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DE102015214134A1 - Method and control device for active sound suppression in a motor vehicle - Google Patents

Method and control device for active sound suppression in a motor vehicle Download PDF

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DE102015214134A1
DE102015214134A1 DE102015214134.9A DE102015214134A DE102015214134A1 DE 102015214134 A1 DE102015214134 A1 DE 102015214134A1 DE 102015214134 A DE102015214134 A DE 102015214134A DE 102015214134 A1 DE102015214134 A1 DE 102015214134A1
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DE
Germany
Prior art keywords
signals
test signals
active noise
sound
asd
Prior art date
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Withdrawn
Application number
DE102015214134.9A
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German (de)
Inventor
Julius Rachor
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Bayerische Motoren Werke AG
Original Assignee
Bayerische Motoren Werke AG
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Filing date
Publication date
Application filed by Bayerische Motoren Werke AG filed Critical Bayerische Motoren Werke AG
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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Regelungsvorrichtung zur aktiven Schallunterdrückung (ANC) in einem Kraftfahrzeug, bei dem eine Onlinemodellierung zur Bestimmung einer Übertragungsstrecke zwischen einem Schallgeber und einem Schallaufnehmer durchgeführt wird, wobei als Testsignale die Nutzsignale eines Systems zur aktiven Geräuscherzeugung verwendet werden. Dabei werden vorzugsweise als Testsignale zur Onlinemodellierung synthetische Signale, die nicht zum natürlichen Anregungsspektrum der Primärsignalquelle gehören, verwendet. Vorzugsweise wird die Erfindung in der Abgasanlage eines Kraftfahrzeugs mit Verbrennungsmotor als Antriebsmotor angewendet, wobei die jeweils als Testsignale verwendeten Nutzsignale des Systems zur aktiven Geräuscherzeugung synthetische Motorordnungen sind, die jeweils zwischen den drehzahlabhängigen Motorordnungen des durch den Antriebsmotor erzeugten Störschalls liegen.The invention relates to a method and a control device for active noise suppression (ANC) in a motor vehicle, in which an online modeling is carried out for determining a transmission path between a sounder and a sound pickup, wherein the useful signals of a system for active noise generation are used as test signals. In this case, synthetic signals which do not belong to the natural excitation spectrum of the primary signal source are preferably used as test signals for online modeling. Preferably, the invention in the exhaust system of a motor vehicle with internal combustion engine is used as a drive motor, wherein the respective useful signals used as test signals of the system for active noise generation are synthetic engine orders, each lying between the speed-dependent engine orders of the noise generated by the drive motor noise.

Description

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Regelungsvorrichtung zur aktiven Schallunterdrückung.The invention relates to a method and a control device for active sound suppression.

Im druckschriftlichen Stand der Technik ebenso wie in heutigen Serienfahrzeugen sind Verfahren und Regelungsvorrichtungen sowohl zur aktiven Schallunterdrückung als auch zur aktiven Geräuscherzeugung bekannt.In the printed prior art as well as in today's production vehicles, methods and control devices for both active sound suppression and active noise generation are known.

Zur aktiven Geräuscherzeugung, auch als „Active Sound Design” (ASD) bezeichnet, sei beispielweise die DE 198 45 736 A1 der Anmelderin genannt. Dabei werden ausgehend von verschiedenen Fahrzeugparametern, wie Geschwindigkeit, Gaspedalstellung oder Motordrehzahl, sowohl im Fahrzeuginnenraum als auch im Bereich der Abgasanlage durch Lautsprecher Motorengeräusche synthetisiert, wodurch beispielsweise eine fahrzeugspezifische Soundinszenierung darstellbar ist.For active noise generation, also referred to as "Active Sound Design" (ASD), is for example the DE 198 45 736 A1 called the applicant. In this case, starting from various vehicle parameters, such as speed, accelerator pedal position or engine speed, engine noise is synthesized both in the vehicle interior and in the exhaust system by loudspeakers, whereby, for example, a vehicle-specific sound staging can be displayed.

