发布时间:2024-08-1 阅读量:4664 来源: 综合自网络 发布人: wenwei
【导读】随着社会经济和科学技术的不断发展,人民生活水平的不断提高,一些制冷设备如冰箱作为日常生活必备的家用电器,人们对其性能的要求也越来越高,静音化水平也越来越受到重视。而压缩机作为制冷设备系统中的核心部件,其噪声水平直接影响整个制冷系统的噪声水平。其中压缩机的高频噪声又是主观听感尖锐、刺耳、穿透力极强,易引发客户投诉,因此识别冰箱压缩机的高频噪声问题并进行优化已迫在眉睫。
优化策略
冰箱压缩机高频噪声的优化策略主要包括内插管式消声器的设计、隔板的调整、分时启动控制方案、多传感器主动降噪控制方案以及管路共振噪音的优化。
(1)内插管式消声器的设计
通过调整内插管与进气口的距离,可以影响低频段的最大消声频率。增加内插管与进气口的距离,可以使低频段的最大消声频率增大,从而有效降低低频噪声。
(2)隔板的调整
隔板的位置对消声器高频的消声性能有较大影响。通过增加隔板和分割腔体,可以改善高频段的降噪效果。随着分割的腔体增多,每个腔体的体积减小,频率向高频偏移,高频率段的降噪效果得到改善。
(3)分时启动控制方案
针对冰箱在稳定运行过程中和启动过程中的噪音问题,通过优化传统的控制方法,提出分时启动的控制方案,有效降低冰箱在特定时间段的噪音。
(4)多传感器主动降噪控制方案
为了降低冰箱在夜间运行时的噪音,提出基于多传感器的主动降噪控制方案,通过实时监测和调整,实现噪音的主动控制。
(5)管路共振噪音的优化
通过结构优化改变管路固有频率的方法,优化管路共振噪音,以达到减少冰箱启动时的噪音。
这些策略通过不同的技术手段,从消声器设计、控制系统优化到结构调整,全面提升了冰箱压缩机的噪音控制效果,为消费者提供了更加安静的使用体验。
推荐阅读:
美国为防止高端人工智能(AI)芯片通过第三方渠道流入中国,已秘密要求芯片制造商英伟达(NVIDIA)、超威半导体(AMD)等企业在出口至部分国家的AI芯片中植入追踪程序,以便实时监控芯片流向
在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。
在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。
电路板中常用到恒温与温补这两种晶振,恒温晶振与温补晶振都属于晶体振荡器,既有源晶振,所以组成的振荡电路都需要电源加入才能工作
汽车电子系统日益复杂,尤其在48V架构、ADAS与电控系统普及的当下,对瞬态电压抑制器(TVS)的功率密度、高温耐受性及小型化提出了严苛挑战。传统大功率TVS往往体积庞大,难以适应紧凑的ECU布局。威世科技(Vishay)日前推出的T15BxxA/T15BxxCA系列PAR® TVS,以创新封装与卓越性能直面行业痛点,为下一代汽车设计注入强大保护能力。