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登錄動態信號采集與分析的案例
VTICODA持續數據采集和信號分析軟件
VTICODA就是一個新的可廣泛應用的且可提供快速而高效的數據采集完整解決方案的軟件。其直觀的用戶界面,全面的功能和對數據庫結構和結果的管理,使得它非常適合應用更高的通道數以及大批量的數據的處理。例如,在不同方面的產品測量和組件測試過程中,VTICODA軟件可以進行長期持續的數據采集,同時還可同步進行程序控制。不論溫度、張力、壓力、壓強、加速度、頻率等是否為標準值,VTICODA軟件均可方便的處理信號。數以千計通道的高通道計數應用可在非常短時間內被配置出來,并得到安全的、高效的處理。
由于VIX技術的良好性能、精確的測量和可靠性,使得他們在工業領域和實驗室均能夠出色的完成許多測量項目。而VTICODA軟件能廣泛支持VXI總線前端。VTICODA軟件同時支持強大的LXI系統下的ex1048和ex1629產品,可以進行多變的溫度和應變計測量。
如需了解更多詳情,請與我們聯系。
德國m+p國際公司北京代表處
地址:北京海淀區學清路38號金碼大廈1006室
郵編:100083
電話:010-82838698
傳真:010-82838998
郵箱:yaqin.yu@mpihome.com
展開 SCMI---可能是目前世界上最好的基于聲卡的信號采集、分析、測試程序,免費下載
它由聲卡實時雙蹤示波器、聲卡實時雙蹤頻譜分析儀和聲卡雙蹤信號發生器組成,這三種儀器可同時使用。本儀器內含一個獨特設計的專門適用于聲卡信號采集的算法,它能連續監視輸入信號,只有當輸入信號滿足觸發條件時,才采集一幀數據,即先觸發后采集,因而不會錯過任何觸發事件。這與同類儀器中常用的先采集一長段數據,然后再在其中尋找觸發點的方式,即先采集后觸發,截然不同。因此本儀器能達到每秒50幀的快速屏幕刷新率,從而實現了真正的實時信號采集、分析和顯示。本儀器還支持各種復雜的觸發方式包括超前觸發和延遲觸發。 虛儀聲卡萬用儀發揮了以電腦屏幕作為顯示的虛擬儀器的優點,支持圖形顯示的放大和滾動,并將屏幕的絕大部分面積用于數據顯示,使您能夠深入研究被測信號的任何細節。而市面上有些同類儀器則在人機界面上過分追求“形”似,將傳統儀器的面板簡單地模擬到電腦屏幕上,占用了大量寶貴的屏幕資源,僅留下較小面積供數據顯示用。 虛儀聲卡萬用儀提供了一套完整的信號測試與分析功能,包括:雙蹤波形、波形相加、波形相減、李莎如圖、電壓表、瞬態信號捕捉、RMS絕對幅度譜、相對幅度譜、八度分析(1/1、1/3、1/6、1/12、1/24)、THD、THD+N、SNR、SINAD、頻率響應、阻抗測試、相位譜、自相關函數、互相關函數、函數發生器、任意波形發生器、白噪聲發生器、粉紅噪聲發生器、多音合成發生器和掃頻信號發生器等。 虛儀聲卡萬用儀將采集到的數據和分析后的數據保存為標準的WAV波形文件或TXT文本文件。它也支持WAV波形文件的輸入和BMP圖像文件的輸出和打印。支持24比特采樣分辨率。支持WAV波形文件的合并和數據抽取。
展開 德國m+p 國際公司VibPilot振動控制測試和動態信號分析的多通道測試儀器
德國m+p 國際公司VibPilot振動控制測試和動態信號分析的多通道測試儀器
基于ncode采集信號處理-01 ¥35
本案例主要在于使用ncode如何對采集到的信號進行數據處理,以隨機生成的白噪聲作為信號源進行各種數據處理,涉及到的處理:生成白噪聲、去除零漂、控制數據輸出文件及格式等。
隨機生成白噪聲信號源
信號源及均值處理
去除零漂后的信號
最后將去除零漂后的信號,導出我們需要的格式數據文件。具體操作方法、模型文件見附件。如購買本案例的朋友針對案例仿真操作實現有什么問題,請私信我。
展開 
基于ncode采集信號處理-01 ¥50
本案例主要在于使用ncode如何對采集到的信號進行數據處理,以隨機生成的白噪聲作為信號源進行各種數據處理,涉及到的處理:信號的加減乘除等、信號的積分、雨流計數等。
隨機生成的白噪聲信號源
y值縮小1000倍
雨流計數
一次積分
二次積分
具體操作方法、模型文件見附件。如購買本案例的朋友針對案例仿真操作實現有什么問題,請私信我。
