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北京路达伟业科技有限公司 >> 公路道路桥梁桩基仪器设备
多功能动态信号分析仪
仪器设备名称:多功能动态信号分析仪[仪器设备留言]
仪器设备型号:DH59系列
仪器设备品牌:江苏
仪器设备价格:
多功能高速动态信号分析仪包含动态信号测试所需的信号调理器(应变、振动等调理器)、直流电压放大器、抗混滤波器、A/D转换器、缓冲存储器以及采样控制和计算机通讯的全部硬件,并提供操作方便的控制软件及分析软件,是以计算机为基础、智能化的动态信号测试分析系统。系统对应变(应力)及力、压力、扭矩、荷重、温度、位移、速度、加速度、转速等物理量进行自动、准确、可靠的动态测试和分析,是工矿企业、科研机构及高等院校在研究、设计、监测、生产和施工中进行非破坏性动静态应变、振动、冲击及各种物理量测量和分析的一种重要工具。

1.概述:系统已包含动态信号测试系统所需的信号调理器(应变、振动等调理器)、直流电压放大器、低通滤波器、抗混滤波器、16位A/D转换器、以及采样控制和计算机通讯的全部硬件,而且提供了充分考虑用户方便操作本系统所需的控制软件及分析软件,是以计算机为基础、智能化的动态信号测试分析系统.
2.特点:
2.1 高度便携:利用计算机的1394接口实时进行数据传送, 实现了热拔插和即插即用,并且程度上满足了对便携式仪器和采样速度的要求,测试系统不仅可在实验室使用,也可方便地应用于野外现场;
2.2 高度集成:模块化设计的硬件,每个测量机箱可插入多个2通道或4通道测量模块,不同尺寸的机箱可构成16通道、32通道和64通道测量系统;每台计算机可控制多个测量机箱,多直接控制256通道同步并行采样;通过以太网连接多台计算机,多可控制2048通道同步并行采样,满足了多通道、高精度、高速动态信号的测量需求;
2.3 DMA方式传送数据:测试数据通过在中文Win2000/XP环境下,DMA方式实时传送,保证了数据传送的高速、稳定、不漏码;
2.4 每通道包含独立的DSP实时信号处理系统:模拟滤波 + DSP实时数字滤波,构成高性能抗混滤波器,分析频带内平坦度可达±0.05dB,阻带衰减大于 -150 dB/oct;
2.5 每通道独立的16位A/D转换器:实现了多通道并行同步采样,高采样速率128kHz/每通道,每个测量通道配置512k数据点高速缓存(扩展可选);通道间无串扰影响及采样速率不受通道数的限制,并且大大提高了系统的抗干扰能力;
2.6 准确的采样速率:先进的DDS数字频率合成技术产生高精度、高稳定度的采样脉冲,保证了多通道采样速率的同步性、准确性和稳定性;
2.7 数字磁带机信号记录功能:利用计算机海量的存储硬盘,长时间实时、无间断记录多通道信号,单台计算机控制系统时,8通道并行同步工作,每通道采样速率可达128kHz;128通道并行同步工作,每通道采样速率可达5.12kHz;多台计算机控制系统时,多2048通通并行同步工作, 每通道采样速率可达128kHz;
2.8 先进的工艺:多层线路板,全贴片工艺,大大提高了硬件的可靠性和抗干扰能力;
2.9 进口雷莫接插件:所有适调器和数采的输出、输入接插件均采用了进口高性能雷莫头,大大提高了小信号输入的可靠性,操作也十分方便;
2.10 任意波形发生器模块(选件):每个模块提供二通道(不相关)任意波形发生器,16 bit D/A 输出, 可产生正弦、正弦扫频、随机、伪随机、猝发随机、快速扫频、半正弦、脉冲、磁盘文件,并能将所采集的数据进行回放输出;
2.11 转速测试模块(选件):每个模块提供二通道转速测试通道;
2.12 信号适调器:配套各种可程控的信号适调器,不仅具有极强的抗干扰能力,而且由于参数由数采统一控制,系统的单位量纲实现了“傻瓜”设置;
3.DH5920-1数据采集器技术指标:
3.1 输入阻抗:10MΩ∥40pF;
3.2输入保护:当满度值不大于10V时,输入信号大于±15V(直流或交流峰值)时,输入全保护; 当满度值为20V时,输入信号大于±30V(直流或交流峰值)时,输入全保护;
3.3 输入方式:GND、DC、AC、ICP;
3.4 工作方式:
3.4.1 数据采集器:单端输入、差动输入、ICP适调输入、
3.4.2 外接适调器(选件):ICP适调器(带双积分硬件网络)、应变适调器、电荷适调器、电荷适调器(带双积分硬件网络)、4~20mA适调器、双恒流源应变适调器;
3.5 满度值:±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V;
