NO147851B - Fremgangsmaate til reduksjon av vibrasjoner og anordning til fremgangsmaatens utfoerelse - Google Patents

Fremgangsmaate til reduksjon av vibrasjoner og anordning til fremgangsmaatens utfoerelse Download PDF

Info

Publication number
NO147851B
NO147851B NO771655A NO771655A NO147851B NO 147851 B NO147851 B NO 147851B NO 771655 A NO771655 A NO 771655A NO 771655 A NO771655 A NO 771655A NO 147851 B NO147851 B NO 147851B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
waveform
memorization
source
area
secondary vibration
Prior art date
Application number
NO771655A
Other languages
English (en)
Other versions
NO771655L (no
NO147851C (no
Inventor
George Brian Barrie Chaplin
Roderick Alan Smith
Robert George Bearcroft
Original Assignee
Sound Attenuators Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sound Attenuators Ltd filed Critical Sound Attenuators Ltd
Publication of NO771655L publication Critical patent/NO771655L/no
Publication of NO147851B publication Critical patent/NO147851B/no
Publication of NO147851C publication Critical patent/NO147851C/no

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/175Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using interference effects; Masking sound
    • G10K11/178Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using interference effects; Masking sound by electro-acoustically regenerating the original acoustic waves in anti-phase
    • G10K11/1787General system configurations
    • G10K11/17879General system configurations using both a reference signal and an error signal
    • G10K11/17883General system configurations using both a reference signal and an error signal the reference signal being derived from a machine operating condition, e.g. engine RPM or vehicle speed
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/175Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using interference effects; Masking sound
    • G10K11/178Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using interference effects; Masking sound by electro-acoustically regenerating the original acoustic waves in anti-phase
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/175Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using interference effects; Masking sound
    • G10K11/178Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using interference effects; Masking sound by electro-acoustically regenerating the original acoustic waves in anti-phase
    • G10K11/1781Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using interference effects; Masking sound by electro-acoustically regenerating the original acoustic waves in anti-phase characterised by the analysis of input or output signals, e.g. frequency range, modes, transfer functions
    • G10K11/17821Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using interference effects; Masking sound by electro-acoustically regenerating the original acoustic waves in anti-phase characterised by the analysis of input or output signals, e.g. frequency range, modes, transfer functions characterised by the analysis of the input signals only
    • G10K11/17825Error signals
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/175Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using interference effects; Masking sound
    • G10K11/178Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using interference effects; Masking sound by electro-acoustically regenerating the original acoustic waves in anti-phase
    • G10K11/1785Methods, e.g. algorithms; Devices
    • G10K11/17857Geometric disposition, e.g. placement of microphones
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K2210/00Details of active noise control [ANC] covered by G10K11/178 but not provided for in any of its subgroups
    • G10K2210/10Applications
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K2210/00Details of active noise control [ANC] covered by G10K11/178 but not provided for in any of its subgroups
    • G10K2210/30Means
    • G10K2210/301Computational
    • G10K2210/3033Information contained in memory, e.g. stored signals or transfer functions
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K2210/00Details of active noise control [ANC] covered by G10K11/178 but not provided for in any of its subgroups
    • G10K2210/30Means
    • G10K2210/301Computational
    • G10K2210/3042Parallel processing
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K2210/00Details of active noise control [ANC] covered by G10K11/178 but not provided for in any of its subgroups
    • G10K2210/30Means
    • G10K2210/301Computational
    • G10K2210/3045Multiple acoustic inputs, single acoustic output
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K2210/00Details of active noise control [ANC] covered by G10K11/178 but not provided for in any of its subgroups
    • G10K2210/30Means
    • G10K2210/301Computational
    • G10K2210/3057Variation of parameters to test for optimisation

