隨機(jī)性缺陷
發(fā)布時間:2013/2/28 19:50:59 訪問次數(shù):1330
最后一組缺陷是由完全隨機(jī)的原K9F2G08UOB-PCBO因引起的,而且與圖7所示的激勵信號不是同步的。激勵信號只是以不可預(yù)知的方式提供了游離顆粒物加速運(yùn)動的能量,或者是加劇松動了的連接線或是焊接問題引起的電阻抗變化。選擇正確的激勵信號激勵信號的性質(zhì)從兩方面影響測量的靈敏度。
首先,揚(yáng)聲器的缺陷需要足夠的能量才會激發(fā)明顯的癥狀。單頻信號、階躍正弦波、粉紅噪聲或者音樂和語音信號都不能保證能激勵起高Q值窄帶共振器。而具有最佳掃頻速度的連續(xù)正弦掃頻信號才是最佳的激勵源,因為它能在最短的時間內(nèi)激勵所有的頻率,而且保證在缺陷發(fā)生最多的低頻部分的高分辨率。漏氣的檢測可以用跟揚(yáng)聲器單元的共振頻率或者倒相箱中倒相管的共振頻率接近的某個固定頻率的單頻信號作為激勵源,以便在箱子內(nèi)產(chǎn)生足夠的聲壓波動。
其次,這些缺陷的癥狀表現(xiàn)出一種寬頻譜現(xiàn)象,其功率譜密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于基頻分量和其他常規(guī)失真。因此,信號分析的下個目標(biāo)就是區(qū)分非常規(guī)失真和其他信號分量。如果激勵信號具有有限的帶寬或者頻譜像單頻信號、正弦掃頻信號或者多頻聲信號那樣稀疏,就可以通過高通濾波器或跟蹤濾波器來實現(xiàn)這樣的目標(biāo)。這種方法在更復(fù)雜的像(偽)隨機(jī)噪聲、音樂、語音之類頻譜密集的激勵信號下是不可行的。雖然可以計算這些激勵信號的輸入、輸出之間的不相關(guān)性,但遺憾的是靈敏度不高。這是因為(帶規(guī))非線性失真和測量噪聲在功率譜中占據(jù)主要地位。同樣的原因,多頻聲信號對測量非常規(guī)失真也不是很靈敏。
最后一組缺陷是由完全隨機(jī)的原K9F2G08UOB-PCBO因引起的,而且與圖7所示的激勵信號不是同步的。激勵信號只是以不可預(yù)知的方式提供了游離顆粒物加速運(yùn)動的能量,或者是加劇松動了的連接線或是焊接問題引起的電阻抗變化。選擇正確的激勵信號激勵信號的性質(zhì)從兩方面影響測量的靈敏度。
首先,揚(yáng)聲器的缺陷需要足夠的能量才會激發(fā)明顯的癥狀。單頻信號、階躍正弦波、粉紅噪聲或者音樂和語音信號都不能保證能激勵起高Q值窄帶共振器。而具有最佳掃頻速度的連續(xù)正弦掃頻信號才是最佳的激勵源,因為它能在最短的時間內(nèi)激勵所有的頻率,而且保證在缺陷發(fā)生最多的低頻部分的高分辨率。漏氣的檢測可以用跟揚(yáng)聲器單元的共振頻率或者倒相箱中倒相管的共振頻率接近的某個固定頻率的單頻信號作為激勵源,以便在箱子內(nèi)產(chǎn)生足夠的聲壓波動。
其次,這些缺陷的癥狀表現(xiàn)出一種寬頻譜現(xiàn)象,其功率譜密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于基頻分量和其他常規(guī)失真。因此,信號分析的下個目標(biāo)就是區(qū)分非常規(guī)失真和其他信號分量。如果激勵信號具有有限的帶寬或者頻譜像單頻信號、正弦掃頻信號或者多頻聲信號那樣稀疏,就可以通過高通濾波器或跟蹤濾波器來實現(xiàn)這樣的目標(biāo)。這種方法在更復(fù)雜的像(偽)隨機(jī)噪聲、音樂、語音之類頻譜密集的激勵信號下是不可行的。雖然可以計算這些激勵信號的輸入、輸出之間的不相關(guān)性,但遺憾的是靈敏度不高。這是因為(帶規(guī))非線性失真和測量噪聲在功率譜中占據(jù)主要地位。同樣的原因,多頻聲信號對測量非常規(guī)失真也不是很靈敏。
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