博闻焦点|被大多数人忽视掉的一个问题——噪音,选购家用投影时

噪音这件事其实和投影上的对焦、梯形校正功能类似 , 很多用户买投影前都会忽略掉它们的重要性 , 但是买后会发现 , 它们往往是最影响自己体验的一部分 。 而相较于对焦、梯形校正 , 噪音则更容易在购买前被用户忽略 。 我们之前做过一次小调查就发现 , 往往第二次购买投影的消费者 , 他们在选购投影时 , 对于投影工作时的噪音表现都会更加关注和重视 。
前阵子我回答了一篇关于投影散热风扇的问题 , 里面讲到了投影散热的一些内容 , 就有朋友希望我可以全面聊一聊投影噪音这件事 , 刚好很多人可能都没有真正了解过我们极米H3上的"沙蜥散热系统" , 也借这个机会讲讲我们研发同学们在这上面的心血 。
噪音从何而来?为什么家用投影散热更难?
既然聊噪音 , 肯定要先了解噪音是从何而来 , 通常来讲我们会把噪音分为气动噪音、电磁噪音两类 。 气动噪音主要来源于我们投影内散热风扇搅动空气时 , 空气流动以及物体与空气摩擦产生的噪音等;电磁噪音则来自投影内主板上元器件的工作噪音 , 一些低质不那么讲究的投影可以明显听到的电流声就是电磁噪音 , 如果没有听过 , 可以在安静的环境听一听手机充电器在充电时的噪音 , 那个声音就是电磁噪音 。
看到这里是不是觉得投影噪音这件事好像也并不复杂?既然就这两种噪音 , 针对性解决不就好了 , 比如增加机身体积 , 让机身内的风道畅通无阻 , 减少气动噪音 。 其实非也 , 家用投影独特的应用场景 , 使得它的体积注定不能太大 , 而对于美感有更高要求的厂商来说 , ID的设计也会大大增加投影散热设计以及噪音控制的难度 。 比如我们推出的极米H3 , 为了照顾极米H3的美感 , ID部门对机身表面的开孔率有着极高的要求 , 这也就意味着极米H3不但体积不允许大幅增加 , 其散热的出风口以及进风口都要受到ID设计的大幅限制 。 同时 , 极米H3亮度的提升却又大幅提高了散热的要求 , 这可以说是让负责极米H3散热设计和噪音控制同事们的工作难度雪上加霜 。
人力物力财力砸出来的"沙蜥散热系统"
通常针对电磁噪音 , 我们都会在源头避免它的发生 , 比如在器件的采购时 , 我们都会选择质量更好的元器件 , 而对本就容易产生电磁噪音的部件 , 我们则会在设计初期对它的位置布局更加考究 , 最大程度降低电磁噪音的出现 。 不过这只是万里长征的第一步 , 投影的光源、SoC、主板、DMD芯片等都会产生大量的热量 , 而且每一处对散热的需求又各不相同 , 最简单的散热做法就是不同的位置放置不同的风扇来进行散热 , 但是这样不但会增加机身的体积 , 同时多个风扇也会造成气动噪音的叠加 。
极米H3是第一款采用了"沙蜥散热系统"的极米投影产品 , 它针对投影内不同器件对温度需求不同的特点 , 采用了分离式的导热方式 , 从而实现更精准的控温 , 比如光机内红色LED光源相对于绿、蓝两个LED光源要"娇气"很多 , 温度过高会影响到它的亮度 , 而红色LED光源对于投影整机的亮度又是影响最大的 , 所以"沙蜥散热系统"会针对红色LED光源进行独立的导热 , 和绿、蓝LED光源的导热方式分离开来 , 最终将各部分的热量统一导入到指定的风道上 , 由散热风扇将热量带到机身外 。 "沙蜥散热系统"不但避免了多风扇带来的噪音叠加 , 也更好的控制了机身的体积 , 同时满足了高亮投影的散热要求 。
不过问题又来了 , 单风扇如何在低转速下保证高风压、大风量(高转速会拉高噪音)?在上一篇散热风扇相关问题的回答当中 , 我其实已经给出了答案 , 在没有通用型离心风扇可选的情况下 , 我们为极米H3定制了专用的散热风扇 。
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