信号 测法

测量振动激励和响应信号的基本方法
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摘要:   振动测量从本质上说属动态测量,测振传感器检测的信号是被测对象在某种激励下的输出响应信号。振动测量的一个主要目的就是通过对激励和响应信号的测试分析,找出系统的动态特性参数,包括固有频率、固有振型、模态质量、模态刚度 ...
&  振动测量从本质上说属动态测量,测振检测的信号是被测对象在某种激励下的输出响应信号。振动测量的一个主要目的就是通过对激励和响应信号的测试分析,找出系统的动态特性参数,包括固有频率、固有振型、模态质量、模态刚度、模态阻尼比等。振动测量是结构模态分析和设备故障诊断的基础。限于篇幅的关系,本节只简单介绍测量振动激励和响应信号的基本方法。
  1.机械阻抗与机械导纳
  机械阻抗与机械导纳的一般定义为
             (1)
             (2)
  机械系统的激励一般是力,系统的响应可用位移、速度和加速度来表示,故机械阻抗和机械导纳又各有三种形式。位移阻抗又称为动刚度,位移导纳称为动柔度,速度阻抗称为机械阻抗,速度导纳简称导纳,加速度阻抗又称为视在质量,加速度导纳又称为机械惯性。
  机械阻抗是复量,可写成幅值、相角,或实部、虚部形式,也可用幅一相特性、奈奎斯特图表示。
  在评价结构抗振能力时常用动刚度,在共振区动刚度仅为静刚度的几分之一到十几分之一;在分析振动对人体感受影响时,常用速度阻抗;在分析振动引起的结构疲劳损伤时,常用机械惯性;在分析车厢等振动、噪声时则常用速度导纳。
  机械阻抗测试是在结构上施加激振力,同时测量力和响应,所得机械阻抗只决定于系统本身,而与激振力性质无关。
  按激励方式的不同,测试方法通常分为稳态正弦激励测试、随机激励测试和瞬态激励测试三种。
  2.稳态正弦激励测试
  稳态正弦激励即施加在被测对象上的力是稳态正弦力,最常用的一种激励方式。它具有能量集中,精度高等优点,可分为单点激励和多点激励。所谓单点激励就是采用一个激振器,对结构上某一点进行激励;而多点激励则是用两个或两个以上的激振器对被测物同时进行激励。
  图1是对某被测试件进行单点稳态正弦激励测试的原理框图。被测试件按实际工作条件固定。在其上选择激励点和测量点,激励点和测量点应避开各阶模态的节点或节线。激振器用橡皮绳悬吊,阻抗头与激振器之间用一个柔性杆连接(以减小激振器对试件非激励方向的附加刚度约束)。信号器输出的单一频率的正弦信号经功率放大器推动激振器,使试件产生受迫振动。振动信号与力信号分别通过电荷放大器放大,并转变为电压信号输入分析仪进行分析运算,结果由记录仪或打印机输出。改变激励频率,重复上述试验,即可获得有关频谱信息。改变激励点和测量点,重复上面的测量则可获得试件上各点的模态参数。
图1 稳态正弦激励测试原理框图
  阻抗头是一个高精度的,由力传感器和加速度计同轴安装构成的传感器,如图2所示。它装在激振器顶杆和试件之间,前端是力传感器,后面为测量激振点响应的加速度计。在构造上应使两者尽量接近,质量块为钨合金制成,壳体用钛制造。为了使力传感器的激振平台具有刚度大、质量小的性能,采用铍来制造。
  分析仪器的作用是对激励及响应信号进行采样、变换、运算,从而求出传递函数的幅值、相位或实部、虚部。稳态正弦激励测试常用的分析仪器有两类,即模拟量跟踪滤波器式和数字相关积分式分析仪,也可用FFT分析仪。
  3.瞬态激励测试
图2 阻抗头1-力敏压电片;2-加速度信号输出;3-安装面;4-外壳;5-质量块;6-加速度敏压电片;7-力信号输出;8-硅橡胶密封圈;9-驱动端面
  瞬态激励方法是在被测构件上施加一个瞬态力,使试件产生振动。瞬态激励属于一种宽频率激励,其力的频谱较宽,一次可以同时激出多阶模态,因此是一种快速测试技术。同时,由于它测试设备简单、灵活性大,因此在生产现场使用方便。
  目前常用的瞬态激励方法为脉冲锤击法,它是用带有力传感器的手锤敲击试件,给试件一个脉冲力。用装在试件上的加速度计或位移传感器测量响应,将力及响应信号同时送入分析仪以求出传递函数。锤击法测试原理如图3所示。
图3 脉冲锤击法测试原理框图
  脉冲锤是锤击法的主要激振设备,其结构如图4所示。它由锤头、测力计、附加配重和锤柄四部分组成。锤头装在测力计上,敲击时直接与试件接触。
图4 脉冲锤结构
  为了得到不同的脉冲宽度,锤头可用不同的材料制成,根据测试频响要求,进行更换。锤头的材料越软,其脉冲频谱越窄;反之锤头材料越硬,则脉冲频带越宽。几种常用锤头材料及使用频率范围见表1。
