Виртуальные приборы, программы для обработки, анализа, измерения параметров сигналов, визуализации результатов, генерации сигналов.
Требования к ПК
Ниже приведен полный перечень виртуальных приборов ZETLAB.
Многоканальный модальный анализ Подробнее
Поиск резонансов Подробнее
Регистратор ударов Подробнее
Узкополосный спектральный анализ Подробнее
Долеоктавный спектральный анализ Подробнее
Взаимный узкополосный спектральный анализ Подробнее
Взаимный долеоктавный спектральный анализ Подробнее
Взаимный корреляционный анализ Подробнее
Анализ нелинейных искажений Подробнее
ПРОГРАММА АНАЛИЗ УДАРОВ Подробнее
Синхронное накопление (порядковый анализ) Подробнее
Гистограмма Подробнее
Спектр со сверхразрешением Подробнее
Детектор STA/LTA Подробнее
Вейвлет-анализ Подробнее
Вольтметр переменного тока Подробнее
Вольтметр постоянного тока Подробнее
Селективный вольтметр переменного тока Подробнее
Измеритель мощности Подробнее
Частотомер Подробнее
Фазометр Подробнее
Тахометр Подробнее
Торсиограф Подробнее
Программа Энкодер Подробнее
Многоканальный тензометр Подробнее
Тензометр Подробнее
Виброметр Подробнее
Генератор радиоимпульсного сигнала Подробнее
Генератор амплитудно-модулированного сигнала Подробнее
Генератор импульсного сигнала Подробнее
Генератор пилообразного сигнала Подробнее
Генератор сигнала из файла Подробнее
Генератор сигналов различной формы Подробнее
Генератор синусоидального сигнала Подробнее
Генератор частотно-модулированного сигнала Подробнее
Генератор частотно-модулированного сигнала Подробнее
Генератор частотно-модулированного сигнала Подробнее
Генератор шума Подробнее
Генерирование кодов Баркера Подробнее
Генерирование сигнала с входных Подробнее
Синхронный генератор Подробнее
Синусоидальный сигнал с частотной модуляцией Подробнее
ШСВ — широкополосная случайная вибрация Подробнее
Классический удар Подробнее
Виброудар Подробнее
где: функция Sx(f) = |X(f)|2 – спектр мощности, имеющий размерность В2/Гц. Физический смысл произведения Sx(f) на полосу частот df можно трактовать как энергию сигнала в полосе частот от f-df/2 до f+df/2 , поэтому функцию Sx(f) так же называют энергетическим спектром.
В ЦОС спектральной плотностью мощности (СПМ) иногда называют функцию √Sx(f), имеющую размерность В/√Гц. Следует отметить (см. статью в Википедии «Спектральная плотность мощности»), что в спектре плотности мощности есть информация только об амплитудных спектральных составляющих, информация о фазе теряется. Поэтому все сигналы с одинаковым спектром амплитуд, но с различными спектрами фаз имеют одинаковые спектры плотности мощности.
Таким образом, получаем, что при расчёте СПМ сигнала X, Y или Z ВС 1313 (см. выше) при длительности сигнала 1 сек и частотном разрешении 0,1 Гц получаем следующие параметры канала СПМ:
FADC = 1; VALMIN = 0; VALMAX = 60; VALSUB = 6•10-6; REF = 0,0003; DIM = м/с2/√Гц,
где:
20 / √0,1 = 200 • √0,1 ≈ 20 • 0,3 = 60
При расчете дБ следует брать 20 логарифмов от отношения VAL / REF.
При расчёте энергетического спектра параметры будут следующими:
FADC = 1; VALMIN = 0; VALMAX = 3600; VALSUB = 1,2•10-12; REF = 0,0003; DIM = м2/с4/Гц.