Im Gegensatz dazu wird durch aktive Schallunterdrückung (auch „Active Noise Cancellation” oder „Active Noise Control” (ANC) genannt) versucht, durch künstlich erzeugten Schall mittels destruktiver Interferenz störende Geräuschanteile im Fahrzeug auszulöschen. Hierzu sei beispielsweise die DE 43 34 943 A1 der Anmelderin genannt. Dabei wird die Erzeugung eines (Sekundär-)Signals angestrebt, das dem des Störgeräusches mit entgegengesetzter Polarität (auch Antischall genannt) exakt entspricht. Auf Basis eines gemessenen (akustischen oder auch nicht akustischen) Referenzsignals (beispielsweise ein Drehzahlsignal), das stark mit dem zu mindernden Primärsignal korreliert ist, wird ein 180° phasenverschobenes Sekundärsignal generiert, durch welches dieser störende Schall ausgelöscht wird. Sowohl Phase als auch Amplitude des Sekundärsignals müssen in der Praxis auf Grund verschiedener Störeinflüsse permanent durch eine Regeleinheit angepasst bzw. nachgeregelt werden. Zu diesem Zweck wird die resultierende Überlagerung (Restfehler) von Primär- und Sekundärsignal durch einen passenden Sensor (Fehlersensor) gemessen und der Regeleinheit zur Verfügung gestellt. Der Schall, der von den Lautsprechern generiert wird, um den störenden Schall auszulöschen, wird hier als Sekundärsignal bezeichnet.In contrast, Active Noise Cancellation or Active Noise Control (ANC) is an attempt to eliminate disturbing noise in the vehicle through artificially generated sounds by means of destructive interference. For this purpose, for example, the DE 43 34 943 A1 called the applicant. In this case, the generation of a (secondary) signal is sought, which exactly corresponds to that of the noise of opposite polarity (also called anti-noise). Based on a measured (acoustic or non-acoustic) reference signal (for example, a speed signal), which is strongly correlated with the primary signal to be reduced, a secondary signal 180 ° out of phase is generated, by which this disturbing sound is extinguished. Both phase and amplitude of the secondary signal must be permanently adjusted or readjusted in practice due to various disturbances by a control unit. For this purpose, the resulting superimposition (residual error) of primary and secondary signal is measured by a suitable sensor (error sensor) and made available to the control unit. The sound generated by the loudspeakers to cancel out the disturbing sound is referred to here as a secondary signal.

Beispielsweise kann eine ANC-Funktion durch das Einbringen entsprechender Aktuatoren und Sensoren in einer Abgasanlage bzw. eine Ansaugluftführung oder in einem Innenraum eines Fahrzeuges realisiert werden.For example, an ANC function can be implemented by introducing corresponding actuators and sensors in an exhaust system or an intake air guide or in an interior of a vehicle.

Damit die aktive Schallminderung eine ausreichend gute Stabilität aufweist, muss die Übertragungsfunktion (zumindest aber die Phasenverschiebung) zwischen Lautsprecher und Mikrophon (Sekundärstrecke) bekannt sein.For the active noise reduction to have sufficiently good stability, the transfer function (or at least the phase shift) between the loudspeaker and the microphone (secondary route) must be known.

Aufgrund der Laufzeit, des Sekundärsignals zur Messposition des Fehlersensors kommt es zu einer Phasenverschiebung zwischen dem erzeugten Sekundärsignal und dem gemessenen Fehlersignal. Die Phasenverschiebung entspricht dem Phasengang der Übertragungsfunktion.Due to the transit time, the secondary signal to the measuring position of the error sensor, there is a phase shift between the generated secondary signal and the measured error signal. The phase shift corresponds to the phase response of the transfer function.

Ohne Berücksichtigung der Übertragungsfunktion zwischen Sekundärquelle und Fehlersensor und kann zu Instabilitäten des Regelsystems kommen. Um diese Problematik zu lösen muss in der Regelungseinheit eine entsprechende Kompensation dieser Phasenverschiebung vorgesehen werden. Hierzu wird zum Beispiel das Referenzsignal mit einem internen Modell der physikalischen Transferfunktion gefiltert bzw. verrechnet. Die Qualität des internen Modells der Transferfunktion entscheidet maßgebend über die Effektivität und Stabilität des ANC-Systems.Without consideration of the transfer function between secondary source and fault sensor and can lead to instabilities of the control system. In order to solve this problem, a corresponding compensation of this phase shift must be provided in the control unit. For this purpose, for example, the reference signal is filtered or billed with an internal model of the physical transfer function. The quality of the internal model of the transfer function decisively determines the effectiveness and stability of the ANC system.

Um diese Sekundärstrecken bestimmen zu können gibt es zwei verschiedene Methoden, nämlich die Offlinemodellierung und die Onlinemodellierung:
Bei der Offlinemodellierung wird einmalig (z. B. bevor das Fahrzeug das Werk verlässt und/oder während der Fahrzeugentwicklung) eine Testfunktion eingemessen, wodurch die Übertragungsfunktion einmalig bestimmt und in der Regeleinheit abgelegt wird.
In order to determine these secondary routes, there are two different methods, namely offline modeling and online modeling:
In offline modeling, a test function is calibrated once (for example, before the vehicle leaves the factory and / or during vehicle development), whereby the transfer function is determined once and stored in the control unit.