  脉冲锤的质量(包括锤头、力传感器及附加配重)大小与脉冲力的大小及激励频带宽度有关。若力锤太小,能量不够;力锤太大,灵敏度低。所以应根据试件刚度和质量大小、频率范围等选择力锤的适当大小。
表1 常用锤头材料及使用范围
  4.随机激振
  随机激振一般用白噪声或伪随机信号发生器作为信号源,也是一种宽带激振方法。白噪声发生器能产生连续的随机信号,其自相关函数也是在τ=0处形成陡峭的峰,只要τ稍偏离零,自相关函数就很快衰减,其自功率谱密度函数也接近为常值。当白噪声信号通过功率放大器控制激振器时,由于功放和激振器的通频带不是无限宽的,所得激振力频谱不再是在整个频域中保持常数,但它仍然是一种宽带激振,能够激起被测对象在一定的频率范围内的随机振动。配合频谱分析仪,利用式可以得到被测对象的频率响应。
  随机激振测试系统虽有可实现快速甚至实时测试的优点,但其作用的设备较复杂,价格也较昂贵。
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液晶拼接屏调试及信号干扰屏蔽检测方法
来源:投影时代 更新日期:
作者:佚名
&&& 随着社会的进步和发展,信息的传递和转换深深的影响着我们的生活,液晶拼接屏作为信息的终端显示设备之一,受到众多行业的争相应用。在实际操作中,液晶拼接墙如果想要稳定使用,调试及信号问题至关重要。究竟该如何操作呢?本文将为您详细介绍。
&&& 液晶拼接屏调试方法
&&& 通常情况下,液晶拼接系统的硬件安装不会有很多时间也相对简单,和调试相比,后者较为复杂。视频墙系统的调试程序,出现图像不清。如果显示是不令人满意的,尤其是在低亮度,模糊图像的边缘,源分辨率过高的干涉条纹图像走样堆栈感(或丢帧),其结果是:镶嵌图像的液晶不包含一个明确的现象。立即以确定该产品是否是不可用的。形象,以控制产品,如系统,矩阵切换器,分配器,信号传输电缆,传输,处理和显示等显示终端,DVD,摄像机,电脑,等等,等等。显示的视频源。排除需要注意一下两点:
&&& 第一:去检查第一项承担一定的时间周期问题,进行检查,将被删除,一旦问题得到解决,您可以保存在其他部位的检查时间可以。首先,一个接一个,只有这样,才能形成一个终端显示器的分辨率和信号源的显示分辨率,不仅为点,以点,如果这个问题不解决,被排除在所有设备上它来验证视频信号,如果是是否要依赖于适应到达终点,或显示格式,可以是图像的亮度会大大提高,或更换设备的显示终端缩放你可以增加转换装置,如利用这种变化的信号的性质,可以提高视频信号的VGA视频信号。
&&& 第二:请看到机构,以使损失降到最低标准距离范围内的图像与信号源阻抗之间的带宽矩阵切换器。最后,重点和显示设备的融合是正常的,信号处理电路是好的。最重要的是如下。高地上可靠,良好线的建设,以便使信号地,固界面整洁电缆分开,和的力量和严格作为电源,信号线,如UPS,交流电源连接器两端的总数,标记和管理一个简单的测试。 分析:根据症状,如不同步,同步接口电缆和传输设备,控制和显示终端的同步信号源的频率范围内的检查重点。通过分析测试时间过长,过小的图片,鬼,传输电缆,以确认它是否是一个解决方案,以增加信号放大器等设备,或车道变化。
&&& 液晶拼接屏系统信号干扰屏蔽检测方法
&&& 现在我们日常工作的生活中就经常可以看到液晶拼接屏的足迹。现在我们就液晶拼接屏比较常见的信号干扰作一下系统分析和排查:
&&& 1、系统附近有很强的干扰源。这可以通过调查和了解而加以判断。如果属于这种原因,解决的办法是加强摄像机的屏蔽,以及对视频电缆线的管道进行接地处理等。
&&& 2、视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。与此同时,这类视频线的线电阻过大,因而造成信号产生较大衰减也是加重故障的原因。此外,这类视频线的特性阻抗不是75Ω以及参数超出规定也是产生故障的原因之一。
&&& 3、由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。这种故障的表现形式是在监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部被破坏,形不成图像和同步信号。这种情况多出现在BNC接头或其它类型的视频接头上。即这种故障现象出现时,液晶拼接墙往往不会是整个系统的各路信号均出问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上。只要认真逐个检查这些接头,就可以解决。
