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家电振动噪音测试解决方案

方案简介

针对用电器振动噪声测试需求深度开发,可实时检测和记录各种信号,可同步进行各种时域和频域分析等,关键是可指导产品减振降噪、防止部件破裂等设计及改进工作。

 

应用领域

家用电器、土木工程、轨道交通、机械工程、船舶工业等领域的振动噪音测试。

 

应用背景

用电器或其他机构件运行时的振动、噪声直接关系产品的可靠性和用户体验,在空调或其他用电器研发和质量控制阶段都需要对其振动、噪声指标进行测量。振动噪声在许多情况下是有害的,需控制在合理范围内。


方案详情

1.技术参数

参数

指标及说明

符合标准

JJG676工作测振仪检定规程相关计量要求

IEC61672、GB/T3785标准1型声级计要求

JG188声级计检定规程相关计量要求

动态范围

最高可达118dB

本底噪声

低于18dB(A)(可选)

精度

±0.05% ( 25℃±5℃,  已校准,  常规值 )

符合1级声级计精度

信号调理

电流激励, 抗混叠滤波

采样率

最高可达50-102.4kS/s(可选)

采样模式

多通道同步采样

分辨率

24位Delta-SigmaADC

通道

通道以4为倍数定制

I/O连接器

标准BNC连接器

通讯接口

100M/1000Mbps以太网接口

工作温湿

-20~55℃,10%~90% RH (无凝露)

存储温湿

-40~85℃, 5%~95% RH (无凝露)


2.硬件介绍

本测试仪作为振动噪声测试分析的硬件平台,主要针对实验室精密级振动噪声测试需求深度开发,可连接各种IEPE振动传感器,ICP噪声传感器,可结合测试分析软件进行振动噪声测试评价。


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3.软件介绍

(1)振动测试分析软件模块

● FFT分析

FFT频谱分析是一种重要和常用的振源识别手段。本系统基于快速傅里叶变换算法计算时域信号的频谱,从而进一步分析振源以及各结构间的传递与耦合特征,并自动获取频谱峰值所对应的频率及幅值,以方便用户快速准确的识别振源。


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● CPB分析

用户可指定CPB倍频程方式(1/1、1/3、1/6、1/12、1/24)和关心的频率范围,分析在每一个范围内的能量分布,通过CPB倍频程分析可确定振动能量在不同频带分布,以帮助用户从宏观上掌握振源的频率分布特征,采取减振降噪措施提供参考。


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(2)噪声测试分析软件模块

● CPB分析

CPB分析也就是倍频程分析,通过指定计权方式、倍频程方式以及分析频率范围等来分析噪声在低频到高频之间每一个倍频程带的大小。可指定倍频程方式、计权方式和平均方式,分析不同频带噪声能量分布特点。

 

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● FFT分析

FFT频谱分析使用快速傅里叶变换算法计算时域信号的频谱, 是当今最常用的频谱分析方法。FFT分析具有恒定频率分辨率,可用于识别噪声中的纯音和各次谐波。


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● SPL分析

SPL声压级是噪声最常用的评价指标,本系统同步记录:等效连续声压级(Leq)、峰值声压级 (Peak)、时间计权声压级(Exp Avg)三种不同计算方式的噪声统计数据,以方便用户从多个时域角度去分析噪声信号的变化情况。

 

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● 声功率分析

机械、设备的噪声排放水平日益为大家所关注,相关法律、法规或政策对产品的噪声排放有明确限定。声功率是表征产品噪声排放水平的绝对指标,对产品的声功率进行测试,是评估产品噪声水平的重要依据。


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