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噪声、相位噪声、信噪比、噪声系数之间有什么区别(2024-04-16)
上,白噪声的功率谱密度是一个常量,意味着在频域上每一个频点上的功率值是一样的,为什么这么说?
我们先看看什么是功率谱密度?功率谱密度是信号在频域上的密度,表征了功率与频率的关系的一个物理量,其单位为W......
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什么是光学测量中的信噪比呢?(2023-06-25)
在光纤通信中很常见,其中要求的误码率只能采用很高信噪比的探测器才能达到。
噪声功率
拓展到一些噪声频率范围的噪声功率,可以采用功率谱密度来描述。考虑简单的白噪声情况,这时功率谱密度与噪声频率无关,噪声功率......
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SSA5000A 噪声系数功能使用指导(2024-04-22)
配负载或者直接悬空,不接电源测得噪声功率谱密度为-161.97 dBm/Hz,接上电源测得噪声功率谱密度为-142.05
dBm/Hz。
操作步骤:
图 1–8 分析仪的噪声功率谱密度......
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使用示波器的十大技巧,充分发挥它的应用价值(2023-05-24)
允许用户看到每个频点的最大响应。
计算单位为V2/Hz的波形功率谱密度
示波器FFT用对数形式的dBm和dBm/Hz为单位分别显示功率谱和功率谱密度(PSD)。而诸如噪声分析等应用要求采用V2/Hz 或V......
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车载显示中的车规级别简析(2023-12-18)
等级满足A 类要求。
随机振动:产品按照实车安装角度固定在振动台上,3Sigma 限幅,如下面 所示,平均加速度一般为3g,三个轴,每个轴震动一定时间,一般为8小时
频率(Hz)
功率谱密度......
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必创科技无线温振传感器VA325震撼登场!(2023-09-18)
、温度特征值以及振动加速度波形,通过无线网关接收,利用网络或4G/5G信号传输,数据可在云平台或手机APP进行......
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半导体参数分析仪的FFT分析(2024-08-01)
测试的配置如图5所示。
与 SMU 电流谱密度测试一样,公式编辑器有几个公式可以推导出测试电流的带宽、实部分量和虚部分量、功率、频率和电流谱密度。图6显示了100µA和100nA档位下电流谱密度与......
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解析什么是白噪和粉噪?耳机煲机用白噪好还是粉噪(2024-09-20)
我们生活中的一部分。
白噪音(White Noise)
又被称为白噪声,是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程。换句话说,此信号在各个频段上的功率是一样的,由于白光是由各种频率(颜色)的单色光混合而成,因而此信号的这种具有平坦功率谱......
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深入浅出剖析增益法测试噪声系数(2023-06-25)
“=”左边的式子即为频谱仪上测得的噪声功率谱密度,这个参数频谱仪可以直接测出。DUT的增益已知,即可计算出其噪声系数NF。
如何使用频谱仪准确测试噪声功率谱密度?
首先......
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全迹科技UWB数字钥匙到底“香在哪里”(2024-09-23)
精度10-30cm。感知精度够了另一个要解决的就是安全问题。UWB技术具有天然的安全性能,UWB信号的功率谱密度低于自然的电子噪声的功率谱密度。UWB的时间戳测距原理使得UWB几乎......
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车载压实度检测仪的软硬件系统设计与应用(2023-05-31)
用户不必为编写复杂的驱动程序头疼,只需按照接口说明正确连接好电路,根据要求编写主程序就可以了。液晶显示程序流程图如图5所示。
4 、结束语
本仪器在实际工作前,首先要对振动加速度的大小进行标定。实验证明,车载......
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使用4200A-SCS参数分析仪测量1/f电流噪声(2023-03-20)
) 或功率 (PSD) 频谱密度与频率成反比。许多元器件类型都会有 1/f 噪声,包括半导体器件、某些类型的电阻器、石墨烯之类的 2D 材料,甚至包括化学电池。为确定一种器件的 1/f 噪声,我们......
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音频压缩技术原理(2024-09-06)
)长时功率谱密度的非均匀性
任何一种声音信息,在相当长的时间间隔内,功率分布在低频部分大于高频部分,功率谱具有明显的非平坦性,对于给定的频段而言,存在相应的冗余
2)语言特有的短时功率谱密度......
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电动助力转向用电机与ECU的电源一体化(2024-05-13)
摸索电机转矩的产生方式和操控感的关联性,一边设计使其成为现实的逻辑程序,根据测试进行评估,进而实施改良,并不断循环此方式。并且,为了实现更加自然的操控感,将造成噪音与振动的转矩波动控制到极小限度,制成......
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汽车动力总成振动和结构噪声预测方法介绍(2023-05-31)
搭建完成后,计算主要转速工况下动力总成的振动加速度,主要计算工况包括1000r/min、最大扭矩转速和额定转速等。在EXCITE中进行动力学计算后,结果导入有限元软件中进行数据恢复,得到各结构的振动响应。图5......
