JPH07162979A - マイクロホン取付け構造 - Google Patents
マイクロホン取付け構造Info
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- JPH07162979A JPH07162979A JP5341608A JP34160893A JPH07162979A JP H07162979 A JPH07162979 A JP H07162979A JP 5341608 A JP5341608 A JP 5341608A JP 34160893 A JP34160893 A JP 34160893A JP H07162979 A JPH07162979 A JP H07162979A
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- Duct Arrangements (AREA)
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- Details Of Audible-Bandwidth Transducers (AREA)
Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【目的】マイクロホンが気流により受ける影響を低減す
ると共に、これまで以上の消音効果を実現できる。 【構成】気流が通流するダクト22内を伝搬する音をマ
イクロホン24で検出する機構におけるマイクロホン取
付け構造であって、ダクト22の一部について気流の通
流方向に垂直の断面積を拡張して膨張室25を形成し、
膨張室25内にマイクロホンを取り付けるようにしたも
のである。膨張室25を設けることにより、ダクト内を
通流してきた気流はこの膨張室に到るとその通流方向垂
直の断面積が大きくなるので、その風速が下がり、よっ
て気流がマイクロホンに与える影響を低減できる。ま
た、この膨張室自体が膨張形消音器としての機能を持っ
ているので、消音効果を得ることができる。
ると共に、これまで以上の消音効果を実現できる。 【構成】気流が通流するダクト22内を伝搬する音をマ
イクロホン24で検出する機構におけるマイクロホン取
付け構造であって、ダクト22の一部について気流の通
流方向に垂直の断面積を拡張して膨張室25を形成し、
膨張室25内にマイクロホンを取り付けるようにしたも
のである。膨張室25を設けることにより、ダクト内を
通流してきた気流はこの膨張室に到るとその通流方向垂
直の断面積が大きくなるので、その風速が下がり、よっ
て気流がマイクロホンに与える影響を低減できる。ま
た、この膨張室自体が膨張形消音器としての機能を持っ
ているので、消音効果を得ることができる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、例えば情報処理機器等
の発生する騒音を能動騒音制御技術により低減する能動
騒音低減装置などにおけるマイクロホンをダクト内に取
り付けるためのマイクロホン取付け構造に関するもので
ある。
の発生する騒音を能動騒音制御技術により低減する能動
騒音低減装置などにおけるマイクロホンをダクト内に取
り付けるためのマイクロホン取付け構造に関するもので
ある。
【0002】情報処理機器等では機器内部で発生する熱
を外に排出するためにファンを回して機器内部の換気を
行っている。一方、近年、情報処理機器等はオフィスの
作業環境改善のため低騒音化が要求されており、上記機
器の換気口などから漏れる騒音を低減する必要がある。
このためには、機器内部での個々の部品の騒音低減対策
だけでは十分でなく、一部の機種では、内側に吸音材を
貼り付けた消音ダクトを上記排出口に取り付けて対策し
ている。さらに、消音ダクトで消去できなかった騒音を
アクティブに消すために、その騒音と同音圧・逆位相の
音を発生させ、この音で騒音を打ち消す能動騒音制御技
術も使用されるようになっている。
を外に排出するためにファンを回して機器内部の換気を
行っている。一方、近年、情報処理機器等はオフィスの
作業環境改善のため低騒音化が要求されており、上記機
器の換気口などから漏れる騒音を低減する必要がある。
このためには、機器内部での個々の部品の騒音低減対策
だけでは十分でなく、一部の機種では、内側に吸音材を
貼り付けた消音ダクトを上記排出口に取り付けて対策し
ている。さらに、消音ダクトで消去できなかった騒音を
アクティブに消すために、その騒音と同音圧・逆位相の
音を発生させ、この音で騒音を打ち消す能動騒音制御技
術も使用されるようになっている。
【0003】
【従来の技術】機器内部の熱を外部に排出する代表的な
機構は、図7に示すように、ダクト2にファン1を取り
付け、ファン1で作った気流により機器内部の排熱を行
うものである。このダクト内の騒音を消す方法として
は、一つにはダクト2の内側面に発泡材等からなる吸音
材3を貼り付ける方法がある。この方法では騒音の主に
高音を低減できる。
機構は、図7に示すように、ダクト2にファン1を取り
付け、ファン1で作った気流により機器内部の排熱を行
うものである。このダクト内の騒音を消す方法として
は、一つにはダクト2の内側面に発泡材等からなる吸音
材3を貼り付ける方法がある。この方法では騒音の主に
高音を低減できる。
【0004】この吸音材3は主に騒音の高音成分を吸収
するものであり、低音成分の消去には向かない。そこ