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)
  • Percussion Or Vibration Massage (AREA)
  • Automatic Disk Changers (AREA)
  • Electrophonic Musical Instruments (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte og en anordning til reduksjon av uønskede vibrasjoner som mottas på et sted fra en kilde som kan være punktformet eller fordelt over et større område. Oppfinnelsen angår bruk av den teknikk som i store trekk er kjent som "aktiv demping" der den uønskede vibrasjon i det minste delvis utliknes på det nevnte sted ved en utliknende vibrasjon som blir spesielt frembrakt (f.eks. med en bølgeformgenerator) og matet frem til stedet.
Foreliggende oppfinnelse angår fremgangsmåter til
aktiv dempning der man til rådighet har en viss informasjon om de ventede vibrasjoner som skal dempes og dermed har en bestemt referanse når det gjelder reduksjonen av vibrasjonene fra en kilde med gjentatt lyd (f.eks. en forbrenningsmotor).
I beskrivelsen i US patent nr. 3.071.752 er det gjen-gitt en anordning til reduksjon av forstyrrende virkning av gjentatt støy fra en maskin på lydutstyr som benytter en registrering av gjentatt støy, drevet av maskinen til frembringelse av utliknende signaler som kan mates i lydutstyret for i det minste delvis å oppheve bakgrunnsstøyen i maskinen. Registreringen eller opptegningen kan være et magnetbånd eller en skive som drives av en drivaksel i maskinen, og beskrivelsen angir at hvis den karakteristiske lyd fra maskinen er forskjellig i forskjellige hastighetsområder kan en egen innstilling eller registrering for hvert hastighetsområde fremstilles, og man kan ha anordninger for omkopling mellom registreringene når maskinen øker hastighet eller reduserer hastigheten.
Anordningen som er beskrevet i det nevnte patent har klare ulemper. Det ville bli meget vanskelig å sikre nøyaktig synkronisering av registreringen og maskinen under meget forskjellige arbeidsbetingelser, og kvaliteten av registreringen vil bli forringet med tiden. Videre vil støyutgangen fra maskinen bli påvirket av mange parametre som krever et stort antall forskjellige innspillinger (og anordninger til valg av en innspilling som skal avspilles på et gitt tidspunkt) hvis man skal ta hensyn til alle mulige forandringer og betingelser.
Dessuten må det være en fysisk forbindelse mellom den støyfrembringende maskin og resten av utstyret, og en slik forbindelse kan i visse tilfelle ikke være mulig og vil i det minste være uønsket.
Britisk patent nr. 1.304.329 beskriver en anordning for utlikning av den lyd som frembringes av en roterende heli-kopterrotor eller en flypropell, ved anvendelse av en anti-lydgenerator som står i avstand fra rotoren eller propellen. En trykkluftsirene foreslås som anti-lydgeneratoren der sirenens skive drives synkront med rotoren eller propellen.
U.S. patent nr. 2.776.020 beskriver en anordning for utlikning av duren fra en transformator ved frembringelse av en sekundær bølgeform på grunnlag av sammensatte harmoniske svingninger i den vekselstrømenergi som mates til transforma-torens primærvikling.
Oppfinnelsen angår en forbedret fremgangsmåte til reduksjon av amplituden på uønskede vibrasjoner fra en kilde til gjentatt lyd eller støy i et valgt område, der det fra kilden avledes et utløsersignal og hvorfra det syntetiseres
et antilydsignal på grunnlag av en tidsbeslektet serie av komponenter.
På grunn av at naturen av den primære bølge som frembringes av kilden er den samme ved hvert punkt av dens frembringelse, er informasjoner om når kilden frembringer primær-bølgen tilstrekkelig til å muliggjøre frembringelse av en utliknende sekundærbølge og matning av denne til det valgte sted.
I henhold til oppfinnelsen går fremgangsmåten ut på å redusere amplituden av vibrasjoner som mottas i et valgt område fra en kilde med gjentatte vibrasjoner ved at det til det nevnte område mates en sekundærvibrasjon som i det minste delvis utlikner vibrasjonene fra kilden i det nevnte område, og oppfinnelsen er kjennetegnet ved at sekundærvibrasjonen syntetiseres fra en bølgeformgenerator som synkroniseres ved tidsstyresignaler som avledes fra kilden, hvilken generator for sekundærvibrasjonen er slik at dens utgangsbølgeform fremkommer ved rekkefølgevis sammensetning av en serie av kompo-nentbølgeformer som hver er lagret i en memoreringsanordning.
Det kan være hensiktsmessig å utføre generatoren for sekundærvibrasjonen slik at dens utgang tilpasses alt etter det hell den har oppnådd når det gjelder å utlikne uønskede vibrasjoner fra kilden. Når det anvendes en tilpasningsteknikk,er det uten betydning hvilken form sekundærvibrasjonen har opprinnelig siden det hver gang et støt av uønsket vibrasjon frembringes av kilden, foregår en ny tilpasning som prøves, og hvis systemet er programmert for å søke ut den best mulige sekundærvibrasjon er det bare et tidsspørsmål før den korrekte sekundærvibrasjon finnes til utlikning i den ønskede grad. Tilpasningsteknikken kan anvende en mikrofon som er anbrakt ved stedet for å avføle kvaliteten av den øyeblikkelige utlikningsvirkning, og en enkel memoreringsanordning kan benyttes til bestemmelse av og utlikningsvirkningen er blitt forbedret etter en forandring i utlikningspulsen.
Det elektriske utløsersignal for synkronisering av genereringen av sekundærvibrasjonen kan avledes fra en mikrofon som står nær ved kilden eller hvis kilden er roterende, eller frem- og tilbakegående maskineri kan synkroniseringssignalet avledes fra en bevegelig transduktor som er montert på selve maskineriet. Der kilden for de vibrasjoner som skal utliknes i seg selv er en elektrisk transduktor kan en del av det signal som driver transduktoren avledes og benyttes som utløsersignal for det formål det er tale om ved utøvelse av fremgangsmåten i henhold til oppfinnelsen.
I henhold til et ytterligere trekk ved oppfinnelsen om-fatter en anordning til reduksjon av amplituden på støy eller andre vibrasjoner som mottas i et valgt område fra en kilde til gjentatte primærvibrasjoner anordninger til frembringelse av en sekundærvibrasjon som i det minste delvis utlikner primærvibrasjonen i det nevnte område,og anordningen er kjennetegnet ved en elektrisk transduktor som er anbrakt ved eller nær ved den kilde som mater synkroniseringssignaler til en bølgeformgenerator for å utløse frembringelsen av en bølgeform som mates til en transduktoranordning, slik at det frembringes en syntetisert sekundærvibrasjon som mates inn i det nevnte område i synkronisme med genereringen av primærvibrasjonen, hvilken generator innbefatter en memoreringsanordning hvori det er lagret en flerhet av elektriske komponentsignaler som hvert representerer en del av den bølgeform som mates til transdukt .nordningen, og der hver av komponentsignalene befinner seg ved sin egen adresse i memoreringsanordningen.
