Støjreduktionsdesignet afHovedtelefonS kan opdeles i aktiv støjreduktion og passiv støjreduktion
Passiv støjreduktion er at dække dine ører med nogle lydabsorberende materialer og blokere dem tæt for at reducere støj
Vi prøver coc møtrik, bue, klud, bomuld, ikke stor god brug.

Imidlertid har de almindeligt anvendte lydabsorberende materialer fremragende effekter i højfrekventsområdet og har generelle effekter i lavfrekventsområdet, og passiv støjreduktion er ikke tilfredsstillende. Fremkomsten af aktiv støjreduktion kompenserer for manglen på passiv støjreduktion. Aktiv støjreduktion, også kendt som ANC (aktiv støjaflysning) støjreduktion, dens princip er meget enkelt. Støjsignalet opsamles gennem mikrofonen og sendes til DSP -chip for databeregning, hvilket genererer et signal, der er lig i størrelsesordenen til støj, men modsat i fase, og de to signaler overlapper derefter, så snart den annulleres, er støjen væk.

Er det virkelig så enkelt?
Det er vigtigt at vide, at forskellige komponenter i headsettet vil påvirke frekvensresponsen og fasespons. Lydkurven opsamlet af mikrofonen er forskellig fra lydkurven hørt af øret. Hvis kurven indsamlet af mikrofonen er direkte omvendt, kan støjreduktionskravet ikke opfyldes. Ja, så hvordan kan vi få den ideelle ANC -filterkurve?
Svaret er simuleringseksperiment.
Vi bruger koaksialhøjttalere til at udsende 20Hz -22 KHz -frekvens, der fejer lydbølger som støjkilde, og bruger den interne mikrofon i den menneskelige øre -simulator til at erstatte det menneskelige øre. Og måle lydbølgerne, der når det menneskelige øre. På denne måde måler vi støjdæmpningen forårsaget af selve øretelefonen, der registreres som A1 (F). På samme tid måles lydbølgen, der når mikrofonen, betegnet som A2 (F), og den sidste er lydbølgen fra den interne højttaler på headsettet til det menneskelige øre.
Frekvens Sweep -signalet fra 20 Hz til 22 kHz udsendes af højttaleren inde i øretelefonen, og signalet opsamles af mikrofonen i det kunstige hoved, der bruges til testen, der registreres som funktionen A3 (F). Med disse tre målte værdier kan vi beregne den ideelle værdi af ANC-filteret i henhold til formlen A _ filter=A1 (F)-(A2 (F) + A3 (F)), for at opnå en mere perfekt støjreduktionseffekt.
Sådanne støjreduktionsmetoder kaldes fremadrettet støjreduktion.
I virkeligheden, fordi placeringen af støjkilden ikke kan bestemmes, og forskellen mellem hver persons ører, vil disse påvirke den endelige værdi af filtreringskurven. Støjen er ikke komplet.
Du kan sige, at hvis det er så kompliceret, er det ikke nok at direkte indsamle støjsignalet i øregangen. Det er rigtigt, feedback -støjreduktion er at placere mikrofonen i øretelefonen tæt på øregangen og opsamle støjsignalet fra øregangen til behandling. Feedback -støjreduktion behøver ikke at bekymre sig om retning af støjkilden, men den skal være mere opmærksom på forsinkelsesproblemet. Fordi feedback-typen støjreduktionsmikrofon er foran højttaleren, selvom der ikke er nogen signalbehandlingstid, er det altid et slag sent.
Vi ved, at den lavfrekvente lydperiode på 1 0 0 Hz er 0,01s efter konvertering i henhold til formlen t =1/f, og perioden med højfrekvent signal på 5kHz er 0,0002S.
Hvis der er et 0. 0001 anden forsinkelse i behandlingsprocessen, vil 100Hz -inverteret lavfrekvenssignal blive forsinket med 1/100 cyklusser, hvilket muligvis ikke føler noget;

5 kHz omvendt højfrekvente signal vil blive forsinket med en halv cyklus, og det vil blive overlejret med det originale signal for perfekt at blive en aktiv støjforbedring!
Jo lavere støjfrekvens, jo langsommere ændres bølgeformen, og jo bedre støjreduktionseffekten. Den fremadrettede støjreduktion skyldes, at mikrofonen er udenfor, så længe REF -mikrofonen modtager miljømæssig støj + signalbehandlingstid