で、この吸音材3だけでは消しきれなかった騒音(低音
部分)を低減する技術として、能動騒音制御技術が知ら
れている。
するものであり、低音成分の消去には向かない。そこ
で、この吸音材3だけでは消しきれなかった騒音(低音
部分)を低減する技術として、能動騒音制御技術が知ら
れている。
【0005】図8にはこの能動騒音制御を用いた能動騒
音低減装置の制御系の従来例が示される。この能動騒音
低減装置は、図示するように、騒音消去用フィルタ1
0、回り込み防止用フィルタ11、FIRフィルタ1
2、演算制御部13、スピーカ14、騒音検出用マイク
ロホン4、誤差検出用マイクロホン15などを含み構成
される。
音低減装置の制御系の従来例が示される。この能動騒音
低減装置は、図示するように、騒音消去用フィルタ1
0、回り込み防止用フィルタ11、FIRフィルタ1
2、演算制御部13、スピーカ14、騒音検出用マイク
ロホン4、誤差検出用マイクロホン15などを含み構成
される。
【0006】騒音検出用マイクロホン4は騒音源側に設
置されて騒音を検出するマイクロホンである。騒音消去
用フィルタ10はこのマイクロホン15で検出した騒音
信号を参照信号として消去音信号を生成するFIRフィ
ルタであり、騒音の伝達系Aを模擬するものである。
置されて騒音を検出するマイクロホンである。騒音消去
用フィルタ10はこのマイクロホン15で検出した騒音
信号を参照信号として消去音信号を生成するFIRフィ
ルタであり、騒音の伝達系Aを模擬するものである。
【0007】スピーカ14は騒音消去用フィルタ10で
生成した消音信号を電気/音響変換し、その消去音をダ
クトの伝達系Aを伝搬した騒音に重ね合わせるためのも
のである。誤差検出用マイクロホン15は消去しきれな
かった残差音(=騒音−消去音)を騒音消去用フィルタ
10のフィルタ係数更新を行うために検出するマイクロ
ホンである。このマイクロホン15の検出信号は演算制
御部13に入力される。
生成した消音信号を電気/音響変換し、その消去音をダ
クトの伝達系Aを伝搬した騒音に重ね合わせるためのも
のである。誤差検出用マイクロホン15は消去しきれな
かった残差音(=騒音−消去音)を騒音消去用フィルタ
10のフィルタ係数更新を行うために検出するマイクロ
ホンである。このマイクロホン15の検出信号は演算制
御部13に入力される。
【0008】FITフィルタ12は騒音消去用フィルタ
10の出力からスピーカ14、誤差検出用マイクロホン
15を経て騒音消去用フィルタ10の誤差情報入力に戻
るまでの伝達系Bを模擬するフィルタである。このFI
Rフィルタ12は、騒音低減装置では、騒音消去用フィ
ルタ10からの出力をスピーカ14を含む伝達系Bを介
さなければ消去対象の騒音に重ね合わすことができない
から、Filtered- xアルゴリズムの手法によりこの伝達
系Bを模擬してその影響を考慮するためのものである。
10の出力からスピーカ14、誤差検出用マイクロホン
15を経て騒音消去用フィルタ10の誤差情報入力に戻
るまでの伝達系Bを模擬するフィルタである。このFI
Rフィルタ12は、騒音低減装置では、騒音消去用フィ
ルタ10からの出力をスピーカ14を含む伝達系Bを介
さなければ消去対象の騒音に重ね合わすことができない
から、Filtered- xアルゴリズムの手法によりこの伝達
系Bを模擬してその影響を考慮するためのものである。
【0009】演算制御部13はFIRフィルタ12の出
力とマイクロホン16の検出信号に基づいて、騒音消去
用フィルタ10のフィルタ係数更新のための演算を行
い、制御する回路である。
力とマイクロホン16の検出信号に基づいて、騒音消去
用フィルタ10のフィルタ係数更新のための演算を行
い、制御する回路である。
【0010】回り込み防止用フィルタ11は、騒音の伝
達系Aを逆に辿る伝達系Cを模擬するためのフィルタで
ある。騒音低減装置では、スピーカ14から放音された
消去音が伝達系Aを逆に辿る伝達系Cを伝搬して騒音検
出用マイクロホン4に回り込み、それが騒音消去用フィ
ルタ10に入力されると、騒音消去用フィルタ10での
正確な消去音の生成が妨げられるので、この伝達系Cを
騒音低減装置で模擬し、騒音消去用フィルタ10の消去
音信号をこの回り込み防止用フィルタ11を通して回り
込み音信号を生成し、それを騒音検出用マイクロホン4
の検出信号(=騒音+回り込み音)から引くことで、伝
達系Cを経た回り込み音の影響を除去するものである。
達系Aを逆に辿る伝達系Cを模擬するためのフィルタで
ある。騒音低減装置では、スピーカ14から放音された
消去音が伝達系Aを逆に辿る伝達系Cを伝搬して騒音検
出用マイクロホン4に回り込み、それが騒音消去用フィ
ルタ10に入力されると、騒音消去用フィルタ10での
正確な消去音の生成が妨げられるので、この伝達系Cを
騒音低減装置で模擬し、騒音消去用フィルタ10の消去
音信号をこの回り込み防止用フィルタ11を通して回り
込み音信号を生成し、それを騒音検出用マイクロホン4
の検出信号(=騒音+回り込み音)から引くことで、伝
達系Cを経た回り込み音の影響を除去するものである。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】能動騒音制御の場合、
ダクト内に設置したマイクロホンが気流に起因した雑音
を拾うと、正確な能動騒音制御を行えなくなるので、気
流対策が必要となる。従来、この気流対策としては、マ
