技术

为智能硬件开发者、创客提供有关基于英特尔嵌入式处理器的应用技术介绍和合作伙伴方案介绍

滚动轴承的运动学(特征频率与阶次)

原创: 谭祥军 模态空间

对于齿轮而言,我们知道齿轮的啮合频率等于轴频乘以齿数。对于滚动轴承而言,轴承滚珠的通过频率是轴频乘以滚珠数吗?对于图1所示的滚动轴承,有15颗滚珠,外圈固定,内圈所在的轴的转速为600rpm,那么轴承滚珠的通过频率是150Hz吗?

什么是等角度采样(同步采样)?

我们通常所讲的采样方式都是等时间采样,也即是采样过程中采集相邻两个数据点之间的时间间隔是固定不变的。而对于等角度采样,是指采样过程中采集相邻两个数据点之间的角度间隔是固定不变的。等时间采样方式既适用于非旋转结构,也适用于旋转结构,而等角度采样只适用于旋转结构。

1、为什么需要等角度采样

阶次的相位、提取与叠加

当需要比较各阶次的相对大小、对总量级OA的贡献,以及评价阶次的线性度时都需要对阶次进行提取。而常规提取出来的阶次是不带相位信息的,在这里我们讲一讲带相位的阶次提取、以及各种阶次提取的方法与阶次的叠加。

1、阶次的相位

电子测试和测量(ETM)制造商如何为5G做好准备并从中受益

兰迪Oltman

5G即将到来

对许多人来说,这种简短的陈述既是希望的灯塔,又是恐惧的源泉。对于测试设备制造商来说尤其如此。虽然5G提供了健康增长的机会,但有几个因素将使这一代无线宽带技术的收益比其前辈更具挑战性。

ADI 深度丨采样保持输出噪声的两个关键分量

采样保持(THA)输出噪声有两个关键噪声分量:采样噪声和输出缓冲放大器噪声。

采样噪声分量

具有双RMS检测器的集成双向桥接器,用于RF功率和回波损耗测量

由 Eamon Nash 和 Eberhard Brunner完成

滚动轴承故障振动处理方法

原创: 谭祥军 模态空间

轴承在不同的阶段所表现出来的振动特性是不相同的,对于最早期的超声阶段,由于振动能量不高,特征不明显,而在故障后期轴承失效接近尾声时,轴承的故障特征频率和固有频率会被随机宽带高频“振动噪声”所淹没。因此,滚动轴承故障振动处理方法更多集中在第二和第三阶段,即固有频率阶段和故障特征频率阶段。

电机为什么会出现伞状阶次?

原创: 谭祥军 模态空间

在电机的振动噪声分析中,我们经常看到如图1所示的伞状阶次,这些阶次与常规的阶次有着明显的区别:1)起始点不是零点(0转速0Hz);2)在中心频率两侧成伞状散射,而不是传统的单侧散射。因此,在这篇文章让我们来说说这个特殊的伞状阶次。

什么是PWM?

原创: 谭祥军 模态空间

脉宽调制,PWM(Pulse Width Modulation),通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。PWM控制技术主要应用在电力电子技术行业,具体讲包括风力发电、电机调速、直流供电等领域。在其诸多应用领域中,在这我们只讲电动汽车中的PWM应用。

利用多通道 DDS 实现相位 相干 FSK 调制

作者:David Brandon

常见的单通道直接数字频率合成器(DDS)可产生如图 1 所示的相位连续频率转换。但在相干脉冲多普勒雷达和用于医疗和材料分析的 NMR/MRI 波谱等应用中,相位相干转换是首选。本文说明如何配置 AD9958/AD9959 多通道 DDS,通过叠加 DDS输出实现稳定的相位相干频移键控(FSK)调制器。