Der Nachteil dieses Verfahrens ist (insbesondere für die Anwendung in einer Abgasanlage), dass sich mit der Temperatur und der Strömungsgeschwindigkeit des Ausbreitungsmediums die Schalllaufzeit des Sekundärsignals und somit auch die Phase des Sekundärsignals verändert. Außerdem kommt es durch diese Umwelteinflüsse zu Verschiebungen von systemeigenen Resonanzen. Des Weiteren verändern sich sowohl die Eigenschaften der Fehlersensoren als auch der Lautsprecher (Drift von Bauteilen). Dadurch ändern sich die Sekundärstrecke und die Übertragungsfunktion kontinuierlich.The disadvantage of this method is (especially for use in an exhaust system) that varies with the temperature and the flow velocity of the propagation medium, the sound propagation time of the secondary signal and thus also the phase of the secondary signal. In addition, these environmental influences lead to shifts of native resonances. Furthermore, both the characteristics of the error sensors and the speakers (drift of components) change. As a result, the secondary path and the transfer function change continuously.

Bei der Onlinemodellierung werden diese Probleme insofern umgangen, als dass die Übertragungsfunktionen während des Betriebs des Systems regelmäßig oder kontinuierlich eingemessen werden. Der Einmessvorgang erfolgt durch Testsignale (Rauschen, Sinus-Sweep, ...), welche während des Betriebs eingespielt werden. Durch diese Technik wird sowohl die Lufttemperatur als auch die Drift der Bauteile wie Mikrophone und Lautsprecher immer wieder neu in die Bestimmung der Übertragungsfunktion mit einbezogen und die Stabilität des Systems kann erheblich verbessert werden.In online modeling, these problems are circumvented in that the transfer functions are calibrated regularly or continuously during operation of the system. The calibration process is performed by test signals (noise, sine sweep, ...), which are recorded during operation. Through this technique, the air temperature as well as the drift of the components such as microphones and loudspeakers are included again and again in the determination of the transfer function and the stability of the system can be significantly improved.

Eine Übertragungsfunktion wird normalerweise mit breitbandigem Rauschen oder einem Sinus-Sweep bestimmt. Dieses Testsignal muss ausreichend laut sein und kann, außer bei den natürlichen Anregungen der Primärquelle, ausgewertet werden.A transfer function is usually provided with broadband noise or a sine wave. Sweep certainly. This test signal must be sufficiently loud and can be evaluated except for the natural stimuli of the primary source.

Bei der Onlinemodellierung kommt es bei den Fahrgästen zu Irritationen, da ein Piepsen/Rauschen (Schall der Testfunktion) während der Fahrt wahrgenommen wird. Solche Testsignale/Testgeräusche könnten vom Fahrer als Defekt interpretiert werden.In the online modeling, it comes to the passengers to irritation, as a beeping / noise (sound of the test function) is perceived while driving. Such test signals / test noises could be interpreted by the driver as a defect.

Bei der Offlinemodellierung wird die Sekundärstrecke nur einmalig bestimmt wodurch es mit steigendem Alter zu einer schlechteren Funktionalität der ANC-Funktion kommt. Gerade bei ANC im Bereich der Abgasanlage kommt es zu heftigen Schwankungen der Randbedingungen wie der Mediumstemperatur (z. B. von –20° bis +900°C) oder der Mediumsgeschwindigkeit, wodurch die Offlinemodellierung einen schlechten Wirkungsgrad der ANC-Funktion zur Folge hat. Darüber hinaus nimmt der Wirkungsgrad bzw. die Stabilität des Systems ab, sobald sich eine oder mehrere Systemeigenschaften (Temperatur usw.) von den Werten entfernen, welche bei der einmaligen Bestimmung der Transferfunktion vorherrschten.In offline modeling, the secondary route is determined only once, which leads to a poorer functionality of the ANC function with increasing age. Especially with ANC in the area of the exhaust system, there are violent fluctuations in the boundary conditions such as the medium temperature (eg from -20 ° to + 900 ° C) or the medium speed, which means that the offline modeling results in a poor efficiency of the ANC function. In addition, the efficiency or stability of the system decreases as soon as one or more system properties (temperature, etc.) are removed from the values which prevailed in the one-time determination of the transfer function.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein ANC-System im Hinblick auf eine gezielte Pegelminderung zu verbessern.It is an object of the invention to improve an ANC system with regard to a targeted level reduction.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Abhängige Patentansprüche sind vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung.This object is achieved by the subject matters of the independent claims. Dependent claims are advantageous developments of the invention.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Regelungsvorrichtung zur aktiven Schallunterdrückung (ANC) in einem Kraftfahrzeug, bei dem eine Onlinemodellierung zur Bestimmung einer Übertragungsstrecke zwischen einem Schallgeber und einem Schallaufnehmer durchgeführt wird, wobei als Testsignale die Nutzsignale eines Systems zur aktiven Geräuscherzeugung verwendet werden. Dabei werden vorzugsweise als Testsignale zur Onlinemodellierung synthetische Signale, die nicht zum natürlichen Anregungsspektrum der Primärsignalquelle gehören, verwendet. Vorzugsweise wird die Erfindung in der Abgasanlage eines Kraftfahrzeugs mit Verbrennungsmotor als Antriebsmotor angewendet, wobei die jeweils als Testsignale verwendeten Nutzsignale des Systems zur aktiven Geräuscherzeugung synthetische Motorordnungen sind, die jeweils zwischen den drehzahlabhängigen Motorordnungen des durch den Antriebsmotor erzeugten Störschalls liegen.The invention relates to a method and a control device for active noise suppression (ANC) in a motor vehicle, in which an online modeling is carried out for determining a transmission path between a sounder and a sound pickup, wherein the useful signals of a system for active noise generation are used as test signals. In this case, synthetic signals which do not belong to the natural excitation spectrum of the primary signal source are preferably used as test signals for online modeling. Preferably, the invention in the exhaust system of a motor vehicle with internal combustion engine is used as a drive motor, wherein the respective useful signals used as test signals of the system for active noise generation are synthetic engine orders, each lying between the speed-dependent engine orders of the noise generated by the drive motor noise.

