Dynamische und FFT-Analysatoren

Dynamische und FFT-Analysatoren

Frequenzanalyse - Grundlegende Theorie der FFT-Frequenzanalyse. DSA, je nach Kontext häufig als Dynamic Signal Analysis oder Dynamic Signal Analyzer bezeichnet

Produkteinführung

Frequenzanalyse - Grundlegende Theorie der FFT-Frequenzanalyse. DSA, je nach Kontext häufig als Dynamic Signal Analysis oder Dynamic Signal Analyzer bezeichnet, ist ein Anwendungsbereich der digitalen Signalverarbeitungstechnologie. ... Die FFT wandelt die Zeitbereichssignale in den Frequenzbereich um.


DSA, je nach Kontext häufig als Dynamic Signal Analysis oder Dynamic Signal Analyzer bezeichnet, ist ein Anwendungsbereich der digitalen Signalverarbeitungstechnologie. Im Vergleich zur allgemeinen Datenerfassung und Zeitbereichsanalyse konzentrieren sich DSA-Instrumente und mathematische Werkzeuge mehr auf den dynamischen Aspekt der Signale wie Frequenzgang, Dynamikbereich, gesamte harmonische Verzerrung, Phasenanpassung, Amplitudenebenheit usw. In den letzten Jahren auf den Zeitbereich Datenerfassungsgeräte und DSA-Instrumente sind allmählich zusammengewachsen. Immer mehr Zeitbereichsinstrumente wie Oszilloskope können Frequenzanalysen durchführen, während immer mehr dynamische Signalanalysatoren Langzeitdatenaufzeichnungen durchführen können.


DSA verwendet verschiedene Technologien der digitalen Signalverarbeitung. Unter diesen basiert die grundlegendste und beliebteste Technologie auf der sogenannten Fast Fourier Transform (FFT). Die FFT transformiert die Zeitdomänensignale in den Frequenzbereich. Um FFT-basierte Messungen durchführen zu können, müssen Sie jedoch die grundlegenden Probleme und Berechnungen verstehen. In diesem Kapitel werden einige grundlegende Berechnungen der Signalanalyse beschrieben, das Anti-Aliasing- und Erfassungs-Frontend für die FFT-basierte Signalanalyse erläutert, die korrekte Verwendung von Fensterfunktionen erläutert, einige Spektrumberechnungen erläutert und die Verwendung von FFT-basierten Funktionen erläutert einige typische Messungen.


In diesem Kapitel werden Standardnotationen für verschiedene Signale verwendet. Jeder Signaltyp wird durch einen bestimmten Buchstaben dargestellt. Beispielsweise steht "G" für ein einseitiges Leistungsspektrum, während "H" für eine Übertragungsfunktion steht.


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