解调分析,包络解调分析

目前在分析振动信号处理方面 , 除了经典的统计分析、时频域分析、时间序列模型分析、参数识别外,最近又出现了频率细化技术、倒谱分析、共振解调 。

1、汽车车轮轴承温度在哪里看低频信号分析低频信号是指频率低于8 kHz的振动 。通常用加速度传感器测量滚动轴承的振动,但对于低频信号,振动速度为分析 。因此,加速度信号必须经过电荷放大器,再由积分器转换成速度信号,再经过截止频率上限为8 kHz的低通滤波器,去除高频信号 。最后,执行频率分量分析以找出诊断信号的特征频率 。(2)高频信号中,解调 分析中频信号的频率范围为8 kHz和20 kHz,高频信号的频率范围为20 kHz和80 kHz 。
【解调分析,包络解调分析】
轴承温度分析和诊断轴承温度通常可以从轴承室外的温度推断出来 。如果可以用油孔直接测量轴承外圈的温度就更合适了 。通常,轴承温度随着轴承开始运行而缓慢上升,12小时后达到稳定状态 。轴承的正常温度随着机器的热容量、散热、速度和负载而变化 。如果润滑和安装不当,轴承温度会突然升高,导致异常高温 。此时,必须停止操作,并采取必要的预防措施 。

2、为了较好达到调制效果,载波频率和调制信号大小如何确定二进制相移键控(2PSK)1 。一般原理及实现方法绝对相移是用载波的相位(指初始相位)直接表示数字信号的相移 。在二进制相移键控中,相位0和0通常分别用来表示“0”或“1” 。2PSK调制信号的时域表达式为(558) 。这里与2ASK和2FSK不同,它是一个双极性的数字基带信号,即在公式(559)中,它是一个门函数 , 高度为1,宽度为;(560)因此,当在一定的符号持续时间内观察时,有,或(561)当符号宽度是载波周期的整数倍时,2PSK信号的典型波形如图517所示 。

图(a)是用于产生2PSK信号的模拟调制方法的方框图;图(b)是用于产生2PSK信号的键控方法的方框图 。图5182PSK调制器框图就模拟调制方式而言 , 与产生2ASK信号的方法相比,要求有所不同,因此2PSK信号可视为双极性基带信号作用下的DSB调幅信号 。就键控方法而言,数字基带信号用于控制开关电路和选择不同相位的载波输出 。此时可以是单极NRZ,也可以是双极NRZ脉冲序列信号 。

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