Der Erfindung liegen folgende Überlegungen zugrunde:
Der Kern der Erfindung ist die Verwirklichung einer Onlinemodellierung der Sekundärstreckenbestimmung, ohne störenden Geräusche als Testfunktionen zu verwenden. Dafür soll die Tatsache ausgenützt werden, dass bereits durch die aktive Geräuscherzeugung (ASD) bestimmte Motorfrequenzen erzeugt und/oder verstärkt oder weitere Frequenzanteile hinzugefügt werden. Dieser künstlich erzeugte Schall soll gleichzeitig als Testfunktion dienen und helfen, die Sekundärstrecke durch eine Onlinemodellierung kontinuierlich neu zu bestimmen und gegebenenfalls an die veränderten Parameter anzupassen.
The invention is based on the following considerations:
The essence of the invention is the realization of an online modeling of the secondary route determination without using disturbing noises as test functions. For this purpose, the fact should be exploited that already generated by the active noise generation (ASD) certain motor frequencies and / or amplified or added more frequency components. This artificially generated sound should simultaneously serve as a test function and help to continuously redefine the secondary route by means of online modeling and, if necessary, to adapt it to the changed parameters.

Die auf diese Weise bestimmten Werte der Transferfunktion (z. B. Amplitude und Phase) können in Abhängigkeit der jeweiligen Frequenz aber auch in Abhängigkeit weiterer Systemeigenschaften wie beispielsweise Temperaturen im System oder der Strömungsgeschwindigkeiten in der Regelungseinheit beispielsweise als multidimensionales Kennfeld abgespeichert werden (AmplitudeTransferfunktion = f(f, T, v), PhaseTransferfunktion = f(f, T, v)). Die Signale der weiteren Systemeigenschaften können dabei beispielsweise über entsprechende Sensoren oder Modelle generiert und der Regeleinheit zugänglich gemacht werden.The values of the transfer function (eg amplitude and phase) determined in this way can be stored as a multi-dimensional characteristic field as a function of the respective frequency but also as a function of other system properties such as temperatures in the system or the flow velocities in the control unit (amplitude transfer function = f (f, T, v), phase transfer function = f (f, T, v)). The signals of the other system properties can be generated, for example, via corresponding sensors or models and made accessible to the control unit.

Als Testfunktion muss dazu ein mit dem Primärsignal unkorreliertes Signal benutzt werden, damit es eindeutig als Sekundärsignal identifiziert werden kann. Dazu werden vorzugsweise synthetische Motorordnungen, die nicht zum natürlichen Anregungsspektrum der Primärsignalquelle gehören, verwendet.As a test function, a signal that is uncorrelated with the primary signal must be used so that it can be clearly identified as a secondary signal. For this purpose, synthetic motor orders that do not belong to the natural excitation spectrum of the primary signal source are preferably used.

Durch Interpolation der Messdaten zwischen zwei künstlich erzeugten, unkorrelierten Frequenzen kann so die Übertragungsfunktion einer dazwischen liegenden Frequenz, die von der Primärquelle erzeugt wird, bestimmt werden. Auf gleiche Weise kann auch eine Interpolation über eine andere Systemeigenschaft (wie beispielsweise der Temperatur) durchgeführt werden. Dazu können beispielsweise in einer Abgasanlage die ohnehin vom ASD eingespielten Ordnungen genutzt werden.By interpolating the measurement data between two artificially generated, uncorrelated frequencies, the transfer function of an intermediate frequency generated by the primary source can be determined. Similarly, interpolation may be performed over another system property (such as temperature). For this purpose, for example, the orders already used by the ASD can be used in an exhaust system.