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如何设计音响电路 扬声器原理分析(2022-12-08)
改变音圈和永磁体之间的磁力,使音圈和其所连接的隔膜来回地运动。当音圈运动时,会推拉扬声器的振盆。这将促使扬声器前面的空气发生振动,产生声波。电子音频信号也可看作是一种波。 代表了原始声波的波的频率和振幅体现了音圈移动的速度......
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TUV莱茵为联想三款台式电脑颁发低振无扰和抗冲击认证证书(2023-09-18)
舒适度。通过加速度传感器和信号分析系统,对计算机表面振动最强烈的点位进行测量和采集,并将振动加速度级按照手部传导的敏感频率进行加权,获得最终的有效振动值,作为振动舒适度的参考指标。同时,TÜV莱茵......
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如何设置频谱分析仪实现更好的测试效果(2023-02-01)
射频脉冲信号的线状谱时,距离载波越远的谱线幅度越低,RBW要远远小于脉重频才可以实现清晰的观测。
场景三:带宽积分法测试宽带信号的总功率
测试宽带信号的总功率,应用更多的是带宽积分法,测试思路是,首先根据当前设置的RBW及对应的功率值计算出信号的功率谱密度......
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使用MEMS加速度计和自适应参考方法助于大幅提高DVR系统性能(2023-02-01)
超过预定义的阈值(例如,–1.5 g),DVR 系统将开始为录制的视频添加日期/时间/加速值等信息的水印。
图2.车辆急刹车时的加速度和速度与时间的关系。
实际上,加速度计测得的加速度并不能准确反映由于地球重力偏移和车辆振动引起的畸变而导致的真实车辆加速度......
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TDK推出两款高性能数字式MEMS加速度计以扩展TronicsAxo300系列产(2023-02-22)
款低噪声、高分辨率、闭环数字式,输入范围±1 g,为客户提供一种性能相当、低SWaP(尺寸、重量和功率)和高性价比的力平衡倾角仪和伺服加速度计替代解决方案。它具有8 μg/√Hz的超低噪声密度,出色......
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变频器与电机的调控应用(2024-04-02)
曲线也可以选择(直线加速、S形加速或者自动加速)。而通过工频启动时对电机或相连的机械部分轴或齿轮都会产生剧烈的振动。这种振动将进一步加剧机械磨损和损耗,降低机械部件和电机的寿命。另外,变频......
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电机转子动平衡机的常见的问题有哪些(2024-07-05)
计算准确性:调整计算的准确性对于确定平衡补偿量和位置非常重要。
3、振动分析的重要性:振动分析是评估电机转子平衡状况的关键步骤。准确的振动分析可以提供有关电机转子不平衡情况的详细信息,如振动幅值、频率谱......
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时钟抖动的影响(2023-03-22)
噪声积分图示
L(f)以功率谱密度函数的形式给出了边带噪声的分布,单位为dBc。单边带的总噪声功率N可以由L(f)函数在整个感兴趣频段内(通常选用的积分范围为12KHz到20MHz)积分得到。
噪声功率N转换......
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TDK推出两款高性能数字式MEMS加速度计以扩展TronicsAxo 300系列产品阵容(2023-02-17)
²• 满足EN61373铁路应用振动和冲击标准AXO305的主要特点和优势• 测量范围为±5 g的单轴平面内加速度计• 一年复合偏置可重复性:1 mg• 一年复合比例因子可重复性:600 ppm• 噪音密度......
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关于日本电产(尼得科/Nidec)成功研发电风扇用单相无刷直流电机的公告(2022-12-09)
电产此次研发的单相无刷直流电机具有与传统的三相无刷直流电机相同的高能效与高可控性等优点,并且比普通的交流电机价格更低,噪音与振动方面也保持着同等水平,可以安装在用于客厅和卧室的家用风扇中。
今后......
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关于日本电产(尼得科/Nidec)成功研发电风扇用单相无刷直流电机的公告(2022-12-10)
研发的具有与传统的三相无刷直流电机相同的高能效与高可控性等优点,并且比普通的交流电机价格更低,噪音与振动方面也保持着同等水平,可以安装在用于客厅和卧室的家用风扇中。
今后,将一如既往地作为全球颇具实力的综合电机制造商,继续研发蕴含了轻薄短小技术、高能......
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关于日本电产(尼得科/Nidec)成功研发电风扇用单相无刷直流电机的公告(2022-12-12 09:16)
电产此次研发的单相无刷直流电机具有与传统的三相无刷直流电机相同的高能效与高可控性等优点,并且比普通的交流电机价格更低,噪音与振动方面也保持着同等水平,可以安装在用于客厅和卧室的家用风扇中。今后,日本......