Oppfinnelsen er forøvrig kjennetegnet ved de i kravene gjengitte trekk og vil i det følgende bli beskrevet nærmere under henvisning til tegningene der: Fig. 1 skjematisk viser hovedprinsippene bak fremgangsmåten og anordningen i henhold til oppfinnelsen,
fig. 2 viser et blokkdiagram for en utførelse av bølgeformgeneratoren som er vist på fig. 1,
fig. 3 viser en utførelsesform i henhold til oppfinnelsen som er egnet for en bestemt karakteristisk støy,
fig. 4 viser detaljene ved en foretrukken utførelse
for utlikning av støy fra en fordelt kilde til støy, f.eks. en motor,
fig. 5 viser en anordning til utlikning av støy som kommer inn til et sted med to forskjellige kilder, der den ene kilde har gjentatt lyd og den annen kilde har en helt tilfeldig lydavgivning,
Fig. 6 viser skjematisk en utførelsesform for oppfinnelsen benyttet for å skape et stille område rundt en skrivemaskin,
fig. 7 viser en praktisk oppstilling for å demonstrere fremgangsmåten i henhold til oppfinnelsen,
fig. 8 og 9 viser eksperimentresultatet som er oppnådd med oppstillingen på fig. 7 og
fig. 10 og 11 viser detaljer ved oppstillingen på
fig. 7 i større målestokk.
På fig. 1 er en kilde 1 til gjentatt lyd forsynt med
en elektrisk transduktor 2 som frembringer et utløsersignal, og dette signal synkroniseres med støtene av lydenergi fra kilden. En høyttaler 3 som er anbrakt i et beskyttet område 4 (vist med stiplet linje) tilføres energi fra en bølgeforme-generator 5 som utløsersignalet mates til. I området 4 vil
lyden fra høyttaleren 3 (i det minste i en viss utstrekning) utlikne den lyd som når frem til området fra kilden 1. I den enkleste form er komponentene 2, 3 og 5 tilstrekkelige til oppnåelse av en brukbar reduksjon av lyd i området 4 idet bølge-formen fra generatoren 5 er avpasset for å gi et best mulig utliknende signal.
Bedre virkning kan oppnås med et mer utbygget system
som innbefatter ytterligere komponenter vist stiplet på fig. 1. Disse komponenter er i en følsom mikrofon 6 som befinner seg
i området 4, og mikrofonen mater sitt utgangssignal via en effektmåleanordning 7 til utgangen fra en tilpasningsenhet 8 som benyttes til å modifisere utgangen fra bølgeformgenera-toren 5.
Et eksempel på en anvendelse der et enkelt system
som det som er vist på fig. 1,ville være et område som støter inntil en forbrenningsmotor. Transduktoren 2 vil da føle hvert lydstøt fra motoren (f.eks. hvert arbeidsslag), og med en passende tidsforsinkelse som tillater lyden å nå frem til området 4 frembringes det da utliknende puls av på forhånd inn-stilt amplitude og bølgeform for i det minste delvis å utlikne virkningen av lyden på en eller annen i området 4. Da hver lydpuls fra kilden 1 i en stor utstrekning er den samme som enhver annen lydpuls, vil det signal som er nødvendig for å utlikne lyden i området 4 være den samme i hvert tilfelle, og alt som er av viktighet er synkroniseringen av primærlyden og den utliknende lyd i området 4.
Transduktoren 2 kan ha mange former, og f.eks. være
en trykkfølsom elektrisk transduktor på motorens eksossystem, en vibrasjonsfølsom elektrisk transduktor på motorhuset, en bevegelsesfølende anordning på en eller annen bevegelig del av motoren eller et elektrisk signal som avledes direkte fra motorens tenningssystem eller brenselinnsprøytningssystem.
Ved at systemet på fig. 1 innbefatter komponentene 6,
7 og 8 vil utstyret kunne forbedre seg selv idet tilbakekop-lingssløyfen som dannes av komponentene 6, 7 og 8 fører til en reduksjon av utgangseffekten fra enheten 7. Det mer utbyggede system som er vist på fig. 1 kan benyttes under omstendigheter der amplitude og/eller bølgeform for lyden i hvert lydstøt kan ventes å variere over lenger tid selv om det kan sies å være den samme fra tid til annen.
En form for gener^t r 5 og tilpasningsenhet 8 som kan benyttes i systemet på fig. 1, er vist på fig. 2.
Synkroniseringssignalet fra transduktoren 2 forut-
settes å ha gjentagelsesfrekvensen f. En frekvensmultiplikator 9a (f.eks. innbefattende en faselåst sløyfe) mater en frekvens som har et helt multiplum av sekvensen f til en frekvensdeler-kjede 9b som i rekkefølge adresserer memoreringsenheten 9c.
Bølgeformmemoreringen 9c lagrer en flerhet av prøver
som hver har sin egen adresse i memoreringsenheten 9c. Prøvene representerer deler av en purcursor for den ønskede bølgeform som skal frembringes og tilføres i rekkefølge til en digital analogomformer 9d til frembringelse av den virkelige bølge-form som skal mates til høyttaleren 3. Det er på grunn av at hver av prøvene må tilføres en gang pr. gjentagelse av den akustiske bølgeform for å frembringe den ønskede sekundær-bølge at det oppstår behov for en frekvensmultiplikator, der graden av multiplikasjon avhenger av antall prøver (i et typisk tilfelle 32). Prøvene som er lagret i memoreringsenheten 9c kan avledes på en rekke forskjellige måter, men da memoreringsenheten blir modifisert av enheten 8 for å redusere utgangen fra enheten 7, er det i alminnelighet ikke altfor viktig hva utgangsprøvene er fordi hvis hvert støt av gjentatt primærlyd-energi er lik andre lydstøt, vil de korrekte prøver fremkomme i memoreringsenheten 9c, og mønsteret på prøver som starter vil bare ha innvirkning på hvor lang tid det tar for å få det rette utliknende signal.
Tilpasningsenheten 8 (som kan være en vanlig mikrodatamaskin) kan adressere memoreringsenheten 9c (med intervall som bestemmes av det program som er bygget inn i mikrodatamaskinen) for justering av de verdier som er lagret i hver seksjon av memoreringsenheten, og vanlig teknikk kan benyttes for dette. En tidsforsinkelse er fortrinnsvis bygget inn i justeringsmekanismen for å sikre at en forbedrende justering er ekte (og derfor en varig en) før memoreringsenheten justeres.
Fig. 3 viser en anordning som kan benyttes til utlikning av lyd som har en konstant bølgeform med en hvilken som helst gitt gjentagelseshastighet, men der gjentagelseshastigheten forandrer seg betydelig over en kort tidsskala og hvis bølgeform påvirkes av gjentagelseshastigheten. I anordningen som er vist på fig. 3 er bølgeformene for tre forskjellige frekvensbånd lagret i tre forskjellige memoreringsblokker 9c', 9c" og 9c'" , og en følekrets 10 velger det rette memorer-ingssted for den herskende arbeidsfrekvens. En bølgeform-justerende automat 8 kan sørge for justering av bølgeformen i hver memoreringsblokk og vil være effektiv på et hvilket som helst tidspunkt i memoreringsblokken som svarer til den løp-ende arbeidsfrekvens. Om det ønskes kan valg av det som er memorert og hvorfra den tilpassbare bølgeform trekkes, baseres på andre parametre enn frekvens, f.eks. på belastning av en forbrenningsmotor, graden av gasspådrag og/eller hastighet, avhengig av hvorledes føleenheten 10 er bygget opp.
Utstyr som er vist på fig. 3 kan benyttes til å redusere det omgivende støynivå i styrehuset for en maskin der maskinen kan arbeide på en rekke forskjellige måter som hver er knyttet til en karakteristisk lyd. I slike tilfelle kan en vesentlig reduksjon i støynivået godtas også når denne er langt fra 100% utlikning, slik at den tilpasning som kan gis av komponentene 6, 7 og 8 ikke er nødvendig, og selv om de anvendes behøver de ikke ha noen komplisert oppbygning.