イクロホンをダクト内に貼り付けた吸音材3の中に埋め
込んでおり、それによりマイクロホンが気流により受け
る影響を少なくしていた。
ダクト内に設置したマイクロホンが気流に起因した雑音
を拾うと、正確な能動騒音制御を行えなくなるので、気
流対策が必要となる。従来、この気流対策としては、マ
イクロホンをダクト内に貼り付けた吸音材3の中に埋め
込んでおり、それによりマイクロホンが気流により受け
る影響を少なくしていた。
【0012】ところが、近年、情報処理機器等の高性能
化にともない、機器内部での発熱量が増える傾向にあ
り、そのため、機器の冷却能力を従来以上に強力にする
必要が生じ、より換気能力が高いファンが使用されるよ
うになっている。この結果、ダクト内を通流する気流の
風速が大きくなり、ダクト内に設置したマイクロホンが
気流により受ける影響も従来より大きくなる傾向にあ
り、従来以上の気流対策技術の開発が必要となってき
た。
化にともない、機器内部での発熱量が増える傾向にあ
り、そのため、機器の冷却能力を従来以上に強力にする
必要が生じ、より換気能力が高いファンが使用されるよ
うになっている。この結果、ダクト内を通流する気流の
風速が大きくなり、ダクト内に設置したマイクロホンが
気流により受ける影響も従来より大きくなる傾向にあ
り、従来以上の気流対策技術の開発が必要となってき
た。
【0013】本発明はかかる事情に鑑みてなされたもの
であり、その目的とするところは、マイクロホンが気流
により受ける影響を低減すると共に、これまで以上の消
音効果を実現できるマイクロホンの取り付け構造を提供
することにある。
であり、その目的とするところは、マイクロホンが気流
により受ける影響を低減すると共に、これまで以上の消
音効果を実現できるマイクロホンの取り付け構造を提供
することにある。
【0014】
【課題を解決するための手段】図1は本発明に係る原理
説明図である。本発明に係るマイクロホン取付け構造
は、一つの形態として、気流が通流するダクト22内を
伝搬する音をマイクロホン24で検出する機構における
マイクロホン取付け構造であって、ダクト22の一部に
ついて気流の通流方向に垂直の断面積を拡張して膨張室
25を形成し、膨張室25内にマイクロホンを取り付け
るようにしたものである。
説明図である。本発明に係るマイクロホン取付け構造
は、一つの形態として、気流が通流するダクト22内を
伝搬する音をマイクロホン24で検出する機構における
マイクロホン取付け構造であって、ダクト22の一部に
ついて気流の通流方向に垂直の断面積を拡張して膨張室
25を形成し、膨張室25内にマイクロホンを取り付け
るようにしたものである。
【0015】また本発明に係るマイクロホン取付け構造
は、他の形態として、上述の膨張室内に吸音材23を取
り付け、この吸音材23の内部にマイクロホン24を埋
め込んだものである。
は、他の形態として、上述の膨張室内に吸音材23を取
り付け、この吸音材23の内部にマイクロホン24を埋
め込んだものである。
【0016】また本発明に係るマイクロホン取付け構造
は、また他の形態として、上述の膨張室26内に気流の
流れを整える気流整流手段26を更に備えたものであ
る。
は、また他の形態として、上述の膨張室26内に気流の
流れを整える気流整流手段26を更に備えたものであ
る。
【0017】また本発明に係るマイクロホン取付け構造
は、また他の形態として、上述の膨張室25を、気流の
通流方向に対してその断面積が徐々に広がった後に除々
に狭まるように構成したものである。
は、また他の形態として、上述の膨張室25を、気流の
通流方向に対してその断面積が徐々に広がった後に除々
に狭まるように構成したものである。
【0018】また本発明に係るマイクロホン取付け構造
は、また他の形態として、上述のダクトのエルボ自体を
そのまま上記の膨張室として利用したものである。
は、また他の形態として、上述のダクトのエルボ自体を
そのまま上記の膨張室として利用したものである。
【0019】また本発明に係るマイクロホン取付け構造
は、また他の形態として、上述のダクトのエルボに、エ
ルボとは別に形成した膨張室を取り付けたものである。
は、また他の形態として、上述のダクトのエルボに、エ
ルボとは別に形成した膨張室を取り付けたものである。
【0020】上述のマイクロホン取付け構造は、能動騒
音制御による能動騒音低減装置で使用するマイクロホン
をダクト内に取り付けるために用いることができる。
音制御による能動騒音低減装置で使用するマイクロホン
をダクト内に取り付けるために用いることができる。
【0021】
【作用】膨張室25を設けることにより、ダクト内を通
流してきた気流はこの膨張室に到るとその通流方向垂直
の断面積が大きくなるので、その風速が下がり、よって
気流がマイクロホンに与える影響を低減できる。また、
この膨張室自体が膨張形消音器としての機能を持ってい
るので、消音効果を得ることができる。
流してきた気流はこの膨張室に到るとその通流方向垂直
の断面積が大きくなるので、その風速が下がり、よって
気流がマイクロホンに与える影響を低減できる。また、
この膨張室自体が膨張形消音器としての機能を持ってい
るので、消音効果を得ることができる。
【0022】また膨張室25内に吸音材23を取り付け
ることで、騒音の高音成分についての消音効果を得ると
共に、マイクロホン24が気流に直接に晒されないよう