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TDK推出两款高性能数字式MEMS加速度计以扩展TronicsAxo®300系列产品阵容(2023-02-17)
计,输入范围±1 g,为客户提供一种性能相当、低SWaP(尺寸、重量和功率)和高性价比的力平衡倾角仪和伺服加速度计替代解决方案。它具有8 μg/√Hz的超低噪声密度,出色的50 μg分辨率,能高......
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软启动的应用及启动模式(2023-09-01)
机启动时需要消耗大量的电能,同时也会产生较大的机械冲击和振动,导致设备的噪音和震动加剧。软启动可以逐步调节电压,逐步升高压缩机的运行速度,降低启动时的冲击和振动,提高设备的可靠性和安全性。
3. 空调......
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使用变频调速的十大好处(2024-03-20)
,其加速曲线也可以选择(直线加速、S形加速或自动加速)。如果电机或所连接的机械部分的轴或齿轮在工频启动时会发生剧烈振动,这种振动会进一步加剧机械磨损和损耗,降低......
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使用变频调速有哪些好处?(2024-03-28)
,其加速曲线也可以选择(直线加速、S形加速或自动加速)。如果电机或所连接的机械部分的轴或齿轮在工频启动时会发生剧烈振动,这种振动会进一步加剧机械磨损和损耗,降低......
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EMCO助力MIBA完成可靠而完整的轴套加工(2023-06-21 15:23)
主轴 – Powermill 速度范围 0 - 12000 rpm最大扭矩 164 牛米最大驱动功率 52 千瓦......
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带加速度计的地震探测器(2023-04-06)
一个失调的钟摆系统,加速度传感器连接到下顶部。在系统振动的情况下,加速度计将向 Arduino 提供相关信息,从而做出适当的决定。探测器通知用户地震事件,在监视器上显示与发生的振动相关的信息(并且......
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科里奥利质量流量计CMF的基本原理(2023-03-21)
内流动的流体产生科里奥利力,使测量管中点前后两半段产生方向相反的挠曲,用光学或电磁学方法检测挠曲量以求得质量流量。
又因流体密度会影响测量管的振动频率,而密度与频率有固定的关系,因此CMF也可测量流体密度......
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基于MEMS麦克风高带宽加速度计的声学性能设计(2024-02-21)
计的数据进一步提高音频质量,该加速度计可以通过固体材料捕获小于 2kHz 的低频振动。
当使用加速度计测量由空气和骨传导刺激引起的颅骨振动时,这一点尤其重要[1,2],这可用于检测由说话者的声音引起的颅骨振动......
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电机振动的十大原因(2024-03-01)
。这时,可以把联轴器脱开,把两个联轴器中的任一个旋转180℃,再对接试机,振动会下降。
6)、振动振速(烈度)不超标,振动加速度超标,只能更换轴承。
7、二极大功率电机的转子由于刚性差,长时......
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MEMS加速度传感器在电机健康状态监测上的应用(2020-04-23)
MEMS加速度传感器在电机健康状态监测上的应用;研究表明,电机振动信号中包含了大量的电机运行状态信息,对电机振动进行实时监测可以有效的判断电机的运行状态,从而实现对电机故障及时诊断和预警,大大......
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CVK系列步进电机和驱动器套件的特点(2023-05-10)
° 步进电机的速度-转矩特性。
4.2. 振动特性
由于步进电机以一定角度为增量旋转,因此有时步进引起的振动会成为问题。通过利用称为直流测速发电机的速度传感器,将速度转换为电压,可以指示速度与速度......
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ACM8625分割震动引起的杂音以及Tone Tuner调试(2023-06-01)
磁体产生作用力,连续驱动振膜发声。但这个过程不能视为简单的活塞运动,振膜不是完全的刚体,其运动时,本身会像水面一样会产生形变。波形沿着由音圈与振膜粘合处向四周和前端传播,到遇到折环时,波也会像涟漪一样被反射回来,从而......
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伺服电机经常会遇到的6个故障问题(2024-03-21)
是由于进给传动链的反向问隙或伺服驱动增益过大所致;
二、伺服电机维修爬行现象
大多发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良,伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于......
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伺服电机常见故障处理技巧(2024-03-20)
电机维修爬行现象 大多发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良,伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于......
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采用单通道信号检测的频谱空洞检测方案的研究(2023-06-02)
估计的结果。通过对功率谱密度函数的估计计算检测统计量,再与预先设定的门限值进行比较,判断是否可以使用该频段。
在仿真实验中,假设授权用户为BPSK调制, fs为55 Hz......
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意法半导体先进振动传感器消除路噪,为电动汽车时代打造更安静的车舱(2022-10-17)
机或驱动电机附近,以及靠近车轮和悬架的位置。
技术补充信息
意法半导体的 AIS25BA 3 轴加速度计在设计时优先考虑 RNC系统的精准度。噪声密度非常低,X 轴和 Y 轴均为 30µg/√Hz,Z......