Fig. 4 viser skjematisk en situasjon der et større område omgir en kilde til gjentatt støy og der området skal beskyttes. En flerhet av følemikrofoner M1-M4 er her anbrakt 1 punkter som ligger i avstand fra hverandre over det område som skal beskyttes. En flerhet av høyttalere til frembringelse av de nødvendige utliknende signaler L1-L4 er anbrakt nær ved kilden. Et enkelt utløsersignal kan avledes fra en transduktor 2 på lydkilden og mates til alle bølgeformgeneratorer 5^.. 5^ for å synkronisere frembringelsen av utliknende signaler for de enkelte høyttalere.
En effektfølekrets 7^ ... 7^ finnes for hver mikrofon, men en felles tilpasningskrets 8 kan anordnes for alle genera-torer 5^ ... 5^.
Med den viste ano c' ing vil tilpasningen fortsette inntil den totale utgang fra alle kretser 7^ ... 7^ er på et minimum.
Fig. 5 viser en utførelse der gjentatt støy fra en
kilde 15 og støy fra en tilfeldig kilde 16 påvirker et beskyttet område 17, og der begge støytyper utliknes med en enkel høyttaler 18. Utløsersignalet fra kilden 15 mates til en bølge-formgenerator 19, og det tilfeldige signal fra kilden 18 opp-tas av en mikrofon 20 i oppstrømsretningen og mates til en enhet 21, der det bringes sammen med et passende program på den måte som er beskrevet i søkerens ansøkning nr. 770982.
En summeringsenhet 22 setter sammen utgangssignalene fra en-hetene 19 og 21 og virker som drivtrinn for høyttaleren 18.
En følgende mikrofon 23 benyttes for å styre generatoren 19 eller enheten 21 eller begge for å oppnå den ønskede utlikning.
For å utlikne støyen fra en skrivemaskin (se fig. 6) blir en bølgeformgenerator 35 styrt for å sende ut en utliknende lyd i den ønskede retning fra en høyttaler 36 hver gang en tast på skrivemaskinen trykkes ned. Dette skaper en stille sone for en person 37 som f.eks. sitter og leser. I den enkleste form for systemet benyttes en enkel, på forhånd inn-stilt bølgeform for alle taster. I et noe mer utviklet system blir skrivemaskinens taster samlet i grupper ut fra den støy hver tast lager, og en svakt forskjellig sekundærbølge blir frembrakt for hver forskjellig gruppe taster. Den anordning som er vist på fig. 3, uten komponentene 6, 7 og 8 kan anvendes i dette tilfellet.
For å kunne ta hensyn til forskjellige maskinskrivere, forskjellig papir, forskjellig plassering av maskiner og virk-ningene av slitasje på støyen fra maskinen kan det imidlertid anvendes en tilpasningsteknikk der det benyttes en mikrodatamaskin 8 .
Når det gjelder å få til "stille områder" rundt en trykk-luftboremaskin eller en rambukk, gjelder de samme prinsipper.
Eksempel
Oppfinnelsen skal nu beskrives nærmere i form av et eksempel.
En høyttaler 40 (se fig. 7) som forutsettes å være
en kilde til gjentatt støy ble anbrakt i et rom 41 som ikke var akustisk dempet. En ytterligere høyttaler 42 ble så montert nær inntil høyttaleren 40 og en mikrofon 43 ble anbrakt omtrent 4 m fra paret av høyttalere for å måle den resterende ikke utliknede støy. Høyttaleren 40 ble drevet av en kilde 46 og mikrofonen 43 ledet en utgang til en måleenhet 45 for lyd-nivå. En mikrodatamaskin 44 som var programmert for å styre energien og gjentagelseshastigheten (men ikke bølgeformen) for den støy som mikrofonen 43 tok opp, ble benyttet til å frembringe en bølgeform bestående av 32 egne prøver, og denne bølgeform ble påtrykket høyttaleren 42 for å redusere støy-energien ved mikrofonen 43 til et minimum. Mikrodatamaskinen 44 førte til å begynne med en digitalt frembrakt bølgeform med tilfeldig mønster av amplituder til den støyreduserende høyttaler 42 og ble synkronisert med kilden 46 ved hjelp av en ledning 47. Bølgeformen ble delt i 32 tidsspalter og hver spalte varierte etter tur i amplitude. Hvis variasjonen av en spesiell tidsspalte frembrakte en reduksjon i energiutgangen fra mikrofonen 4 3 ble den innført i bølgeformen, men hvis ikke ble den avvist.
På fig. 8a-8c viser oscillogrammene utgangen fra mikrofonen 44 og inngangen til høyttaleren 42 for tre øyeblikk etter en 65 Hz kompleks bølgeform var blitt påtrykket støy-kilden 40. På fig. 8a, ved t=0, finner ingen utlikning sted slik at den resterende bølgeform viser full effekt fra støy-kilden og den akustiske karakteristikk for rommet 41 ved mikrofonen 43. Fig. 8b viser at etter 3 min. har den utliknende bølgeform delvis tilpasset seg selv og redusert støynivået til under halvparten, mens fig. 8c viser så godt som full-stendig utlikning etter 30 min., og det er bare tilbake en krusning i bølgen som. skyldes antallet av prøver. Det skal på-pekes at den utliknende bølgeform på fig. 8c skiller seg fra den resterende lydbølgeform på fig. 8a fordi systemet auto-matisk tar i betraktning karakteristikken for transduktorene og selve rommet. En kurve som gjengir støyens restenergi i forhold til tiden i de ^ -ste 15 min. er vist på fig. 9 og her vil man se at en reduksjon i signalstyrken på 15 dB ble oppnådd i løpet av 5 min.
En reaksjonstid på 5 min. er for lang for mange an-vendelser, men en mer effektiv algoritme og lagring av informasjoner vedrørende de forskjellige driftstilstander og den mulige anvendelse av bølgeforminformasjoner i tillegg til energiformas joner fra mikrofonen, gjør det mulig å redusere reaksjonstiden til høyst noen få sekunder.
Fig. ip viser hvorledes utgangen fra mikrofonen 43 benyttes til frembringelse av den utliknende bølgeform som mates til høyttaleren 42. En mikrodatamaskin og en memoreringsenhet 50 med tilfeldig adgang (typene MCS 6502 og M. 6810) er koplet til en periferiell interface adapter 51 (type M. 6820) som under programstyring pulser en prøvelinje til en "bedre-eller-verre" krets 52 som innbefatter en prøve- og holdekrets 82a med en CD 4016 overføringsport, en CA 3130 forsterker og en komparator 52b. Inngangen til kretsen 52 er fra mikrofonen 43 via en forsterker og en presisjonslikeretter 54 som er bygget etter vanlige prinsipper og driftsforsterkere av typen 741.
Mikrodatamaskinen av typen MCS 6502 er bygget opp
som et individualisert system (den virker temmelig likt med et kort som selges under varemerket "KIM" av MOS Technology Inc.) og har muligheter for programinnføring med taster eller fra vanlig båndopptager eller teletype, flere kilobiter av lagring med tilfeldig adgang for programmer og data og en lagringskapasitet på 65 kilobiter. En desimal dekoder-driv-enhet (type 7442) benyttes for adressedekoding, og dette be-stemmer anordningstypene når bestemte områder i memoreringsenheten blir adressert. Enheten 50 styrer en bølgeformgenera-tor 55 som mater høyttaleren 42 gjennom en kraftforsterker 56.
Fig. 11 viser bølgeformgeneratoren 55 mer i detalj.
Den består av en liten memoreringsenhet med tilfeldig adgang (del av en M 6510) 55b som kan koples til enheten 50 gjennom