にすることで、気流がマイクロホン24に与える影響を
低減できる。
ることで、騒音の高音成分についての消音効果を得ると
共に、マイクロホン24が気流に直接に晒されないよう
にすることで、気流がマイクロホン24に与える影響を
低減できる。
【0023】また膨張室26内に気流整流手段26を設
けることで、気流の流れをスムーズにし、それにより気
流がマイクロホン24に与える影響を低減できる。
けることで、気流の流れをスムーズにし、それにより気
流がマイクロホン24に与える影響を低減できる。
【0024】また膨張室の形状を流線形等にすること
で、気流の流れをスムーズにし、それにより気流がマイ
クロホン24に与える影響を低減できる。
で、気流の流れをスムーズにし、それにより気流がマイ
クロホン24に与える影響を低減できる。
【0025】膨張室としてはダクトのエルボ自体をその
まま利用することができる。
まま利用することができる。
【0026】上述のマイクロホン取付け構造を、能動騒
音制御による能動騒音低減装置で使用するマイクロホン
をダクト内に取り付けるために用いれば、能動騒音低減
装置の性能を一層向上できる。
音制御による能動騒音低減装置で使用するマイクロホン
をダクト内に取り付けるために用いれば、能動騒音低減
装置の性能を一層向上できる。
【0027】
【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例を説明
する。なお、以下の各図を通じて、同等の機能を持つ構
成部材には同一の番号を付するものとする。
する。なお、以下の各図を通じて、同等の機能を持つ構
成部材には同一の番号を付するものとする。
【0028】図2には本発明の一実施例としてのマイク
ロホン取付け構造が示される。図2の(A)において、
ダクト2には換気用の気流を発生するファン1が取り付
けてあり、気流の下流側におけるダクト2の一部分に
は、気流流通方向に垂直な断面積をダクト2の断面積よ
りも大きくした膨張室5を形成する。この膨張室5には
前述の能動騒音低減装置の騒音検出用マイクロホン4を
取り付ける。また膨張室5以外のダクトの内側面には発
泡材からなる吸音材3を貼り付ける。
ロホン取付け構造が示される。図2の(A)において、
ダクト2には換気用の気流を発生するファン1が取り付
けてあり、気流の下流側におけるダクト2の一部分に
は、気流流通方向に垂直な断面積をダクト2の断面積よ
りも大きくした膨張室5を形成する。この膨張室5には
前述の能動騒音低減装置の騒音検出用マイクロホン4を
取り付ける。また膨張室5以外のダクトの内側面には発
泡材からなる吸音材3を貼り付ける。
【0029】このようなマイクロホン取付け構造によれ
ば、ファン1でダクト2内に送り込まれた気流は、膨張
室5に到ると、そこで断面積がダクト2の部分よりも増
大するため、風速が遅くなり、マイクロホン4にあたる
風の量は低減され、したがってマイクロホン4が気流に
より受ける影響が低減される。
ば、ファン1でダクト2内に送り込まれた気流は、膨張
室5に到ると、そこで断面積がダクト2の部分よりも増
大するため、風速が遅くなり、マイクロホン4にあたる
風の量は低減され、したがってマイクロホン4が気流に
より受ける影響が低減される。
【0030】また、騒音伝搬経路に膨張室5を設けるこ
とにより、この膨張室5はそのまま従来の膨張形消音器
を形成してその断面積の膨張比率で求まる消音特性を持
つことになり、よって膨張室5を持たない従来の場合と
比較して伝搬する騒音を低減する効果がある。
とにより、この膨張室5はそのまま従来の膨張形消音器
を形成してその断面積の膨張比率で求まる消音特性を持
つことになり、よって膨張室5を持たない従来の場合と
比較して伝搬する騒音を低減する効果がある。
【0031】このように、図2の(A)のマイクロホン
取付け構造とすることで、気流の影響を低減すると共
に、膨張形消音器により消音効果を得ることができる。
取付け構造とすることで、気流の影響を低減すると共
に、膨張形消音器により消音効果を得ることができる。
【0032】膨張室5の形状としては種々のものが可能
であり、例えば円筒形であってもよいし、あるいは箱形
のものであってもよい。また、図2の(B)に示される
ように、膨張室5がダクト2の片側のみに設けられてい
るものであってもよい。また後述するように、ダクトの
エルボ部分で実質的にその断面積が拡大されることを利
用して、ダクトのエルボ部分をそのまま膨張室として利
用するものであってもよい。もちろん、このエルボ部分
に膨張室を別途設けるものであってもよい。
であり、例えば円筒形であってもよいし、あるいは箱形
のものであってもよい。また、図2の(B)に示される
ように、膨張室5がダクト2の片側のみに設けられてい
るものであってもよい。また後述するように、ダクトの
エルボ部分で実質的にその断面積が拡大されることを利
用して、ダクトのエルボ部分をそのまま膨張室として利
用するものであってもよい。もちろん、このエルボ部分
に膨張室を別途設けるものであってもよい。
【0033】さらに、図2の(C)に示されるように、
膨張室5の入口側において膨張室5の断面積を気流通流
方向に沿って徐々に広げ、一方、膨張室5の出口側にお
いてその断面積を徐々に狭めるものであってもよい。あ
るいは膨張室を流線形に形成してもよい。このように構
成すると、膨張室に流入した気流が膨張室部分において