展開 基于ncode采集信號處理-05 ¥35
本案例主要在于使用ncode如何對采集到的信號進行數據處理,對采集到的應力隨時間變化信號源進行各種數據處理,涉及到的處理:信號轉換、循環雨流計數等。
初始信號源
信號轉換-1
雨流計數
具體操作方法、模型文件見附件。如購買本案例的朋友針對案例仿真操作實現有什么問題,請私信我。
展開 基于ncode采集信號處理-04 ¥50
本案例主要在于使用ncode如何對采集到的信號進行數據處理,以隨機生成的白噪聲作為信號源進行各種數據處理,涉及到的處理:生成白噪聲、顯示毛刺、去除毛刺、濾波處理等。
隨機生成的白噪聲信號源
顯示信號源中的毛刺信號
去掉毛刺信號之后的信號
濾波之后的信號 ( 濾掉低頻信號)
將隨機生成的白噪聲信號源應用統計法探測并顯示毛刺,并將毛刺的信號進行去除,接著對低頻信號進行過濾掉,導出最終我們需要的數據格式文件。具體操作方法、模型文件見附件。如購買本案例的朋友針對案例仿真操作實現有什么問題,請私信我。
展開 基于ncode采集信號處理-02 ¥30
本案例主要在于使用ncode如何對采集到的信號進行數據處理,以隨機生成的白噪聲作為信號源進行各種數據處理,涉及到的處理:生成白噪聲、顯示毛刺等。
隨機生成的白噪聲信號源
顯示信號源中的毛刺信號
將隨機生成的白噪聲信號源應用統計法探測并顯示毛刺,導出我們需要的格式數據文件。具體操作方法、模型文件見附件。如購買本案例的朋友針對案例仿真操作實現有什么問題,請私信我。
展開 基于ncode采集信號處理-03 ¥45
本案例主要在于使用ncode如何對采集到的信號進行數據處理,以隨機生成的白噪聲作為信號源進行各種數據處理,涉及到的處理:生成白噪聲、顯示毛刺、去除毛刺等。
隨機生成的白噪聲信號源
顯示信號源中的毛刺信號
去掉毛刺信號之后的信號
將隨機生成的白噪聲信號源應用統計法探測并顯示毛刺,并將毛刺的信號進行去除。具體操作方法、模型文件見附件。如購買本案例的朋友針對案例仿真操作實現有什么問題,請私信我。
展開 基于ncode采集信號處理-02 ¥35
本案例主要在于使用ncode如何對采集到的信號進行數據處理,以隨機生成的白噪聲作為信號源進行各種數據處理,涉及到的處理:信號的過濾篩選、信號的功率譜轉換、雨流計數、快速傅里葉變換等。
隨機生成的白噪聲信號源
信號源篩選(篩選出大于0的信號)
功率譜變換
雨流計數
快速傅里葉變換
具體操作方法、模型文件見附件。如購買本案例的朋友針對案例仿真操作實現有什么問題,請私信我。
展開 LMS Testlab 采集聲音信號后如何在Testlab內播放
這里簡單演示如何在Testlab內進行聲音信號播放。

多線程VC++和Matlab混編在信號采集和處理中的應用
本文采用的是第一種方法,利用VC++強大的可視化功能編輯應用程序對話框,方便對采集卡的控制,采集數據,在VC++環境中調用Matlab Engine函數,對采集到的數據進行處理,并顯示處理后的圖形。
2 本文所用采集卡簡介[8]:
本文采用UA302型USB采集卡,這種采集卡具有16bit的分辨率,滿量程時精度優于0.02%,最高采樣頻率可達100KHz,輸入通道為16或32模入通道,可以采用定時器觸發和軟件觸發兩種觸發方式。UA302采集卡可以使用各種Windows編程工具編程,專用的動態鏈接庫UA300.DLL提供了簡潔高效的采集和控制函數,支持UA302采集卡的各種功能,用戶可簡單方便的調用這些函數完成各種采集工作。本文要用到的采集卡函數:
OpenUA300 打開UA302設備
CloseUA300 關閉UA302設備
minit 單或多通道多點采集初始化(第一種方式)
readdata 單或多通道多點采集(第一種方式)
3 混合編程實例:
3.1 用VC++6.0編寫如圖1所示的基于對話框的應用程序界面
對話框上的Button控件用來控制采集卡采集信號并對其進行處理,以灰色顯示的按鈕在程序運行時不可用,Picture控件用來顯示采集到的信號。
展開 第四屆中國生理信號競賽-動態心電記錄中陣發性房顫事件檢測