Claims (6)

  1. en bryter 55a eller til en kjede av tellere 55c av typen 7493 og en digital/analogomformer 55d med motstand.
    Ved frembringelse av en bølgeform for høyttaleren 42 blir adressen for memoreringsenheten 55b gitt av tellerne 55c, noe som fører til at innholdene i på hverandre følgende punkter i memoreringsenheten 55b overføres til digital/analogomform-eren 55d i på hverandre følgende tidsintervaller.
    Mens databehandlingsenheten 50 modifiserer den delte memoreringsenhet 55b, blir memoreringsenheten 55b midlertid frakoplet tellerne 55c og omformeren 55d ved hjelp av bryteren 55a og koples til databehandlingsenheten 50 som en vanlig memoreringsenhet. Brytefunksjonen for bryteren 55a utføres ved adresseskinnen ved hjelp av porter (ikke vist) av typen 7415 7 og på dataskinnen av porter (ikke vist) av typen CD 4066.
    Kilden 46 (se fig. 7) er koplet til tellerne 55c som vist med stiplede linjer på fig. 1. Patentkrav. 1. Fremgangsmåte til reduksjon av amplituden på vibrasjoner som mottas i et bestemt område fra en kilde til gjentatte vibrasjoner, der det til det nevnte område mates en sekundærvibrasjon som i det minste delvis utlikner vibrasjonene fra kilden i det nevnte område, karakterisert ved at sekundærvibrasjonen syntetiseres med en bølgeformgenera-tor (5) som synkroniseres med tidsstyresignaler avledet fra kilden (1), hvilken generator for sekundærvibrasjonen er slik at dens utgangsbølgeform fremkommer ved suksessiv sammensetning av en rekke bølgeformer som utgjør komponent-deler og som hver er lagret i en memoreringsanordning (9c).
  2. 2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, karakterisert ved at utgangsbølgeformen fra bølgeformgenera-toren (5) er avledet av suksessive rekker av tilnærmelser, der hver suksessive tilnærmelse foretas ved endring av minst en av de individuelle komponenter op ved. tilpasning av en endring av en komponent ved oppdatering av denne komponent i memoreringsanordningen eller ved sletning av denne del-forandring på grunnlag av om denne delendring har forbedret utlikningsgraden eller ikke av den uønskede lydvibrasjon fra kilden i det valgte område (4).
  3. 3. Fremgangsmåte som angitt i krav 2, karakterisert ved at tekn i1 '-.en for endring av sekundærvibrasjonen går ut på anvendelse av en mikrofon (5) som befinner seg i det nevnte område (4), for å føle kvaliteten av den øyeblikkelige utlikningsvirkning, og en memoreringsanordning for å bestemme om utlikningsvirkningen er forbedret etter en forandring i sekundærvibrasjonen.
  4. 4. Anordning til utførelse av den fremgangsmåte som er angitt i ett eller flere av de foregående krav, karakterisert ved en elektrisk transduktor (2) som er anbrakt ved eller nær inntil den kilde (1) som mater synkroniseringssignaler til en bølgeformgenerator (5) for utløsning av frembringelsen av en bølgeform som mates til en transduktoranordning (3), og for derved å frembringe en syntetisert sekundærvibrasjon som mates til det nevnte område (4) i synkronisme med frembringelsen av primærvibrasjonen, hvilken generator (5) innbefatter en memoreringsanordning (9c) hvori det er lagret en flerhet av elektriske komponentsignaler som hver representerer en del av den bølge-form som mates til transduktoranordningen (3), og der hver av komponentsignalene har sin egen adresse i memoreringsanordningen.
  5. 5. Anordning som angitt i krav 4, karakterisert v e d at bølgeformgeneratoren (5) innbefatter tilpasnings-midler (8) som modifiserer bølgeformen til frembringelse av sekundærvibrasjonen for å redusere utgangen fra en mikrofon eller en annen vibrasjons følende transduktor (6) i det nevnte område (4).
  6. 6. Anordning som angitt i krav 5, karakterisert ved at tilpasningsmidlene (8) innbefatter en mikroprosessor som oppdaterer den memoreringsanordning (9c) som er beregnet på å lagre rekken av bølgeformprøver, hver med sin egen adresse.
NO771655A 1976-05-13 1977-05-11 Fremgangsmaate til reduksjon av vibrasjoner og anordning til fremgangsmaatens utfoerelse NO147851C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB19717/76A GB1577322A (en) 1976-05-13 1976-05-13 Active attenuation of recurring vibrations