乱れを生じずにスムーズに流れるので、気流の乱れがマ
イクロホンに与える悪影響を軽減することができ、結果
として能動騒音低減装置の消音効果を向上させることが
できる。
膨張室5の入口側において膨張室5の断面積を気流通流
方向に沿って徐々に広げ、一方、膨張室5の出口側にお
いてその断面積を徐々に狭めるものであってもよい。あ
るいは膨張室を流線形に形成してもよい。このように構
成すると、膨張室に流入した気流が膨張室部分において
乱れを生じずにスムーズに流れるので、気流の乱れがマ
イクロホンに与える悪影響を軽減することができ、結果
として能動騒音低減装置の消音効果を向上させることが
できる。
【0034】図3の(A)〜(C)にはそれぞれ本発明
の他の実施例が示される。これらの実施例は膨張室5内
にも発泡材からなる吸音材3を貼り付け、その吸音材3
の中にマイクロホン4を埋め込むようにしたものであ
る。能動騒音低減装置で消音対象とする騒音周波数は比
較的低いため、高い周波数成分は消し残りとなる。発泡
材等からなる吸音材3は通常高い周波数の音を吸音する
性質を持っているので、この消し残り音を吸音材3で吸
収することができる。
の他の実施例が示される。これらの実施例は膨張室5内
にも発泡材からなる吸音材3を貼り付け、その吸音材3
の中にマイクロホン4を埋め込むようにしたものであ
る。能動騒音低減装置で消音対象とする騒音周波数は比
較的低いため、高い周波数成分は消し残りとなる。発泡
材等からなる吸音材3は通常高い周波数の音を吸音する
性質を持っているので、この消し残り音を吸音材3で吸
収することができる。
【0035】図3の(A)では膨張室5に貼り付ける吸
音材3の厚さをダクト2部分での吸音材の厚さよりも厚
くしている。したがって、膨張室5内の気流通流部分の
断面積が広がった分とこの吸音材3が厚くなった分、マ
イクロホン4が気流から受ける影響を従来よりも低減す
ることができる。また、このように膨張室5を吸音材3
で埋めた場合にも、膨張室5が持つ膨張形消音器として
の機能はこの吸音材3によって失われることはないか
ら、消音効果を得ることができる。
音材3の厚さをダクト2部分での吸音材の厚さよりも厚
くしている。したがって、膨張室5内の気流通流部分の
断面積が広がった分とこの吸音材3が厚くなった分、マ
イクロホン4が気流から受ける影響を従来よりも低減す
ることができる。また、このように膨張室5を吸音材3
で埋めた場合にも、膨張室5が持つ膨張形消音器として
の機能はこの吸音材3によって失われることはないか
ら、消音効果を得ることができる。
【0036】また図3の(B)では、膨張室5部分を全
て吸音材3で埋めるようにしている。この場合、気流通
流部分の断面積はダクト2の部分と実質的に同じになる
ため、気流の風速は従来と変わらないが、吸音材3の厚
さが厚くなった分、マイクロホン4が気流から受ける影
響を従来よりも低減することができる。
て吸音材3で埋めるようにしている。この場合、気流通
流部分の断面積はダクト2の部分と実質的に同じになる
ため、気流の風速は従来と変わらないが、吸音材3の厚
さが厚くなった分、マイクロホン4が気流から受ける影
響を従来よりも低減することができる。
【0037】また図3の(C)では、膨張室5を流線形
に形成し、その中に貼り付ける吸音材3も内側面が流線
形となるようにしている。このように構成すると、気流
の流れがスムーズになり、気流の乱れによりマイクロホ
ンが受ける悪影響を低減することができる
に形成し、その中に貼り付ける吸音材3も内側面が流線
形となるようにしている。このように構成すると、気流
の流れがスムーズになり、気流の乱れによりマイクロホ
ンが受ける悪影響を低減することができる
【0038】図4には本発明のまた他の実施例が示され
る。この実施例は、ダクト2のエルボ部分で気流通流方
向に垂直な断面積が広がることを利用して、このエルボ
部分をそのまま膨張室として用いるようにしたものであ
り、エルボの外回り側の角部分に吸音材3を厚めに貼
り、その中にマイクロホン4を埋め込んでいる。
る。この実施例は、ダクト2のエルボ部分で気流通流方
向に垂直な断面積が広がることを利用して、このエルボ
部分をそのまま膨張室として用いるようにしたものであ
り、エルボの外回り側の角部分に吸音材3を厚めに貼
り、その中にマイクロホン4を埋め込んでいる。
【0039】図4の(A)では、この吸音材3の気流通
流方向の断面形状が3角形になるようにしている。この
ように吸音材3を貼り付けると気流の通流断面積は従来
と殆ど変わらないことになるが、吸音材3の厚さの増え
た分だけ、気流の影響をマイクロホン4が受けないよう
になる。
流方向の断面形状が3角形になるようにしている。この
ように吸音材3を貼り付けると気流の通流断面積は従来
と殆ど変わらないことになるが、吸音材3の厚さの増え
た分だけ、気流の影響をマイクロホン4が受けないよう
になる。
【0040】また図4の(B)では、吸音材3の表面が
丸みを持つようにしている。このようにすると、そこを
通過する気流がスムーズになり、気流の乱れがマイクロ
ホンに与える悪影響を少なくできる。
丸みを持つようにしている。このようにすると、そこを
通過する気流がスムーズになり、気流の乱れがマイクロ
ホンに与える悪影響を少なくできる。
【0041】図5には本発明のまた他の実施例が示され
る。この実施例はダクト2のエルボ部分をそのまま膨張
室として利用するのではなく、エルボ部分にエルボとは
