模拟滤波方法是频谱分析的主要方法
振动计是用来直接指示位移、速度、加速度等振动量的峰值,峰一峰值、平均值或均方根值的仪器。这种仪器的主要部分有微积分电路、放大器、检波器、指示器等。其中微积分电路用来完成上述诸振动量之间转换的微积分运算。振动计只能使人们获得振动强度(振级)的信息。为了获得更多的信息,常将振动信号进行频谱分析。过去,模拟滤波方法一直是频谱分析的主要方法,直到快速傅立叶变换算法出现以后,利用计算机来进行频谱分析才成为现实。
①带通滤波频谱分析仪
将测试信号通过带通滤波器就可选出滤波器带通范围内的频率成分。所用带通滤波器一般是恒带宽比的,即中心频率和- 3dB带宽的比值是一个常值,亦即各段滤波器的Q值是一定的。可用一组中心频率不同而增益相同的固定带通滤波器并联起来组成一个覆盖所要分析的频率范围的实时分析仪。该仪器的分析频率高,但结构复杂。若欲提高该仪器的频率分辨率,郑州破碎机就应该提高各带通滤波器的Q值;在同样的覆盖频率范围内,就必须增加滤波器通道数。如果将一组中心频率可调且增益恒定的带通滤波器串联成一个顺序改变中心频率,分挡连续扫频,便可得到信号的频谱。
②相关滤波频谱分析仪
根据周期性信号互相关函数的性质和特点,在振动分析中常采用稳态、正弦激振试验,通过不断改变正弦激振信号的频率,采用相关滤波技术,依次获得我们感兴趣的一些频率分量的幅值和相角。
数字式频谱分析仪基于数字滤波法或快速傅立叶分析法(简称FFT),发展迅速。FFT分析仪T作原理的基本框图,其中低通滤波器、取样电路、A/D转换器和存储器等组成数据采集系统,它将被测信号转换为数字量。这些数字量在FFT运算器中按快速傅立叶算法转换为被测信号的频谱,并显示在显示器上。