如何擷取與分析聲學訊號

資料擷取系統
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擷取動態聲學訊號

聲學訊號的擷取始於透過適當的換能器將聲音或機械振動轉換為電訊號,並利用同步的測量通道擷取波形。資料擷取(DAQ)系統必須具備足夠快的取樣速度,以保留目標的頻率成分,同時維持各通道之間的一致時序。透過同步取樣數位化儀器,可於同一瞬間擷取多個感測器訊號,從而得以比較來自多個位置的聲學或振動響應。 對於採用整合式電子壓電(IEPE)介面的感測器,測量通道亦可提供相容換能器所需的激勵電流。由此產生的動態資料擷取記錄,可提供波形檢驗、聲學訊號擷取及振動測量所需的時間域資訊。

隨後,聲學訊號分析可從擷取的時間波形轉入頻域。透過快速傅立葉變換(FFT),將採樣訊號轉換為頻譜,使工程師能夠識別測量響應中的主頻、諧波成分及寬頻成分。採用一致的採樣率與擷取設定,可讓不同運作狀態、感測器位置或設計配置之間的測量結果得以相互比較。 此外,亦可同時評估多個通道的數據,以確定聲學或機械響應在裝置各處的變化情況。這種結合同步資料擷取、FFT 分析、振動測量以及基於 PC 的視覺化技術,為研究馬達、壓縮機、風扇、泵浦及其他電機械組件的聲學行為,提供了一套可重複的工作流程。

動態聲學測量解決方案

聲學測量需要以足夠的頻寬、同步採樣及訊號完整性來擷取低電平的感測器訊號,以保留目標的頻率成分。是德科技的解決方案將資料擷取系統與同步採樣數位化器結合,可在同一瞬間擷取多個聲學或振動通道的資料,讓工程師能夠比較不同感測器位置或運作條件下的響應。整合式激勵功能支援相容的 IEPE 感測器,減少了對獨立感測器供電硬體的需求。 高解析度數位化與可配置的採樣率,可支援時域波形及高頻訊號成分的動態資料擷取。擷取後,可於時域中檢視記錄的資料,並透過 FFT 分析進行變換,以識別主頻、諧波及寬頻雜訊。此工作流程支援聲學訊號擷取、聲學訊號分析、振動測量,以及在不同運作狀態或設計變更下,對電機械雜訊源進行可重複的比較。

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