別個に膨張室5を形成するようにしたものである。
る。この実施例はダクト2のエルボ部分をそのまま膨張
室として利用するのではなく、エルボ部分にエルボとは
別個に膨張室5を形成するようにしたものである。
【0042】図5の(A)では、ダクト2のエルボ部分
の内回り側を内側に広げてその部分に気流通流方向に平
行の断面形状が3角形の吸音材3を貼り付け、その内部
にマイクロホン4を埋め込み、一方、エルボ部分の外回
り側は丸みを持たせている。
の内回り側を内側に広げてその部分に気流通流方向に平
行の断面形状が3角形の吸音材3を貼り付け、その内部
にマイクロホン4を埋め込み、一方、エルボ部分の外回
り側は丸みを持たせている。
【0043】また図5の(B)ではダクト2のエルボ部
分に箱型の膨張室5を取り付け、その内部に、気流の通
流断面積が他のダクト2部分と同じになるよう気流の通
流する経路を形成した吸音材3を入れ、外回り側の吸音
材3の中にマイクロホン4を埋め込んでいる。
分に箱型の膨張室5を取り付け、その内部に、気流の通
流断面積が他のダクト2部分と同じになるよう気流の通
流する経路を形成した吸音材3を入れ、外回り側の吸音
材3の中にマイクロホン4を埋め込んでいる。
【0044】この図5の(A)と(B)の何れの場合に
も、気流の通流断面積は他のダクト部分と変わらないこ
とになるが、マイクロホンが埋め込まれている吸音材の
厚さが従来よりも厚くなるので、その分だけマイクロホ
ンが気流により受ける影響を低減できる。また、膨張室
5部分はそれ自体が膨張形消音器として機能するので消
音効果がある。
も、気流の通流断面積は他のダクト部分と変わらないこ
とになるが、マイクロホンが埋め込まれている吸音材の
厚さが従来よりも厚くなるので、その分だけマイクロホ
ンが気流により受ける影響を低減できる。また、膨張室
5部分はそれ自体が膨張形消音器として機能するので消
音効果がある。
【0045】図6には本発明のまた他の実施例が示され
る。この実施例は、前述の図6の(A)の実施例におい
て、吸音材3の壁面に金網あるいは布などの風の流れを
整える整流部材6を取り付けたものである。このように
気流が金網等を通ることで、マイクロホン4が受ける風
の影響を軽減できる。
る。この実施例は、前述の図6の(A)の実施例におい
て、吸音材3の壁面に金網あるいは布などの風の流れを
整える整流部材6を取り付けたものである。このように
気流が金網等を通ることで、マイクロホン4が受ける風
の影響を軽減できる。
【0046】以上の実施例では、膨張室5に取り付ける
マイクロホンは能動騒音低減装置の騒音検出用マイクロ
ホンとしたが、本発明はこれに限られるものではなく、
例えば従来の技術で説明した能動騒音低減装置の誤差検
出用マイクロホンに対して本発明のマイクロホン取付け
構造を適用するものであってもよい。
マイクロホンは能動騒音低減装置の騒音検出用マイクロ
ホンとしたが、本発明はこれに限られるものではなく、
例えば従来の技術で説明した能動騒音低減装置の誤差検
出用マイクロホンに対して本発明のマイクロホン取付け
構造を適用するものであってもよい。
【0047】
【発明の効果】以上に説明したように、本発明によれ
ば、ダクト内においてマイクロホンが気流により受ける
影響を低減することができ、冷却効果を高めた従来より
も高速な気流の中でも、風の影響を低減して能動騒音制
御を行える。また膨張室自体に膨張形消音器としての消
音特性を持たせることができるから、能動騒音低減装置
の消音効果を一層高めることができ、その品質向上に寄
与するところが大きい。
ば、ダクト内においてマイクロホンが気流により受ける
影響を低減することができ、冷却効果を高めた従来より
も高速な気流の中でも、風の影響を低減して能動騒音制
御を行える。また膨張室自体に膨張形消音器としての消
音特性を持たせることができるから、能動騒音低減装置
の消音効果を一層高めることができ、その品質向上に寄
与するところが大きい。
【図1】本発明に係る原理説明図である。
【図2】本発明の一実施例としてのマイクロホン取付け
構造を示す図である。
構造を示す図である。
【図3】本発明の他の実施例のマイクロホン取付け構造
を示す図である。
を示す図である。
【図4】本発明のまた他の実施例のマイクロホン取付け
構造を示す図である。
構造を示す図である。
【図5】本発明のまた他の実施例のマイクロホン取付け
構造を示す図である。
構造を示す図である。
【図6】本発明のまた他の実施例のマイクロホン取付け
構造を示す図である。
構造を示す図である。
【図7】従来例のマイクロホン取付け構造を示す図であ
る。
る。
【図8】能動騒音低減装置の構成例を示す図である。
1 ファン 2 ダクト 3 吸音材 4 マイクロホン 5 膨張室 6 気流整流部材 10 騒音消去用フィルタ 11 回り込み防止用フィルタ 12 FIRフィルタ 13 演算制御部 14 スピーカ 15 誤差検出用マイクロホン
Claims (7)
- 【請求項1】 気流が通流するダクト(21)内を伝搬
する音をマイクロホン(24)で検出する機構における
マイクロホン取付け構造であって、 該ダクトの一部について該気流の通流方向に垂直の断面
積を拡張して膨張室(25)を形成し、該膨張室内にマ
イクロホンを取り付けるようにしたマイクロホン取付け
構造。 - 【請求項2】 該膨張室内に吸音材(23)を取り付
け、該吸音材の内部に該マイクロホンを埋め込んだ請求