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO771655L NO771655L (no) 1977-11-15
NO147851B true NO147851B (no) 1983-03-14
NO147851C NO147851C (no) 1983-06-22

Family

ID=10134053

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO771655A NO147851C (no) 1976-05-13 1977-05-11 Fremgangsmaate til reduksjon av vibrasjoner og anordning til fremgangsmaatens utfoerelse

Country Status (9)

Country Link
US (1) US4153815A (no)
AU (1) AU507688B2 (no)
BE (1) BE854547A (no)
DE (1) DE2721754C2 (no)
FR (1) FR2351466A1 (no)
GB (1) GB1577322A (no)
NO (1) NO147851C (no)
SE (1) SE447937B (no)
ZA (1) ZA772659B (no)

Families Citing this family (112)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0740199B2 (ja) * 1979-08-16 1995-05-01 チャプリン パテンツ ホ−ルディング カンパニ− インコ−ポレ−テッド 繰り返し振動の相殺の方法
US4489441A (en) * 1979-11-21 1984-12-18 Sound Attenuators Limited Method and apparatus for cancelling vibration
DE3025391A1 (de) * 1980-07-04 1982-01-28 Battelle-Institut E.V., 6000 Frankfurt Verfahren und vorrichtung zur unterdrueckung von akustischen schwingungen
US4329714A (en) * 1980-11-26 1982-05-11 Rca Corporation Audio distortion eliminator
US4473906A (en) * 1980-12-05 1984-09-25 Lord Corporation Active acoustic attenuator
DE3106029A1 (de) * 1981-02-19 1982-09-09 Volkswagenwerk Ag, 3180 Wolfsburg "verfahren und anordnung zur verringerung des geraeuschpegels im kopfbereich von kraftfahrzeuginsassen"
US4480333A (en) * 1981-04-15 1984-10-30 National Research Development Corporation Method and apparatus for active sound control
US4654871A (en) * 1981-06-12 1987-03-31 Sound Attenuators Limited Method and apparatus for reducing repetitive noise entering the ear
JPS5864895A (ja) * 1981-10-14 1983-04-18 Shigetaro Muraoka ハウリング防止方法
ZA828700B (en) * 1981-11-26 1983-09-28 Sound Attenuators Ltd Method of and apparatus for cancelling vibrations from a source of repetitive vibrations
DE3209617C2 (de) * 1982-03-17 1985-10-10 Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V., 5000 Köln Geräuscharme Turboarbeitsmaschine
JPH0646058B2 (ja) * 1982-04-19 1994-06-15 チャプリン パテンツ ホ−ルディング カンパニ− インコ−ポレ−テッド 振動源から支持構造物への振動伝達を減衰させるための装置
JPS599699A (ja) * 1982-07-07 1984-01-19 日産自動車株式会社 自動車の車室内音場制御装置
FR2531023B1 (fr) * 1982-08-02 1987-04-30 Peugeot Dispositif d'attenuation du bruit dans l'habitacle d'un vehicule automobile
GB2126837B (en) * 1982-08-19 1986-07-23 British Aerospace Noise suppression
US4562589A (en) * 1982-12-15 1985-12-31 Lord Corporation Active attenuation of noise in a closed structure
CA1234017A (en) * 1983-12-02 1988-03-15 George B.B. Chaplin Method and apparatus for reducing vibration
GB8404494D0 (en) * 1984-02-21 1984-03-28 Swinbanks M A Attenuation of sound waves
GB8405914D0 (en) * 1984-03-07 1984-04-11 Swinbanks M A Reducing noise by cancellation
US4589137A (en) * 1985-01-03 1986-05-13 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Electronic noise-reducing system
US4689821A (en) * 1985-09-23 1987-08-25 Lockheed Corporation Active noise control system
GB2203016A (en) * 1986-10-07 1988-10-05 Adaptive Control Ltd Active sound control apparatus
US5170433A (en) * 1986-10-07 1992-12-08 Adaptive Control Limited Active vibration control
JP2890196B2 (ja) * 1986-10-07 1999-05-10 アダプティブ コントロール リミテッド 能動的振動制御装置もしくはそれに関連する改良
US4710656A (en) * 1986-12-03 1987-12-01 Studer Philip A Spring neutralized magnetic vibration isolator
US4750523A (en) * 1987-10-30 1988-06-14 Beloit Corporation Active attenuator and method
US4947435A (en) * 1988-03-25 1990-08-07 Active Noise & Vibration Tech Method of transfer function generation and active noise cancellation in a vibrating system
US5046103A (en) * 1988-06-07 1991-09-03 Applied Acoustic Research, Inc. Noise reducing system for voice microphones
US4878188A (en) * 1988-08-30 1989-10-31 Noise Cancellation Tech Selective active cancellation system for repetitive phenomena
JPH02225966A (ja) * 1989-02-27 1990-09-07 Toshiba Corp 冷却装置の消音装置
JPH087002B2 (ja) * 1989-02-28 1996-01-29 株式会社東芝 冷却装置の消音装置
US4930113A (en) * 1989-03-30 1990-05-29 Halliburton Geophysical Services, Inc. Suppression of air-coupled noise produced by seismic vibrators
US5033082A (en) * 1989-07-31 1991-07-16 Nelson Industries, Inc. Communication system with active noise cancellation
US5127235A (en) * 1989-12-18 1992-07-07 Kabushiki Kaisha Toshiba Low noise refrigerator and noise control method thereof
US5117642A (en) * 1989-12-18 1992-06-02 Kabushiki Kaisha Toshiba Low noise refrigerator and noise control method thereof
GB8929358D0 (en) * 1989-12-30 1990-02-28 2020 Science Limited Active vibration reducing system
US4999534A (en) * 1990-01-19 1991-03-12 Contraves Goerz Corporation Active vibration reduction in apparatus with cross-coupling between control axes
US5233137A (en) * 1990-04-25 1993-08-03 Ford Motor Company Protective anc loudspeaker membrane
US5119902A (en) * 1990-04-25 1992-06-09 Ford Motor Company Active muffler transducer arrangement
US5229556A (en) * 1990-04-25 1993-07-20 Ford Motor Company Internal ported band pass enclosure for sound cancellation
US5319165A (en) * 1990-04-25 1994-06-07 Ford Motor Company Dual bandpass secondary source
US5323466A (en) * 1990-04-25 1994-06-21 Ford Motor Company Tandem transducer magnet structure
US5063598A (en) * 1990-04-25 1991-11-05 Ford Motor Company Active noise control system with two stage conditioning
US5060271A (en) * 1990-05-04 1991-10-22 Ford Motor Company Active muffler with dynamic tuning
US5386472A (en) * 1990-08-10 1995-01-31 General Motors Corporation Active noise control system
US5233540A (en) * 1990-08-30 1993-08-03 The Boeing Company Method and apparatus for actively reducing repetitive vibrations
US5146505A (en) * 1990-10-04 1992-09-08 General Motors Corporation Method for actively attenuating engine generated noise
US5245552A (en) * 1990-10-31 1993-09-14 The Boeing Company Method and apparatus for actively reducing multiple-source repetitive vibrations
US5255321A (en) * 1990-12-05 1993-10-19 Harman International Industries, Inc. Acoustic transducer for automotive noise cancellation
KR930007959B1 (ko) * 1990-12-19 1993-08-25 주식회사 금성사 에어컨디셔너의 소음 저감장치 및 방법
JPH05249983A (ja) * 1991-05-15 1993-09-28 Ricoh Co Ltd 画像形成装置
US5404409A (en) * 1991-07-31 1995-04-04 Fujitsu Ten Limited Adaptive filtering means for an automatic sound controlling apparatus
DE4140880C1 (en) * 1991-12-09 1993-04-29 Carl Schenck Ag, 6100 Darmstadt, De Reducing infra-sound emission from vibrating machines, e.g. oscillating conveyor or sieve - grouping machines according to same rated frequency and driving at sync. frequency and with phase shifts to bring infra-sound level to min.
US5219037A (en) * 1992-01-21 1993-06-15 General Motors Corporation Component mount assembly providing active control of vehicle vibration
JP2876874B2 (ja) * 1992-03-04 1999-03-31 日産自動車株式会社 車両用能動型騒音制御装置
US5210805A (en) * 1992-04-06 1993-05-11 Ford Motor Company Transducer flux optimization