3.6 系统准确度:小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量);
3.7 系统稳定度:0.05%/h(同上);
3.8 线性度:满度的0.05%;
3.9 失真度:不大于0.5%;
3.10 分析频宽:DC~50kHz;
3.11 低通滤波器:
3.11.1 截止频率(-3dB±1dB):10、30、100 、300、1k、3k、10k 、PASS(Hz)八档分档切换;
3.11.2 平坦度:小于0.1dB(2/3截止频率内); 
3.11.3 阻带衰减:大于-24dB/oct;
3.12 噪声:不大于5μVrms(输入短路, 在增益和带宽时折算至输入端);
3.13 共模抑制(CMR):不小于100dB;
3.14 共模电压(DC或AC峰值):小于±10V、DC~60Hz;
3.15 漂移:
3.15.1 时间漂移:小于3μV/小时(输入短路, 预热1小时后, 恒温, 在增益时折算至输入端);
3.15.2 温度漂移:小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内, 输入短路,在增益时折算至输入端);
3.16 输出电位:±5V范围内,按1mV的分辨率任意设置;
3.17 过载指示:当输入信号大于满度值,则红灯亮;
3.18 欠载指示:当输入信号小于满度值的0.5%,则绿灯亮;
3.19 模数转换器分辨率:16位;
3.20 连续采样速率(存贮深度由计算机剩余硬盘空间容量决定):
3.20.1 整数采样速率:
3.20.1.1  8通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k 、100k (Hz)分档切换;
3.20.1.2  16通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k (Hz)分档切换;
3.20.1.3  32通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k (Hz)分档切换;
3.20.1.4  64通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k (Hz)分档切换;
3.20.1.5  128通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k (Hz)分档切换;
3.20.1.6  256通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k(Hz)分档切换;
3.20.2 整数分析频率:
3.20.2.1  8通道同时工作时,每通道5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k(Hz)分档切换;
3.20.2.2  16通道同时工作时,每通道5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k(Hz)分档切换;
3.20.2.3  32通道同时工作时,每通道5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k(Hz)分档切换;
3.20.2.4  64通道同时工作时,每通道5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k(Hz)分档切换;
3.20.2.5  128通道同时工作时,每通道5、10、20、50、100、200、500、1k、2k(Hz)分档切换;
3.20.2.6  256通道同时工作时,每通道5、10、20、50、100、200、500、1k(Hz)分档切换;
3.21 抗混滤波器:
3.21.1 滤波方式:每通道独立的模拟滤波 + DSP数字滤波;
3.21.2 截止频率:采样速率的1/2.56倍,设置采样速率时同时设定;
3.21.3 阻带衰减:约-150dB/oct;
3.21.4 平坦度(分析频率范围内):小于±0.05dB;
3.22 电源:220VAC,12VDC(9~18V),功率100W;
3.23 使用环境:适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件;
3.24 外形尺寸:236mm(宽)×88mm(高)×317mm(深)(十六通道);
236mm(宽)×177mm(高)×317mm(深)(三十二通道);
482mm(宽)×177mm(高)×317mm(深)(六十四通道).