項1記載のマイクロホンの取付け構造。 - 【請求項3】 該膨張室内に気流の流れを整える気流整
流手段(26)を更に備えた請求項1または2記載のマ
イクロホンの取付け構造。 - 【請求項4】 該膨張室は気流の通流方向に対してその
断面積が徐々に広がった後に除々に狭まるように構成し
た請求項1〜3のいずれかに記載のマイクロホンの取付
け構造。 - 【請求項5】 該ダクトのエルボ自体をそのまま該膨張
室として利用した請求項1〜3のいずれかに記載のマイ
クロホンの取付け構造。 - 【請求項6】 該ダクトのエルボに該エルボとは別に形
成した膨張室を取り付けた請求項1〜4のいずれかに記
載のマイクロホンの取付け構造。 - 【請求項7】 能動騒音制御による能動騒音低減装置で
使用するマイクロホンをダクト内に取り付けるためのも
のである請求項1〜6のいずれかに記載のマイクロホン
の取り付け構造。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5341608A JPH07162979A (ja) | 1993-12-10 | 1993-12-10 | マイクロホン取付け構造 |
| US08/779,024 US6327368B1 (en) | 1993-12-10 | 1997-01-06 | Configuration of providing microphone in duct and active noise reduction device using same |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5341608A JPH07162979A (ja) | 1993-12-10 | 1993-12-10 | マイクロホン取付け構造 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07162979A true JPH07162979A (ja) | 1995-06-23 |
Family
ID=18347401
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP5341608A Withdrawn JPH07162979A (ja) | 1993-12-10 | 1993-12-10 | マイクロホン取付け構造 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6327368B1 (ja) |
| JP (1) | JPH07162979A (ja) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH09106289A (ja) * | 1995-10-13 | 1997-04-22 | Daidan Kk | 能動騒音制御装置 |
| JPH09212175A (ja) * | 1996-01-30 | 1997-08-15 | Ricoh Co Ltd | 消音装置 |
| US6648750B1 (en) | 1999-09-03 | 2003-11-18 | Titon Hardware Limited | Ventilation assemblies |
| JP2010038452A (ja) * | 2008-08-05 | 2010-02-18 | Tigers Polymer Corp | 通気ダクト |
| JP2014228759A (ja) * | 2013-05-24 | 2014-12-08 | パナソニック株式会社 | 能動型消音装置 |
| JP2017068231A (ja) * | 2015-09-30 | 2017-04-06 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 送風装置 |
| JPWO2022202975A1 (ja) * | 2021-03-25 | 2022-09-29 |
Families Citing this family (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8331577B2 (en) * | 2008-07-03 | 2012-12-11 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Electronic device having active noise control with an external sensor |
| US8511428B2 (en) | 2010-07-28 | 2013-08-20 | Inoac Corporation | Noise attenuator and vehicle air intake duct provided therewith |
| CN104976159B (zh) * | 2014-04-11 | 2019-11-01 | 中强光电股份有限公司 | 鼓风机及涡流噪音降低方法 |
| US11300319B2 (en) | 2018-06-12 | 2022-04-12 | Ademco Inc. | Retrofit damper assembly |