KR100189961B1 (ko) * 1992-04-09 1999-06-01 윤종용 잡음 제거 장치
CA2117803A1 (en) * 1992-04-10 1993-10-28 Jaime I. Chait Active cancellation of noise or vibrations
US5336856A (en) * 1992-07-07 1994-08-09 Arvin Industries, Inc. Electronic muffler assembly with exhaust bypass
US5311453A (en) * 1992-09-11 1994-05-10 Noise Cancellation Technologies, Inc. Variable point sampling
JPH06167988A (ja) * 1992-09-29 1994-06-14 Mazda Motor Corp 車両の振動低減装置
KR0130635B1 (ko) * 1992-10-14 1998-04-09 모리시타 요이찌 연소 장치의 적응 소음 시스템
GB2271909B (en) * 1992-10-21 1996-05-22 Lotus Car Adaptive control system
US5732143A (en) * 1992-10-29 1998-03-24 Andrea Electronics Corp. Noise cancellation apparatus
JPH06149268A (ja) * 1992-11-02 1994-05-27 Fuji Heavy Ind Ltd 車室内騒音低減装置
US5844996A (en) * 1993-02-04 1998-12-01 Sleep Solutions, Inc. Active electronic noise suppression system and method for reducing snoring noise
US5361303A (en) * 1993-04-01 1994-11-01 Noise Cancellation Technologies, Inc. Frequency domain adaptive control system
US5481615A (en) * 1993-04-01 1996-01-02 Noise Cancellation Technologies, Inc. Audio reproduction system
US5416845A (en) * 1993-04-27 1995-05-16 Noise Cancellation Technologies, Inc. Single and multiple channel block adaptive methods and apparatus for active sound and vibration control
US5526432A (en) * 1993-05-21 1996-06-11 Noise Cancellation Technologies, Inc. Ducted axial fan
CA2125220C (en) * 1993-06-08 2000-08-15 Joji Kane Noise suppressing apparatus capable of preventing deterioration in high frequency signal characteristic after noise suppression and in balanced signal transmitting system
US5539831A (en) * 1993-08-16 1996-07-23 The University Of Mississippi Active noise control stethoscope
US5418857A (en) * 1993-09-28 1995-05-23 Noise Cancellation Technologies, Inc. Active control system for noise shaping
US5473698A (en) * 1993-11-23 1995-12-05 Garnjost; Kenneth D. Method of controlling the application of counter-vibration to a structure
US5502770A (en) * 1993-11-29 1996-03-26 Caterpillar Inc. Indirectly sensed signal processing in active periodic acoustic noise cancellation
WO1995024309A2 (en) * 1994-03-02 1995-09-14 Noise Cancellation Technologies, Inc. Non invasive error sensing dve method and apparatus
US5660255A (en) * 1994-04-04 1997-08-26 Applied Power, Inc. Stiff actuator active vibration isolation system
US5487027A (en) * 1994-05-18 1996-01-23 Lord Corporation Process and apparatus for providing an analog waveform synchronized with an input signal
US5619581A (en) * 1994-05-18 1997-04-08 Lord Corporation Active noise and vibration cancellation system
DE4420439A1 (de) * 1994-06-10 1995-12-14 Stankiewicz Gmbh Ladeflächenauskleidung mit integrierter Schallisolation
US5627896A (en) * 1994-06-18 1997-05-06 Lord Corporation Active control of noise and vibration
US5418858A (en) * 1994-07-11 1995-05-23 Cooper Tire & Rubber Company Method and apparatus for intelligent active and semi-active vibration control
US5745580A (en) * 1994-11-04 1998-04-28 Lord Corporation Reduction of computational burden of adaptively updating control filter(s) in active systems
US5692056A (en) * 1994-12-07 1997-11-25 Gardner; William A. Method and apparatus for intracranial noise suppression
US5570426A (en) * 1994-12-07 1996-10-29 Gardner; William A. Method and apparatus for intracranial noise suppression
DE19531402C2 (de) * 1995-08-26 1999-04-01 Mannesmann Sachs Ag Vorrichtung und Verfahren zum Beeinflussen von Schwingungen in einem Fahrgastraum eines Kraftfahrzeugs und Vorrichtung und Verfahren zum Erkennen von Defekten an einem Kraftfahrzeug
US6343127B1 (en) 1995-09-25 2002-01-29 Lord Corporation Active noise control system for closed spaces such as aircraft cabin
US5615868A (en) * 1995-10-04 1997-04-01 Bolt Beranek And Newman Inc. Active pneumatic mount
US6072881A (en) * 1996-07-08 2000-06-06 Chiefs Voice Incorporated Microphone noise rejection system
US6002778A (en) * 1996-08-07 1999-12-14 Lord Corporation Active structural control system and method including active vibration absorbers (AVAS)
US6192133B1 (en) * 1996-09-17 2001-02-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Active noise control apparatus
US5845236A (en) * 1996-10-16 1998-12-01 Lord Corporation Hybrid active-passive noise and vibration control system for aircraft
US5848168A (en) * 1996-11-04 1998-12-08 Tenneco Automotive Inc. Active noise conditioning system
JPH10184747A (ja) * 1996-12-19 1998-07-14 Sumitomo Electric Ind Ltd 車両ブレーキ用制振装置
US5987385A (en) * 1997-08-29 1999-11-16 Dresser Industries, Inc. Method and apparatus for creating an image of an earth borehole or a well casing
US5886303A (en) * 1997-10-20 1999-03-23 Dresser Industries, Inc. Method and apparatus for cancellation of unwanted signals in MWD acoustic tools
US6363345B1 (en) 1999-02-18 2002-03-26 Andrea Electronics Corporation System, method and apparatus for cancelling noise
US6608904B1 (en) 1999-06-04 2003-08-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for canceling interference in a loudspeaker communication path through adaptive discrimination
US6594367B1 (en) 1999-10-25 2003-07-15 Andrea Electronics Corporation Super directional beamforming design and implementation
AU2302401A (en) * 1999-12-09 2001-06-18 Frederick Johannes Bruwer Speech distribution system
AU2001266910A1 (en) * 2000-06-14 2001-12-24 Sleep Solutions, Inc. Secure medical test and result delivery system
US6320968B1 (en) 2000-06-28 2001-11-20 Esion-Tech, Llc Adaptive noise rejection system and method
US7248703B1 (en) 2001-06-26 2007-07-24 Bbn Technologies Corp. Systems and methods for adaptive noise cancellation
US6859420B1 (en) 2001-06-26 2005-02-22 Bbnt Solutions Llc Systems and methods for adaptive wind noise rejection
US20030016833A1 (en) * 2001-07-19 2003-01-23 Siemens Vdo Automotive, Inc. Active noise cancellation system utilizing a signal delay to accommodate noise phase change
US7274621B1 (en) 2002-06-13 2007-09-25 Bbn Technologies Corp. Systems and methods for flow measurement
US8302456B2 (en) 2006-02-23 2012-11-06 Asylum Research Corporation Active damping of high speed scanning probe microscope components
US7854596B2 (en) * 2007-01-24 2010-12-21 Johnson Controls Technology Company System and method of operation of multiple screw compressors with continuously variable speed to provide noise cancellation
US20080187147A1 (en) * 2007-02-05 2008-08-07 Berner Miranda S Noise reduction systems and methods
US9761217B2 (en) * 2013-06-28 2017-09-12 Rakuten Kobo, Inc. Reducing ambient noise distraction with an electronic personal display
US9383388B2 (en) 2014-04-21 2016-07-05 Oxford Instruments Asylum Research, Inc Automated atomic force microscope and the operation thereof
US20200227021A1 (en) * 2019-01-11 2020-07-16 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Consumer appliances having one or more noise cancellation features

