and the sound wave generating position of the sounding body coincide with each other, and the distance between the noise source and the sounding body is increased. Is zero, and as a result, the noise and the directivity of radiating the sound from the sounding body to the surroundings can be made completely equal, so if the phase of the sound radiating from the sounding body is reversed with respect to the noise, these sound waves are generated It causes destructive interference and can greatly reduce noise. If the noise source of the device is a fan,
Also, by providing a sounding body on at least part of the fan
Therefore, noise can be greatly reduced in the same manner as above.

【0025】また、騒音源がモータ内蔵型ファンであ
り、かつ発音体をファン中心部の静止部材にとりつけ、
発音体の大きさをファンの回転子ハブの外径とほぼ等し
くなるように構成したので、騒音源であるファンの羽根
部と発音体間の空間距離は、きわめて小さくできかつ、
騒音源であるファン羽根と発音体がファンの回転軸に対
して点対称で構成してなるから、周囲に放射するそれぞ
れの音波の指向性はほぼ等しくできるので、上記のよう
に空間中で破壊的干渉を起し騒音は低減される。
The noise source is a fan with a built-in motor, and the sounding body is attached to a stationary member at the center of the fan.
Since the size of the sounding body is configured to be substantially equal to the outer diameter of the rotor hub of the fan, the spatial distance between the fan blades of the noise source and the sounding body can be made extremely small, and
Since the fan blades, which are the noise source, and the sounding body are configured point-symmetrically with respect to the rotation axis of the fan, the directivity of each sound wave radiated to the surroundings can be made almost equal, so the destruction in space as described above. Noise is reduced due to static interference.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の一実施例に係る騒音低減装置を搭載し
た低騒音機器の構成を示す説明図である。
FIG. 1 is an explanatory diagram showing a configuration of a low noise device equipped with a noise reduction device according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の実施例のファンの羽根を示す斜視図で
ある。
FIG. 2 is a perspective view showing blades of a fan according to an embodiment of the present invention.

【図3】本発明の実施例の騒音源と発音体間の距離と、
放射される音の空間的平均減音量の関係を示す図表であ
る。
FIG. 3 shows the distance between the noise source and the sounding body according to the embodiment of the present invention,
It is a chart which shows the relationship of the spatial average volume reduction of the sound radiated.

【図4】本発明の実施例の騒音スペクトルを示す図表で
ある。
FIG. 4 is a chart showing a noise spectrum of an example of the present invention.

【図5】本発明の他の実施例に係る騒音低減装置を搭載
した低騒音機器の構成を示す説明図である。
FIG. 5 is an explanatory diagram showing a configuration of a low noise device equipped with a noise reduction device according to another embodiment of the present invention.

【図6】本発明の実施例のファン及び発音体の斜視図で
ある。
FIG. 6 is a perspective view of a fan and a sounding body according to an embodiment of the present invention.

【図7】図6に示すファン及び発音体の正面図である。FIG. 7 is a front view of the fan and the sounding body shown in FIG.

【図8】図6に示すファンの背面図である。FIG. 8 is a rear view of the fan shown in FIG.

【図9】図9は図8に示すファンのX−X断面図であ
る。
9 is a cross-sectional view taken along the line XX of the fan shown in FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 機器 2 発熱部 3 ファン 4a 圧電素子 4b 圧電素子 5 羽根 6 補強材 7 ボス 8 機器1吸入口 9 流路 10 開口部 11 非接触センサ 12 出力信号 13 適応型信号処理装置 14 集音マイク 15 スリップリング 16 ファンモータ 17 発音体 18 回転子ハブ 23 非接触センサ 27 スピーカボックス 28 振動板 1 equipment 2 heating part 3 fans 4a Piezoelectric element 4b Piezoelectric element 5 feathers 6 Reinforcement material 7 Boss 8 device 1 inlet 9 channels 10 openings 11 Non-contact sensor 12 Output signal 13 Adaptive signal processor 14 Sound collecting microphone 15 slip rings 16 fan motor 17 pronunciation bodies 18 rotor hub 23 Non-contact sensor 27 speaker box 28 diaphragm

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平4−358775(JP,A) 特開 平4−47200(JP,A) 特開 平3−294731(JP,A) 特開 平3−264794(JP,A) 特開 平3−43699(JP,A) 特開 平2−285799(JP,A) 特開 平2−223700(JP,A) 特開 平1−257798(JP,A) 特開 平1−147235(JP,A) 実開 平1−128000(JP,U) 特表 平6−508695(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F04D 17/00 - 29/70 F04B 39/00 F04C 29/06 G10K 11/16 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (56) References JP-A-4-358775 (JP, A) JP-A-4-47200 (JP, A) JP-A-3-294731 (JP, A) JP-A-3- 264794 (JP, A) JP-A-3-43699 (JP, A) JP-A-2-285799 (JP, A) JP-A-2-223700 (JP, A) JP-A-1-257798 (JP, A) Unexamined Japanese Patent Publication No. 1-147235 (JP, A) Actual development No. 1-128000 (JP, U) Special table No. 6-508695 (JP, A) (58) Fields investigated (Int.Cl. 7 , DB name) F04D 17/00-29/70 F04B 39/00 F04C 29/06 G10K 11/16

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 機器のファンから放射される騒音若しく
は該騒音と相関を持つ物理量を検出して検出信号を出力
するセンサと、該検出信号を入力して信号処理を行い前
記騒音と干渉して打ち消す信号を出力する信号処理手段
と、該信号処理手段が出力する信号により駆動される発
音体とを有する低騒音機器において、前記機器のファン
の少なくとも羽根の外縁部の一部に前記発音体を設けた
ことを特徴とする低騒音機器。
1. A sensor that detects noise emitted from a fan of a device or a physical quantity having a correlation with the noise and outputs a detection signal, and a sensor that receives the detection signal and performs signal processing to interfere with the noise. In a low noise device having a signal processing means for outputting a signal for canceling and a sounding body driven by the signal output by the signal processing means, the sounding body is provided on at least a part of an outer edge portion of a fan of the device. A low-noise device characterized by being provided.
【請求項2】 機器の騒音源から放射される騒音若しく
は該騒音と相関を持つ物理量を検出して検出信号を出力
するセンサと、該検出信号を入力して信号処理を行い前
記騒音と干渉して打ち消す信号を出力する信号処理手段
と、該信号処理手段が出力する信号により駆動される発
音体とを有する低騒音機器において、前記機器の騒音源
はモータ内蔵型ファンであり、該ファンの支持脚の略中
心部に前記発音体を設け、前記発音体の外径を該ファン
の回転子ハブの外径と略等しくなるように構成したこと
を特徴とする低騒音機器。
2. A sensor for detecting noise emitted from a noise source of a device or a physical quantity having a correlation with the noise and outputting a detection signal, and a sensor for inputting the detection signal to perform signal processing to interfere with the noise. In a low noise device having a signal processing unit for outputting a signal for canceling the noise and a sounding body driven by the signal output by the signal processing unit, the noise source of the device is a fan with a built-in motor, and the fan support The middle of the leg
A low-noise device characterized in that the sounding body is provided in a core portion, and the sounding body has an outer diameter substantially equal to an outer diameter of a rotor hub of the fan.
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