&&& 4、由于供电系统的电源而引起的。在正常的电源上迭加有干扰信号。而这种电源上的干扰信号,多来自本电网中使用可控硅的设备。特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重,这就导致了同一电网中的电源不"洁净"。比如本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交直流变换装置等等,都会对电源产生污染。这种情况的解决方法比较简单,只要对液晶拼接屏整个系统采用净化电源或在线UPS供电就基本上可以得到解决。
&&& 5、由传输线引入的空间辐射干扰。这种干扰现象的产生,多数是因为在传输系统、系统前端或中心控制室附近有较强的、频率较高的空间辐射源。这种情况的解决办法一个是在系统建立时,应对周边环境有所了解,尽量设法避开或远离辐射源;另一个办法是当无法避开辐射源时对前端及中心设备加强屏蔽,对传输线的管路采用钢管并良好接地。
&&& 6、由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象。这种现象的表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。也可以说,产生这种干扰现象是由液晶拼接墙系统视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。解决的方法一般靠"始端串接电阻"或"终端并接电阻"的方法去解决。
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3秒自动关闭窗口差分信号的测量方法--《电子与封装》2013年01期
差分信号的测量方法
【摘要】:差分信号相对于单端信号来说,因其所具备的抗干扰能力强、能有效抑制电磁干扰、时序定位准确等优点,在工程技术领域中得到了广泛使用,如何精确测量差分信号、对其进行有效评估也因此至关重要。文章介绍了差分信号的几种主要测量方法,并着重研究了由集成运放外加反馈网络所构成的减法运算电路来进行差分信号测量的方法,从而在测试资源有限的条件下能够更为经济实用地评估差分信号。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TN911.23【正文快照】:
1引言计算机、通信、消费类电子工业的快速发展推动着越来越多的信号协议由单端拓扑结构转向差分拓扑结构,而差分信号的结构特点要求对应的测试测量单元也必须是差分拓扑,由此形成了多种多样的测试手段。本文简述了工程技术领域对差分信号进行测量的几种主要测试方法,并着重
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京公网安备74号北京地铁1号线本周六提前至21时闭站 进行信号系统改造测试
日 11:51:39点击数:
法制晚报讯(记者 周超 编辑 田野)明天夜间,地铁1号线将再次进行30组车试验,将提前至21时结束运营。届时,乘客将不能进入1号线各车站乘车。
北京地铁表示,根据1号线信号系统改造正线动车测试整体工作进度安排,此次30组动车测试是继4月份两次20组车测试、统计数据、整改完成后,又一次重要 的测试程序。23日(本周六)测试开始后,30组车以3分钟运行间隔,测试CBTC-CM/ATO模式运行,每站停车开关门作业,从车辆段发车及列车回段 全功能测试。
待本次测试完毕后,需对测试中出现的问题进行处理,为下一次30组车,以2分钟运行间隔进行动车功能测试奠定基础。
根据1号线信号系统改造工程进度,动车测试分为6个阶段,其中单车功能测试、两车追踪测试、5组车追踪测试、20组车追踪测试均已完成,年底前还将分别进行30组车、60组车的追踪测试,一旦时间确定后地铁公司将提前发布消息,减少对乘客出行的影响。
多车测试是按照测试运行图,进行多车(信号系统与车载系统)追踪过程中的各项测试。主要测试列车追踪间隔、系统折返能力、测试系统在多车条件下的稳定性等 内容。通过多车测试,发现并解决系统存在的问题、验证系统是否达到预期要求、实现全部功能、达到设计性能及稳定性指标,以保障系统正式投入运营使用后运行 稳定。
北京地铁表示,为了最大限度减小对乘客正常出行的影响,以及对安全运营的影响,动车测试工作均选在周六晚间进行。公司已经结合实际情况进行多次讨论研究,进行了安全风险评估,并制定了包括应急保障措施等。
新信号系统测试和载客试运营阶段,由于其稳定性和可靠性有待磨合和提升,有可能出现影响运营秩序耽误乘客出行的现象,希望乘客给予理解和支持。
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