● 소음진동 분석 하드웨어 : SpectraDAQ-200 (2채널 입력, 1채널 출력, 24bit분해능, 192kHz샘플링)
● 소음진동 분석 소프트웨어 : SpectraPLUS-SC (FFT 분석, FRF 분석, 옥타브분석, 타임레코딩 (wave 파일), 속도/변위 적분 기능, 후처리분석, 함수발생기능 등)
● 진동센서 교정기 : AT-2040 (가속도, 속도, 변위 발생, 5 Hz ~ 10 kHz 주파수 변경 (1Hz 단위), 0 ~ 20 g 진폭 변경 (0.1 g 단위), IEPE (ICP 등) 센서 감도 값 확인 가능, Charge 센서 감도 값 확인 가능, 4-20 mA 전류센서 체크, -24V / +24V 센서 전원 내장, 프록시미터 센서 체크 등)
[변위, 속도 진동 측정 분야] ● 낮은 주파수 진동 발생 기계, 항공기, 군함, 자동차, 공작기계, 반도체장비, 배관, 건물, 소방장비 등 ● 저주파수 진동 발생 장비 등 ● 큰 건물 진동 등 ● 지반 진동 등
** 변위, 속도, 가속도 측정에 필요한 소음진동분석기, 진동센서, 광섬유 변위센서, 진동센서 교정기 등 선정 및 기술적인 도움이 필요하시면 하기 문의처로 연락 부탁드립니다!
Pulsar Nova 45 Class1 정밀 소음계 메뉴 구성을 다음 영상에서 확인할 수 있습니다. https://youtu.be/Rl6nK-jQ0Sw [ Pulsar Nova 45 정밀소음계 사진] [ Pulsar Nova 45 정밀소음계 특징] - Class 1 등급 정밀소음계 (사운드레벨미터, SLM, Sound Level Meter) - Class 1 Pre-polarized 마이크로폰 - IEC 61672-1:2002 - 20 dB(A) ~ 140 dB(A) & 143 dB(C) 측정 범위 - A, C, Z 주파수 실시간 필터 - Fast, Slow, Impulse 타임 실시간 필터 - 실시간 1:1 옥타브 분석 31.5 Hz ~ 16 kHz (Real-time Octave band filters) - IEC 61260 & S1,11-2004 - TWA / Dose 분석 - Ln (L1, L5, L10, L50, L90, L95, L99) / Leq 분석 - 데이터 저장 (Data Logging) : 10 ms, 62.5 ms, 125 ms, 250 ms, 0.5 sec, 1 sec, 2 sec - 오디오 레코딩 (Audio recording) - 오디오 노트 (Audio Note) - EU, OSHA HC & OSHA NC, OSHA HC & ACGIH, MSHA HC & MSHA EC - Noise Floor : 18 dB (A) - 무료 PC 소프트웨어 (AnalyzerPlus software) 포함 ** Class1, Class2 휴대용 정밀 소음계 (사운드레벨미터, SLM, Sound Level Meter), 소음진동 FFT 분석기, 진동분석기, 소...
Sampling / FFT Size / Window / Overlap / Bandwidth FFT 특성 FFT는 시간영역의 신호를 주파수 영역으로 변환시키는 알고리즘이다. 그러나 신호를 주파수 영역으로 연속적으로 변환할 수는 없다. 먼저 샘플링을 한 후에 디지털화가 이루어져야 한다. 이것은 시간영역에서 샘플링된 자료가 주파수 영역에서의 샘플로 디지털화되는 것을 의미한다. 샘플링으로 인해 두 영역에서 원래의 신호를 동일하게 나타낼 수는 없다. 그러나 샘플 간격이 조밀할 수록 샘플링된 신호는 원래의 신호에 근사하게 된다. 샘플링 (Sampling) 측정하고자 하는 진동, 음향 또는 전기 신호는 연속적인 아날로그 데이터이다. 이러한 연속 신호를 컴퓨터로 측정 분석하는데는 신호를 샘플링하여 특정 시간에서 측정된 신호를 수치로 변환해야 한다. 이 과정을 샘플링 (sampling)이라고 한다. 시간적으로 연속된 신호를 시간적으로 불연속적인 신호로 변환 하는 것이 A/D 컨버터이다. 샘플링 과정은 시간을 일정 간격으로 잘라서 디지털 신호로 만든다. 1초당 샘플링 수를 샘플링 주파수(sampling frequency; SF)라고 하고, 단위는 Hz를 사용한다. 샘플링 주파수는 해석하고자 하는 신호의 상한 최고 주파수를 결정한다. 측정할 수 있는 최고 주파수(fmax)는 샘플링 주파수의 1/2이 된다. 음향 시스템을 측정하는 경우에는 20kHz까지 필요하므로 샘플링 주파수는 44.1kHz 또는 48kHz로 설정하면 된다. 샘플링 주파수에 반비례하는 파라메터는 샘플링 주기(T)이고, 샘플링 간의 시간 길이(초)를 나타내는 것이다. 따라서 시간 분해능은 T와 같아지므로 T 미만의 신호는 정확하게 분석할 수 없다. 예를 들면 임펄스 응답의 피크를 찾아내어 신호의 지연 시간을 측정할 때, T 미만의 지연시간을 측정할 수 없다는 의미이다. 샘플링 주파수의 1/2이 분석하고자 하는 주파수의 상한이 된다. 예를 들면, 샘플링 주파수가 44.1kHz...
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