Im Innenraum können dafür sowohl die künstlichen Motorengeräusche des ASD als auch Multimediasignale aus dem Audiointerface (z. B. Musik) verwendet werden. Bei mehreren Sekundärquellen ist zusätzlich eine zeitliche oder frequenzabhängige Trennung der Testsignale nötig, um den Übertragungspfad eindeutig identifizieren zu können.In the interior, both the artificial engine noise of the ASD and multimedia signals from the audio interface (eg music) can be used. In the case of several secondary sources, a temporal or frequency-dependent separation of the test signals is additionally necessary in order to be able to unambiguously identify the transmission path.

Durch die Erfindung werden folgende Vorteile erreicht:

  • – eine kontinuierliche Neubestimmung und Anpassung der Sekundärstrecke oder Übertragungsfunktion des ANC, ohne auf störende Geräusche der Testfunktion zurückgreifen zu müssen,
  • – eine verbesserte Gesamtstabilität des ANC durch Onlinemodellierung und kontinuierliche Adaption an die Gegebenheiten und
  • – ein wartungsfreies System, da Veränderungen im Frequenz- und Phasengang des Aktors und Sensors in der Übertragungsfunktion mit abgebildet werden.
The invention achieves the following advantages:
  • - a continuous redetermination and adaptation of the secondary line or transfer function of the ANC, without having to resort to disturbing noises of the test function,
  • An improved overall stability of the ANC through online modeling and continuous adaptation to the conditions and
  • - A maintenance-free system, as changes in the frequency and phase response of the actuator and sensor in the transfer function are mapped.

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Es zeigtIn the drawing, an embodiment of the invention is shown. It shows

1 mögliche Komponenten einer erfindungsgemäßen Vorrichtung und 1 possible components of a device according to the invention and

2 Testsignale zur Interpolation der Übertragungsfunktion anhand von künstlich eingespielten Frequenzen bzw. Motorordnungen. 2 Test signals for interpolation of the transfer function based on artificially recorded frequencies or engine orders.

1 zeigt schematisch einen Hohlraum H, hier eine Abgasanlage, in dem ein Schallaufnehmer M und ein Schallgeber bzw. Lautsprecher L angeordnet sind. In der Abgasanlage H entsteht naturgemäß ein Störschall x. Das Signal x enthält beispielsweise eine tonale, z. B. drehzahlproportionale Frequenzkomponente f1, die beispielsweise durch den Ladungswechsel des Motors entsteht und über Körper- oder Luftschallpfade übertragen bzw. abgestrahlt werden. Der durch die tonale Frequenzkomponente f1 der Schwingungen entstandene Störschall x soll durch die erfindungsgemäße aktive akustische Schallkompensationsvorrichtung unterdrückt bzw. ausgelöscht werden. 1 schematically shows a cavity H, here an exhaust system in which a sound pickup M and a sounder or loudspeaker L are arranged. In the exhaust system H naturally creates a noise x. The signal x contains, for example, a tonal, z. B. speed-proportional frequency component f1, which is produced for example by the change of charge of the engine and transmitted or emitted via body or air sound paths. The interference sound x produced by the tonal frequency component f1 of the oscillations should be suppressed or canceled out by the active acoustic sound compensation device according to the invention.

Ein Sensor S1 erfasst dazu die Drehzahl n eines hier nicht näher dargestellten Antriebsmotors, die Eingangssignal eines Signalgenerators 4 ist. Der Signalgenerator 4 erzeugt einen der Drehzahl n entsprechenden zu erwartenden Störschall x mit einer bestimmten aktuellen Frequenz f1 und stellt diesen Störschall x(f1) als Eingangssignal einem Onlinemodellierungs-Modul 3 zur Verfügung, das die elektroakustische Übertragungsstrecke G zwischen dem Lautsprecher L und dem Mikrofon M elektronisch nachbildet. Im Onlinemodellierungs-Modul 3 wird die durch die Übertragungsstrecke G entstehende Phasenverschiebung P für jede Frequenz f des Störschalles x basierend auf abgelegten Kennfeldern korrigiert.A sensor S1 detects the rotational speed n of a drive motor not shown here, the input signal of a signal generator 4 is. The signal generator 4 generates an expected noise x corresponding to the speed n with a certain current frequency f1 and provides this interference sound x (f1) as an input signal to an online modeling module 3 available electronically simulating the electro-acoustic transmission path G between the speaker L and the microphone M. In the online modeling module 3 the phase shift P produced by the transmission path G is corrected for each frequency f of the background noise x based on stored maps.

