HS 13A121 진동센서 는 범용 가속도계 (accelerometer, 가속도센서) 로 #압전소자, 전압 출력형 (IEPE, ICP)에 의해 설계 됩니다. HS 일반 진동센서는 제품 구조의 진동시험, 진동제어, 낙하시험, 품질보증, 진동모달 시험 등에 적용 됩니다. HS 13A121 진동센서 (가속도계) 사양표 Specification ENGLISH: SI: 진동센서 (가속도계) 성능 (Performance) 감도 (Sensitivity) (±10 %) 10 mV/g 1.02 mV/(m/s²) 측정범위 (Measurement Range) ±500 g pk ±4900 m/s² pk 주파수 범위 (Frequency Range) (±5 %) 3 to 10000 Hz 3 to 10000 Hz 주파수 범위 (Frequency Range) (±1 dB) 2 to 12000 Hz 2 to 12000 Hz 공진 주파수 (Resonant Frequency) ≤40 kHz ≤40 kHz 분해능 (Broadband Resolution) 0.0025 g rms 0.025 m/s² rms 선형성 (Non-Linearity) ≤1 % ≤1 % 가로방향 감도 (Transverse Sensitivity) ≤5 % ≤5 % 진동센서 (가속도계) 사용 환경 (Environmental) 최대 충격 범위 (Overload Limit) (Shock) ±10000 g pk ±98000 m/s² pk 사용 온도 범위 (Temperature Range) (Operating) -40 to +250 °F -40 to +121 °C 진동센서 (가속도계) 전기 사양 (Electrical) 인가 전압 (Excitation Voltage) 18 to 28 VDC 18 to 28 VDC 인가 정전류 (Constant Current Excitation) 2 to 10 mA 2 to 10 mA 출력 바이어스 전압 (Output Bias Voltage) 9.5 to 12.5 VDC 9.5 to 12.5 ...
컴퓨터, 노트북, 랩탑 진동 측정 with 진동분석기, 가속도센서 (가속도계) - Computer Vibration Measurement
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SpectraPLUS 소음진동분석기와 13A131 진동가속도센서 (가속도계)를 사용하여 노트북(컴퓨터, 랩탑)에서 발생하는 진동이 측정 가능한지 테스트를 해 보았습니다.
[노트북 진동 측정 모습]
[노트북 진동 측정에 사용한 진동가속도센서 (가속도계) : HS 13A131]
[노트북 진동 측정에 사용한 소음진동분석 하드웨어 : SpectraDAQ-200]
[노트북 진동 측정에 사용한 소음진동분석 소프트웨어 : SpectraPLUS-SC]
[노트북 진동 측정 결과 : 바닥노이즈 진동(초록색) vs 터치패드왼쪽 진동(파란색) vs 키보드 왼쪽 상단 진동(보라색)]
[노트북 진동 측정 결과 : 바닥노이즈 진동(초록색)]
[노트북 터치패드왼쪽 진동 측정 결과 : 터치패드왼쪽 진동(파란색) vs 바닥노이즈 진동(초록색)]
[노트북 키보드 왼쪽 상단 진동 측정 결과 : 키보드 왼쪽 상단 진동(보라색) vs 바닥노이즈 진동(초록색)]
** 컴퓨터, 노트북, 랩탑, 컴퓨터부속품, 각종 전자부품 등의 진동소음 측정 및 분석을 위한 장비, 진동센서(가속도센서, 가속도계), 마이크로폰 등 선정 및 기술적인 도움이 필요하시면 하기 문의처로 연락 부탁드립니다!
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샘플링, FFT사이즈, 윈도우, 오버랩, 대역폭
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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