| US10941876B2 (en) | 2018-06-12 | 2021-03-09 | Ademco Inc. | Retrofit damper control with collapsible blade and remotely actuated latch mechanism |
| US11359828B2 (en) | 2018-06-12 | 2022-06-14 | Ademco Inc. | Modular retrofit damper system |
| US11215372B2 (en) | 2018-06-12 | 2022-01-04 | Ademco Inc. | Retrofit damper system with optimized power management |
| US11209180B2 (en) | 2018-06-12 | 2021-12-28 | Ademco Inc. | Damper system control module with radio controller antenna for installation |
| US11149980B2 (en) | 2018-06-12 | 2021-10-19 | Ademco Inc. | Retrofit damper with pivoting connection between deployment and operational configurations |
| US11306941B2 (en) | 2018-06-12 | 2022-04-19 | Ademco Inc. | Retrofit damper optimized for universal installation |
| US11255557B2 (en) | 2018-06-12 | 2022-02-22 | Ademco Inc. | Retrofit damper system with back EMF position and end stop detection |
| US11112139B2 (en) | 2018-12-03 | 2021-09-07 | Ademco Inc. | HVAC controller with a zone commissioning mode |
| CN111816154A (zh) * | 2020-07-29 | 2020-10-23 | 西安云脉智能技术有限公司 | 一种带有主动降噪功能的集成灶 |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| ZA825676B (en) * | 1981-08-11 | 1983-06-29 | Sound Attenuators Ltd | Method and apparatus for low frequency active attennuation |
| US4749150A (en) * | 1985-12-24 | 1988-06-07 | Rohr Industries, Inc. | Turbofan duct with noise suppression and boundary layer control |
| US4989688A (en) * | 1989-02-16 | 1991-02-05 | Soltech, Inc. | Acoustical wall panel and method of assembly |
| JPH03188798A (ja) * | 1989-12-19 | 1991-08-16 | Hitachi Plant Eng & Constr Co Ltd | 電子消音システム |
| JP3089082B2 (ja) * | 1991-07-10 | 2000-09-18 | シャープ株式会社 | 適応型ディジタルフィルタ |
| JP3188798B2 (ja) | 1993-11-08 | 2001-07-16 | 株式会社オティックス | 整経ドラム装置 |
-
1993
- 1993-12-10 JP JP5341608A patent/JPH07162979A/ja not_active Withdrawn
-
1997
- 1997-01-06 US US08/779,024 patent/US6327368B1/en not_active Expired - Fee Related
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| US6648750B1 (en) | 1999-09-03 | 2003-11-18 | Titon Hardware Limited | Ventilation assemblies |
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| EP4317658A4 (en) * | 2021-03-25 | 2024-09-25 | FUJIFILM Corporation | ACOUSTIC IMPEDANCE CHANGING STRUCTURE AND VENTILATION TYPE SILENCER |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US6327368B1 (en) | 2001-12-04 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 20010306 |