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2983790A (en) * 1953-04-30 1961-05-09 Rca Corp Electronic sound absorber
US2776020A (en) * 1955-02-09 1957-01-01 Gen Electric Noise reducing system for transformers
US3071752A (en) * 1958-01-02 1963-01-01 Strasberg Murray Interference reduction apparatus
US3936606A (en) * 1971-12-07 1976-02-03 Wanke Ronald L Acoustic abatement method and apparatus
US4044203A (en) * 1972-11-24 1977-08-23 National Research Development Corporation Active control of sound waves
DE2507428A1 (de) * 1974-02-22 1975-08-28 Lawson Tancred Henry Verfahren und vorrichtung zur unterdrueckung oder abschwaechung der schallfortpflanzung
US4025724A (en) * 1975-08-12 1977-05-24 Westinghouse Electric Corporation Noise cancellation apparatus
FR2386881A1 (fr) * 1977-04-05 1978-11-03 Sound Attenuators Ltd Perfectionnements relatifs a l'attenuation active de sons

Also Published As

Publication number Publication date
NO771655L (no) 1977-11-15
NO147851C (no) 1983-06-22
SE7705504L (sv) 1977-11-14
FR2351466A1 (fr) 1977-12-09
DE2721754C2 (de) 1986-06-05
GB1577322A (en) 1980-10-22
BE854547A (fr) 1977-09-01
SE447937B (sv) 1986-12-22
ZA772659B (en) 1978-04-26
DE2721754A1 (de) 1977-11-24
US4153815A (en) 1979-05-08
FR2351466B1 (no) 1984-07-20
AU507688B2 (en) 1980-02-21
AU2483877A (en) 1978-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO147851B (no) Fremgangsmaate til reduksjon av vibrasjoner og anordning til fremgangsmaatens utfoerelse
US20090279710A1 (en) Active Noise Reducing Device
KR970002733A (ko) 악음발생장치
US4132141A (en) Solenoid-hammer control system for the re-creation of expression effects from a recorded musical presentation
JPS60162297A (ja) 電子楽器におけるトランジエントおよび定常状態ボイスの動的再現方法および装置
KR20200010633A (ko) 사용자 플레이리스트를 이용한 자동 음악 작곡 시스템 및 그 방법
JP3586882B2 (ja) 鍵盤楽器の自動演奏システム
JP2007256527A (ja) 波形合成装置およびプログラム
JP5305483B2 (ja) 楽音発生装置
JP2009025477A (ja) ピアノ音の合成装置及び合成方法
US4628790A (en) Circuit for an electronic musical instrument
US4934239A (en) One memory multi-tone generator
US4936184A (en) Music generator
JP3283841B2 (ja) 位相同期楽音発生用のデジタル楽音発生器
US20140150623A1 (en) Recording and reproduction of waveform based on sound board vibrations
JPH10161658A (ja) 電子楽器
JP2508138B2 (ja) 楽音信号発装置
JP3704845B2 (ja) カラオケ装置
JPS5924437B2 (ja) 複数個の音響効果を作り出す装置
USRE25515E (en) peterson
JP3731332B2 (ja) 音響効果装置
JP2759202B2 (ja) 自動リズム演奏装置
JPS63289597A (ja) 残響付加装置
JP3228286B2 (ja) 電子ゲーム装置
DeShetler et al. Suppression of noise in the airborne laser system