为了研究有源降噪系统仿真时电声器件的频率响应对次级通路建模的影响,使用有限脉冲响应(Finite Impulse Response, FIR)滤波器模拟电声器件的频率响应曲线,并以FxLMS(Filtered-x Least Mean Square)算法为例,研究扬声器与传声器的频率...为了研究有源降噪系统仿真时电声器件的频率响应对次级通路建模的影响,使用有限脉冲响应(Finite Impulse Response, FIR)滤波器模拟电声器件的频率响应曲线,并以FxLMS(Filtered-x Least Mean Square)算法为例,研究扬声器与传声器的频率响应对系统降噪效果的影响。仿真结果表明,在实际降噪应用中电声器件陡峭的频率响应曲线会对输入信号幅值造成衰减,产生幅值失配的现象,使控制系统的实际降噪量远小于理想电声器件模型,并通过不同情况下的降噪效果分析了电声器件对系统降噪量的影响。该分析方法为深入进行有源降噪系统研究提供了一种新的次级通道模型分析思路。展开更多
文摘为了研究有源降噪系统仿真时电声器件的频率响应对次级通路建模的影响,使用有限脉冲响应(Finite Impulse Response, FIR)滤波器模拟电声器件的频率响应曲线,并以FxLMS(Filtered-x Least Mean Square)算法为例,研究扬声器与传声器的频率响应对系统降噪效果的影响。仿真结果表明,在实际降噪应用中电声器件陡峭的频率响应曲线会对输入信号幅值造成衰减,产生幅值失配的现象,使控制系统的实际降噪量远小于理想电声器件模型,并通过不同情况下的降噪效果分析了电声器件对系统降噪量的影响。该分析方法为深入进行有源降噪系统研究提供了一种新的次级通道模型分析思路。