Der mit der Phasenkorrektur Pkorrx(f1) für die aktuelle Frequenz f1 versehene nachgebildete Störschall x(f1) wird als Eingangssignal x'(f1) einem Amplitudenkonvertierungsmodul 2 zugeführt, das ein gegenüber dem Störschall x'(f1) konvertiertes Korrektursignal k'(f1) zur Auslöschung des Störschalles x erzeugt und über den Lautsprecher L in den Hohlraum H abgibt. Das Onlinemodellierungs-Modul 3 enthält eine Modellkorrektureinheit 5, das aufgrund von Testsignalen zur Korrektur der abgelegten Kennfelder insbesondere für die richtige Ermittlung der Phasenkorrektur Pkorr_x(f2) vorgesehen ist, auf die weiter unten näher eingegangen wird.The simulated interference sound x (f1) provided with the phase correction Pkorrx (f1) for the current frequency f1 becomes, as an input signal x '(f1), an amplitude conversion module 2 supplied, which generates a relation to the noise x '(f1) converted correction signal k' (f1) to extinguish the noise x and outputs via the speaker L in the cavity H. The online modeling module 3 contains a model correction unit 5 , which is provided on the basis of test signals for correcting the stored maps in particular for the correct determination of the phase correction P korr_x (f2), which will be discussed in more detail below.

Der Ausgang (Signal e) des Mikrofons M ist mit dem Amplitudenkonvertierungsmodul 2 verbunden, das ausgangsseitig (Signal k') wiederum am Lautsprecher L angeschlossen ist. Das Amplitudenkonvertierungsmodul 2 erzeugt das Korrektursignal k', das über den Lautsprecher L als Kompensationsschall k abgestrahlt wird und sich gegenphasig mit dem aktuellen Störschall x im Hohlraum H überlagert.The output (signal e) of the microphone M is with the amplitude conversion module 2 connected, the output side (signal k ') is in turn connected to the speaker L. The amplitude conversion module 2 generates the correction signal k ', which is emitted via the loudspeaker L as a compensation sound k and is superimposed in phase opposition with the current interference sound x in the cavity H.

Ein Restschall e, also die Summe aus dem Kompensationsschall k(f1) und dem tatsächlichen aktuelle Störschall x für die aktuelle Frequenz f1, kann beispielsweise durch Temperaturänderungen, Strömungsgeschwindigkeits-Änderungen oder Bauteilabweichungen verbleiben. Da sich demnach die elektroakustische Übertragungsstrecke G ändern kann, wird das Onlinemodellierungs-Modul 3 durch einen adaptiven Prozess (Onlinemodellierung) in der Modellkorrektureinheit 5 kontinuierlich den veränderten Bedingungen angepasst:
Erfindungswesentlich ist dabei die Verbindung des grundsätzlich bis hierhin bekannten Systems zur aktiven Schallunterdrückung mit einem System zur aktiven Geräuscherzeugung ASD. Die erfindungswesentlichen Merkmale sind in 1 fett gekennzeichnet. Im Onlinemodellierungs-Modul 3 wird mittels der Nutzsignale des Systems ASD als Testsignale t' bei Bedarf eine adaptive Onlinemodellierung der Sekundärstreckenbestimmung in der Modellkorrektureinheit 5 durchgeführt. Dabei werden vorzugsweise als Testsignale t' synthetische Motorfrequenzen einschließlich Motorordnungen, die nicht zum natürlichen Anregungsspektrum der Primärsignalquelle gehören, verwendet. Das natürliche Anregungsspektrum der Primärsignalquelle (hier der Antriebsmotor) resultiert aus den tatsächlichen aktuell vorliegenden Drehzahlen n. In der Zeichnung bzw. im vorliegenden Ausführungsbeispiel wird die Frequenz f1 als Beispiel für das natürliche Anregungsspektrum der Primärsignalquelle (Störschall x) und die Frequenz f2 als Beispiel für synthetische Motorfrequenzen des Systems ASD verwendet. Wesentlich beim Ausführungsbeispiel ist also, dass sich f1 und f2 unterscheiden.
A residual sound e, so the sum of the compensation sound k (f1) and the actual current noise x for the current frequency f1, for example, by temperature changes, flow rate changes or component deviations remain. Accordingly, since the electro-acoustic transmission path G may change, the on-line modeling module becomes 3 through an adaptive process (online modeling) in the model correction unit 5 continuously adapted to the changed conditions:
Essential to the invention is the connection of the basically hitherto known system for active sound suppression with an active noise generation system ASD. The features essential to the invention are in 1 marked in bold. In the online modeling module 3 if necessary, by means of the useful signals of the system ASD as test signals t 'an adaptive online modeling of the secondary route determination in the model correction unit 5 carried out. In this case, synthetic motor frequencies including motor orders that do not belong to the natural excitation spectrum of the primary signal source are preferably used as test signals t '. The natural excitation spectrum of the primary signal source (here the drive motor) results from the actual currently present speeds n. In the drawing or in the present embodiment, the frequency f1 as an example of the natural excitation spectrum of the primary signal source (background noise x) and the frequency f2 as an example synthetic motor frequencies of the system ASD used. Essential in the embodiment is therefore that differ f1 and f2.