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谐振密度传感器的应用利用谐振进行密度测量的原理(2023-05-22)
传感器的测量原理,是通过谐振时的谐振频率来间接测量液体的密度。
该密度传感器通过将待测液体填充到谐振管中,令待测液体与谐振器发生谐振,根据液体密度与谐振频率的关系可知,产生的振荡频率取决于液体的密度......
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高压电机的常见故障及对应处理方案(2024-04-10)
棒表面产生细微的糙化作用,不能及时散热的话,严重的会导致膨胀变形,引起转子振动加剧。
修理方法
首先,应该对高压电机转子焊接断点进行检查,仔细清理铁心槽内的杂物,主要检查有无断条、裂纹等缺陷,使用......
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MEMS加速度传感器在电机健康状态监测上的应用(2020-04-21)
MEMS加速度传感器在电机健康状态监测上的应用;研究表明,电机振动信号中包含了大量的电机运行状态信息,对电机振动进行实时监测可以有效的判断电机的运行状态,从而实现对电机故障及时诊断和预警,大大......
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特定条件下转速越高电机的性能是不是越好?(2023-10-24)
是一些相关考虑: 功率密度:较高的转速通常会增加电机的功率密度,即单位体积或单位重量内可输出的功率。这对于一些需要高功率输出的应用可能是有利的,例如高速机械或车辆动力系统。 动态响应:较高......
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电动汽车驱动电机的分类(2024-01-29)
,即在相同体积内提供更大的功率输出,有助于减小电机尺寸。
广泛的工作范围:包括低速、高速和不同负载情况下。
精确控制:驱动电机需要精确的速度和转矩控制,以满足不同驾驶条件下的需求。
低噪音和振动......
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电动汽车驱动电机的分类(2024-01-29)
,即在相同体积内提供更大的功率输出,有助于减小电机尺寸。
广泛的工作范围:包括低速、高速和不同负载情况下。
精确控制:驱动电机需要精确的速度和转矩控制,以满足不同驾驶条件下的需求。
低噪音和振动......
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无线传感器网络的特点与节点的应用设计(2023-02-08)
缺点决定这不是一种理想的传输介质。红外线的传输也具有方向性,距离短,不需要天线。芯片 83F88S是一种符合IrDA标准的无线收发芯片。UWB具有发射信号功率谱密度低、系统复杂度低、对信道衰落不敏感、安全......
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速率(OCT/Min) 17、 特点:振幅,加速度,扫描速率OCT/MIN,频谱密度,功率谱密度PSD(gg/Hz)可调.扫频中可出 现二段定频.扫频可分二段扫频,并以二段不同的扫描速率完成.更好
分到 9800 分的时间 ) • 振幅(可调范围 mmp-p ) :0 ~ 5mm • 最大加速度: 2 0g • 振动方向:垂直 • 振动波形:正弦波 • 可程式( 0.01Hz ): 5Hz
;扬州泰司电子有限公司;;扬州泰司电子有限公司是专业研制动静态电阻应变仪\电荷放大器\数据采集器\加速度传感器\等应力与振动类测量仪器的高科技企业,已通过ISO9001-2000质量管理体系认证
上安装一个模具,采用振动平台,结构紧凑,占地面积小,更换模具和压头,即可生产其它规格的构件,生产速度每小时40-50块,主动功率5.5千瓦,振动功率1.5-2.2千瓦,该机生产效率高,大大
;广州市番禺恒振设备厂;;保修10年完全免费:除主控变频主板与中心轴保修5年完全免费真正原厂专利生产。本公司主要生产振动台功能有:正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、最大加速度、调幅、时间
;西安传感器公司;;我公司供应各种传感器:拉压力传感器,温湿度,称重,振动加速度,位移传,编码器,转速扭锯传感器,流量,角度位移,速度,激光位移,超声波传感器等等。欢迎新老客户来电。 国外
产品,微波功率放大器等。 应用领域包括:数据采集分析,电磁兼容测试,声学与振动监测,结构健康监测,环境监控,汽车测试(车载数据记录),生产设备工作状态监控等,广泛应用于航空航天,石油化工,卫星通讯,铁路
;亚新科噪声与振动技术(芜湖)有限公司;;
控制器, AS系列加速度传感器、防爆传感器, VS系列速度传感器、防爆速度传感器, IN系列一体化位移传感器, DS系列防腐防爆位移传感器, SD系列位移传感器, 现场动平衡仪,数据采集器,振动
MoistTech,德国柯雷微波测水仪,产品有:振动监测系统、测水仪、速度传感器、加速度传感、电涡流传感器振动控制器等。本着“一流产品、一流技术、一流服务”的理念,为国防、航天航空、教学科研、电力电子、石油