第四屆中國生理信號挑戰賽(CPSC 2021) 于3月20日發布了今年的主題-動態心電記錄中陣發性房顫事件檢測。伴隨著穿戴式醫療、健康監護、醫學大數據與 AI 技術的發展,動態心電監測 越來越具備大規模應用的可能,在心血管病早期篩查和健康狀態辨識中扮演重要 的作用。房顫是最常見的一類心律失常疾病,陣發性房顫的早篩早檢尤為重要, 對于房顫手術方案選擇和藥物干預,以及多種臨床并發癥診療具有重要價值。為此,CPSC 2021 聚焦在動態心電數據中陣發性房顫事件的識別與端點檢測,更多競賽信息可參閱:http://www.icbeb.org/CPSC2021
本次比賽可免費參加,前三名將有機會贏取大獎。
展開 寧波大學翁更生團隊JMCA:基于M-Ala動態配位的多重刺激電信號響應性自供能水凝膠傳感器
對外界環境或人體生理信號等多種刺激作出響應是電子皮膚、可穿戴生理監測治療裝置等柔性可穿戴傳感設備的重要要求。滿足以上要求需要考慮的一個重要問題就是電能供給的問題,而傳統電能供給設計方案不可避免的會用到笨重的外接電源與線纜,這顯然不符合新一代柔性可穿戴傳感器的設計理念。因此,自供能將是新一代柔性可穿戴傳感器的重要研究方向。一個常見的設計策略就是將柔性光伏裝置(如太陽能電池)整合進柔性可穿戴傳感器。雖然這一設計方式具有一定的使用可靠性,但整合這些太陽能電池往往需要較高的能源消耗以及較高的溫度,這可能會對柔性可穿戴傳感器中的活性材料造成損害。近年來,基于壓電材料、熱電材料、納米摩擦發電機、以及水凝膠原電池的電源作為光伏電源的一種替代方案已得到了許多關注。雖然上述新型的自供能設計策略從不同的供電原理出發,能一定程度上解決柔性傳感器自供能的問題,然而實際的人體生理信號及外界環境信號是多樣的,這就要求一種傳感器能監測多種信號,即需要滿足多重刺激響應性。但是,上述的材料設計往往只能用于某一種信號的監測(比如外力)。這就大大限制了以上設計策略在電子皮膚等方面的應用。因此,新一代的自供能柔性傳感器需要進行多重刺激響應性設計。
近期,寧波大學翁更生副教授團隊構筑了不同金屬與丙氨酸(Ala)動態配位交聯的水凝膠材料,根據原電池的設計思路,組裝得到了基于Cu-Zn原電池的自供能水凝膠傳感器。該水凝膠傳感器對外界多種刺激表現出可逆的電信號響應性,并兼具柔性、自供能及多重外界刺激響應性的特點。其設計策略與研究方法可望為新型柔性自供能可穿戴電子設備的開發提供新思路。
圖1.
展開 大信號Kms(x=0)與小信號Kms參數差異分析
01
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現象
之前有朋友在微信群里問道:“有個疑問,klippel小信號測出來的kms值與大信號測出來的kms 0點附近對不上。小信號測的kms 2.57N/mm,大信號零點附近只有1.2N/mm”。
然后大家在群里進行了一些討論。這個現象我很早就觀察到,也進行了一些的研究和思考。綜合群里的討論和自己的思考,順理并分析一下,供大家參考。
02
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分析
大信號Kms(x=0)與小信號Kms參數不完全匹配。測試過程中Kms(x=0)也會發生變化。這是正?,F象。
Kms,Fs,Rms隨時間的變化
下圖是一款產品Klippel LSI測試過程中Kms,Fs,Rms隨時間的變化。
大體都是會有所下降,然后大體穩定收斂于一個值。Rms也隨時間變化的形狀更奇特。
當Fs/Kms變化太大時,要小心支撐系統的耐疲勞。
對比大小信號測試差異
下圖是Klippel LSI模塊提供的對比,小信號-大信號冷-大信號熱,三種狀態下的TS參數差別。
Kms(x)不同時間的曲線對比
下圖是LSI測試過程中,不同時間點Kms(x)的曲線對比。
可以看到Kms(x=0)是一直在下降過程中,最終基本穩定。Kms(x)最終也基本穩定。
03
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展望
現在Klippel是以最終穩定狀態作為結果。當然這種方式也值得探討。暫時沒有更合適的辦法。
目前對揚聲器振動系統時域特性研究不多。模型不好構建,因為材料特性非常復雜。模型還不完善,說明可玩的空間還很多。全都研究透了,這個課題也就沒意思了。
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