Als Testsignal wird somit ein mit dem aktuellen Primärsignal (Störschall x) unkorreliertes Signal t' benutzt, damit es zur Bestimmung der Übertragungsfunktion G und somit insbesondere zur Bestimmung der Phasenkorrektur für alle erforderlichen Störschall-Frequenzen eindeutig als Sekundärsignal identifiziert werden kann.As a test signal thus a with the current primary signal (noise x) uncorrelated signal t 'is used so that it can be unambiguously identified as a secondary signal to determine the transfer function G and thus in particular for determining the phase correction for all required noise frequencies.

Weitere Beispiele sind in 2 dargestellt. Durch Interpolation der Messdaten zur Phasenverschiebung P und gegebenenfalls zur Amplitudenkorrektur A zwischen je zwei künstlich erzeugten, unkorrelierten Frequenzen f2.1, f2.2, f2.3, f2.4 für t' kann so die Übertragungsfunktion G (bezüglich Amplitude A und Phasenverschiebung P) einer dazwischen liegenden Frequenz (siehe strichpunktierte Linien im oberen Bild der 2) bestimmt werden. Dazu können vorzugsweise in einer Abgasanlage H die ohnehin vom ASD eingespielten Ordnungen zur Erzeugung eines gewünschten Antriebsmotorklanges genutzt werden.Further examples are in 2 shown. By interpolation of the measurement data for the phase shift P and possibly for the amplitude correction A between each two artificially generated, uncorrelated frequencies f2.1, f2.2, f2.3, f2.4 for t 'can Thus, the transfer function G (with respect to amplitude A and phase shift P) of an intermediate frequency (see dotted lines in the upper image of 2 ). For this purpose, the arrangements already used by the ASD for generating a desired drive motor sound can preferably be used in an exhaust system H.

2 zeigt im oberen Bild eine Geradenschar von künstlich eingespielten Ordnungen (ASD-Ordnungen; siehe durchgezogene Linien). Im mittleren Bild ist die Amplitude A und im unteren Bild ist die Phasenverschiebung P der aktuellen Übertragungsfunktion G für die Onlinemodellierung in der Modellkorrektureinheit 5 dargestellt. Diese Onlinemodellierung in der Modellkorrektureinheit 5 ist nach der Aktualisierung der abgespeicherten Übertragungsfunktion G in Form neuer Kennfelder insbesondere für eine Phasenkorrektur aber auch für eine Amplitudenkorrektur wieder Grundlage für das Amplitudenkonvertierungsmodul 2 zur Unterdrückung des Störschalles x. Die Kreuze im mittleren Bild und im unteren Bild der 2 zeigen Messungen mittels der künstlichen Sekundärsignale t' hier für die verschiedenen Frequenzen f2.1, f2.2, f2.3 und f2.4 an. Die durchgezogenen Linien zwischen den Kreuzen zeigen die Interpolationen an. 2 shows in the upper picture a straight line of artificially established orders (ASD orders, see solid lines). In the middle picture the amplitude is A and in the lower picture is the phase shift P of the current transfer function G for the online modeling in the model correction unit 5 shown. This online modeling in the model correction unit 5 is after the update of the stored transfer function G in the form of new maps in particular for a phase correction but also for an amplitude correction again basis for the amplitude conversion module 2 for the suppression of background noise x. The crosses in the middle picture and in the lower picture of the 2 indicate measurements by means of the artificial secondary signals t 'here for the different frequencies f2.1, f2.2, f2.3 and f2.4. The solid lines between the crosses indicate the interpolations.

Mit einer Messung zur Neubestimmung der Übertragungsfunktion G muss also immer abgewartet werden, bis sich die aktuelle Frequenz f1 des Störschalls x' bzw. x des Antriebsmotors von den Frequenzen f2 bzw. f2.1, f2.2, f2.3 und f2.4 des künstlichen Schalls t' des ASD-Systems unterscheiden. Die für die Test-Frequenzen abgespeicherten Kennfelddaten können dann zur Unterdrückung des Störschalles x verwendet werden, wenn eine aktuelle Frequenz des Störschalles x den Wert annimmt, für den zuvor eine Test-Frequenz auftrat. Somit wird das gesamte System zur Schallunterdrückung zunehmend genauer, je mehr Test-Frequenzen zur Ermittlung der Übertragungsfunktion G vor dem Auftreten eines Störschalles x mit derselben Frequenz einer Test-Frequenz für die Messungen und Ermittlungen der neuen Kennfelddaten für Modellkorrektureinheit 5 eingesetzt werden konnten. Die Testsignale t' können also gleichzeitig mit dem Korrektursignal k' an den Lautsprecher L ausgegeben werden, ohne die Fahrzeuginsassen zu beeinträchtigen.With a measurement for redetermining the transfer function G, it is therefore always necessary to wait until the current frequency f1 of the disturbing sound x 'or x of the drive motor of the frequencies f2 or f2.1, f2.2, f2.3 and f2.4 of the artificial sound t 'of the ASD system. The characteristic data stored for the test frequencies can then be used to suppress the background noise x if a current frequency of the background noise x assumes the value for which a test frequency previously occurred. Thus, the more test frequencies for determining the transfer function G before the occurrence of a noise x at the same frequency of a test frequency for the measurements and determinations of the new map data for model correction unit 5 could be used. The test signals t 'can therefore be output to the loudspeaker L simultaneously with the correction signal k', without affecting the vehicle occupants.

