Vibromera.com ਨੂੰ ਮਿਲੋ — ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ। Vibromera.com 'ਤੇ ਜਾਓ →

FFT ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਇੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਲੇਂਸਰ & ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ Balanset-1A

Balanset-1A ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ, USB-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਰੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਟੂ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ, ਦੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੇਪ, USB ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ Windows ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੈਂਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਲੀ USB ਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਅਨੁਕੂਲ Windows ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਕੰਪਿਊਟਰ…

ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ

Balanset ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਜੋ ADXL335 ਐਕਸੀਲਰੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰੋਟਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਸਰ (ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ)

ਸੋਧੇ ਹੋਏ HS2234 ਟੈਕੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬالانਸੈੱਟ (Balanset) ਸੰਤੁਲਨ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਸਰ। ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 10 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।.

Balanset-4

Balanset-4 ਇੱਕ ਚਾਰ-ਚੈਨਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡਨ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਰੋਟਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਮਾਪਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਇੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ, USB ਇੰਟਰਫੇਸ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਚੁੰਬਕੀ ਸਟੈਂਡ, ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੈਂਡ Insize-60-kgf

Balanset ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ RPM ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਚੁੰਬਕੀ ਸਟੈਂਡ। ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਚੁੰਬਕੀ ਬੇਸ ਉਚਿਤ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ 60 kgf ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਾਂਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੇਪ

Balanset ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬੀ ਟੇਪ। ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬੀ ਸੰਦਰਭ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਈ ਸੈਟਅਪਾਂ ਲਈ 1 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੈਲੇਂਸਰ “Balanset-1A” OEM

Balanset-1A OEM ਰੋਟਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਟੂ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪ ਕਿੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ USB ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ, ਦੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੇਪ ਅਤੇ USB ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ Windows ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਕਿੱਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੈਂਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਨੁਕੂਲ Windows ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ…

ਵਿੰਡੋਇੰਗ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਣਿਤਿਕ ਵੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ — ਇੱਕ “ਵਿੰਡੋ” — ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ-ਤਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਰੀਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਟੇਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਲ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕਲਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਹੈ।

1. ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਵਿੰਡੋਇੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਿੰਡੋਇੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ — ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ, ਹਰੇਕ ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਇੱਕ — ਜੋ ਕੱਚੇ ਸਮਾਂ ਬਲਾਕ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਮੁੱਲ 1.0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਇਹ 0.0 ਵੱਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿੰਡੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਿੱਪਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਗਣਿਤ FFT ਅਣਬਦਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਵਿੰਡੋਇੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਲੜੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।

2. ਸਮੱਸਿਆ: ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਲੀਕੇਜ

FFT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵਰਤੀ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਿਗਨਲ ਲਗਭਗ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨਮਾਨੇ ਪਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ FFT ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਪੇਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ, ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ-ਟੁੱਟਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਛਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਉੱਚ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ, ਵੱਖਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਪੀਕ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਇਹ “ਲੀਕ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਿਨ ਵਿੱਚ। ਨਤੀਜੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ:

  • ਘਟੀ ਹੋਈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸ਼ੁੱਧਤਾ: ਪੀਕ ਦੀ ਮਾਪੀ ਗਈ ਉਚਾਈ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
  • ਚੌੜੇ ਪੀਕ: ਰੇਖਾ ਅਸਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਨੁਮਾਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੀਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੋਰ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ — ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

3. ਹੱਲ: ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਵਿੰਡੋਇੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿਖਣ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਰਤੀ। ਕੱਚੇ ਵੇਵਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਟੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੀਮਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ-ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, FFT ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ, ਬਿਨਾਂ-ਗੈਪ ਸਿਗਨਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹੈ:

  • ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਕ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਥਰਥਰਾਹਟ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋਏ।
  • ਤਿੱਖੇ, ਬਿਹਤਰ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪੀਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
  • ਇੱਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ੋਰ ਫਲੋਰ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਲੋਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੰਡੋਇੰਗ ਲੀਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿੰਡੋ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਆਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

4. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ

ਦਰਜਨਾਂ ਵਿੰਡੋਇੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਸਮਾਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ-ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।

ਹੈਨਿੰਗ ਵਿੰਡੋ

ਹੈਨਿੰਗ ਵਿੰਡੋ (Hanning window) (ਇੱਕ ਰੇਜ਼ਡ-ਕੋਸਾਈਨ ਟੇਪਰ) ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਿਆਰੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਪਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈਨਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ, ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਰਤੀ ਸਿਗਨਲਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜੋ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਥਿਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ.

ਹੋਰ ਵਿੰਡੋਜ਼

  • ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਵਿੰਡੋ (ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਜਾਂ “ਨਨ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ): ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਲੀਕੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਰਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਸ਼ਾਮਲ ਅਸਥਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
  • ਫਲੈਟਟੌਪ ਵਿੰਡੋ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (ਬਹੁਤ ਚੌੜੇ ਪੀਕ) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਇਹ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ (ਆਯਾਮ) ਇੱਕ ਪੀਕ ਦਾ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸੰਦਰਭ ਸ਼ੇਕਰ 'ਤੇ।
  • ਹੈਮਿੰਗ ਵਿੰਡੋ: ਹੈਨਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਾਈਡਲੋਬ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਪਾਰ-ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ; ਰੁਟੀਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

5. ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਨਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਆਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ। ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ — ਇੱਕ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਗਨਲ 'ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਚੁਣਨਾ — ਗਲਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਡੇਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਕੇਜ ਪੀਕ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ੋਰ ਫਲੋਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਨਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸਟੀਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿੰਡੋਇੰਗ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਪਰਿੰਗ ਹਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਹਾਰਿਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ — ਬਲਾਕ ਲੰਬਾਈ (ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ), ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਰ ਅਤੇ ਸਪੈਨ — ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਵਿੰਡੋ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਮਾਪ ਸੈੱਟਅੱਪ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਪਾਰ-ਬੰਦ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ FFT ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ । ਵਿੰਡੋਇੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰਕ ਵੀ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਫਿਲਟਰਿੰਗ: ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ FFT ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਸਕੇ।

6. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਇੰਗ

ਹੱਥੀਂ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦੋ-ਚੈਨਲ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Balanset-1A ਨਾਲ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਜੌਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ FFT ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਹੈਨਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 1× ਪੀਕ ਚੱਲਣ-ਗਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੀਕ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ। ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਡਿਫਾਲਟ ਚੋਣ — ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਲੈਟਟੌਪ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਲਈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ — ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।


← ਮੁੱਖ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ

WhatsApp
Balanset-1A · €1975ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