Zusätzlich können die gemessenen Werte für Amplidute und Phase der Übertragungsfunktion (2, mittleres und unteres Bild) nicht nur in Abhängigkeit von der Frequenz f sondern zusätzlich auch in abhängig von weiteren Systemgrößen, wie beispielsweise der Gastemperatur im System, als multidimensionales Kennfeld abgespeichert werden.In addition, the measured values for amplitude and phase of the transfer function ( 2 , middle and lower image) not only as a function of the frequency f but also in addition depending on other system variables, such as the gas temperature in the system, are stored as a multi-dimensional map.

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Zitierte PatentliteraturCited patent literature

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  • DE 4334943 A1 [0004] DE 4334943 A1 [0004]

Claims (5)

Verfahren zur aktiven Schallunterdrückung in einem Kraftfahrzeug, bei dem eine Onlinemodellierung zur Bestimmung einer Übertragungsstrecke zwischen einem Schallgeber (L) und einem Schallaufnehmer (M) durchgeführt wird, wobei als Testsignale (t'; t) die Nutzsignale eines Systems zur aktiven Geräuscherzeugung (ASD) verwendet werden.Method for active sound suppression in a motor vehicle, in which an online modeling for determining a transmission path between a sounder (L) and a sound pickup (M) is performed, wherein as test signals (t '; t) the useful signals of an active noise generation (ASD) system be used. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Testsignale (t'; t) zur Onlinemodellierung synthetische Signale, die nicht zum natürlichen aktuellen Anregungsspektrum der Primärsignalquelle gehören, verwendet werden.Method according to Patent Claim 1, characterized in that synthetic signals which do not belong to the natural current excitation spectrum of the primary signal source are used as test signals (t '; t) for online modeling. Regelungsvorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorangegangenen Patentansprüche mit einem Schallgeber (L), mit einem Schallnehmer (M) und mit einem Onlinemodellierungs-Modul (3), das mit einem System zur aktiven Geräuscherzeugung (ASD) verbunden ist und eine Modellkorrektureinheit (5) derart aufweist, dass eine Onlinemodellierung zur Anpassung der Übertragungsfunktion (G) mittels Verwendung der Nutzsignale des Systems zur aktiven Geräuscherzeugung (ASD) als Testsignale (t'; t) durchführbar ist.Control device for carrying out the method according to one of the preceding claims with a sounder (L), with a sound receiver (M) and with an online modeling module ( 3 ), which is connected to an active noise generation (ASD) system and a model correction unit ( 5 ) such that an online modeling for adaptation of the transfer function (G) by means of using the useful signals of the system for active noise generation (ASD) as test signals (t '; t) is feasible. Regelungsvorrichtung nach dem vorangegangenen Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass als Testsignale (t'; t) synthetische Signale, die nicht zum natürlichen Anregungsspektrum der Primärsignalquelle gehören, verwendbar sind.Control device according to the preceding claim, characterized in that synthetic signals which do not belong to the natural excitation spectrum of the primary signal source can be used as test signals (t '; t). Anwendung des Verfahrens oder der Regelungsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Patentansprüche in der Abgasanlage (1) eines Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor als Antriebsmotors, wobei die jeweils als Testsignale (t'; t) verwendeten Nutzsignale des Systems zur aktiven Geräuscherzeugung (ASD) synthetische Motorordnungen sind, die jeweils zwischen den drehzahlabhängigen Motorordnungen des durch den Antriebsmotor erzeugten Störschalls (x; x') liegen.Application of the method or the control device according to one of the preceding claims in the exhaust system ( 1 ) of a motor vehicle with an internal combustion engine as a drive motor, wherein the useful signals of the system for active noise generation (ASD) used as test signals (t '; t) are synthetic engine orders, each between the speed-dependent engine orders of the noise generated by the drive motor (x; x' ) lie.
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