4. DH3810应变适调器技术指标:
4.1 适用电阻应变片阻值:50Ω~10000Ω;
4.2 供桥电压:
4.2.1 供桥电压按2V、5V、10V和24V分档切换;
4.2.2 供桥电压精度:0.1%;
4.2.3 供桥电压稳定度:小于0.05%;
4.2.4 供桥电压输出电流:50mA;
4.3 增益:50倍;
4.4 平衡方式:16位D/A控制自动平衡;
4.5 带宽:DC~100kHz(+0.5dB~-3dB);
4.6 失真度:小于0.5%(频率小于30kHz);
4.7 输出特性:
4.7.1 输出电压:7Vrms;
4.7.2 输出电流:5mA;
4.7.3 输出电阻:小于1Ω;
4.7.4 稳定性裕度:小于10nF;
4.8 尺寸: 30mm(宽)×20mm(高)×80mm(长)(单通道);
4.9 使用环境:符合GB6587.1-86Ⅲ组条件的环境.
5.DH5855电荷适调器技术指标:
5.1 输入电荷量:105pC; 
5.2 输入电阻:大于1011Ω;
5.3 放大器输出灵敏度:0.1、10(mV/pC) 两档分档切换;
5.4 准确度:小于1%(额定工作条件下,由7VRMS160Hz正弦信号测量); 
5.5 噪声:小于5×10-3pC;
5.6 带宽:0.3Hz~100kHz(+0.5dB~-3dB);
5.7 失真度:小于0.5%(频率小于30kHz);
5.8 输出特性:
5.8.1 输出电压:7Vrms;
5.8.2 输出电流:5mA;
5.8.3 输出电阻:小于1Ω;
5.8.4 稳定性裕度:小于10nF;
5.9 外形尺寸:30mm(宽)×20mm(高)×80mm(长)(单通道)
      50mm(宽)×20mm(高)×80mm(长)(单通道、含双积分选件)
5.10 使用环境:符合GB6587.1-86-Ⅲ组条件。
5.11 双积分硬件网络(选件):
5.11.1 一次积分:1Hz~1kHz和10Hz~10kHz订购时用户任选;
5.11.2 二次积分:1Hz~100Hz和10Hz~1kHz订购时用户任选
6.DH3811 4~20mA适调器技术指标:
6.1适用于两线制或三线制4~20mA传感器;
6.2传感器电源:24V;
6.3 外形尺寸:30mm(宽)×20mm(高)×80mm(长)(单通道)
6.4 使用环境:符合GB6587.1-86-Ⅲ组条件. 
7. DH3812恒流供桥应变适调器技术指标:
7.1 适用范围:
7.1.1 适用于激励要求为恒流源的桥式传感器输出信号的适调;
7.1.2 适用于为了保证线性度,采用双恒流源激励,大应变量测试时,输出信号的适调;
7.2 供桥电流:
7.2.1 供桥恒流源按1mA、2mA、5mA和10mA分档切换;
7.2.2 供桥恒流源精度:0.1%;
7.2.3 供桥恒流源稳定度:小于0.05%;
7.3 增益:50倍;
7.4 平衡方式:16位D/A控制自动平衡;
7.5 带宽:DC~100kHz(+0.5dB~-3dB);
7.6 失真度:小于0.5%(频率小于30kHz);
7.7 输出特性:
7.7.1 输出电压:7Vrms;
7.7.2 输出电流:5mA;
7.7.3 输出电阻:小于1Ω;
7.7.4 稳定性裕度:小于10nF;
7.8 尺寸:30mm(宽)×20mm(高)×80mm(长)(单通道);
7.9 使用环境: 符合GB6587.1-86Ⅲ组条件的环境.
8.DH5920-2任意波形发生器技术指标:(选件)
8.1输出通道数:两个独立的输出通道;
8.2输出电压:±10V;
8.3输出电流:5mA;
8.4输出频率范围:10kHz;
8.5 DAC分辨率:16bit; 
8.6频率分辨率:0.01Hz;
8.7幅值精度:1%(2kHz信号范围内);
8.8信号类型:正弦、正弦扫频、随机、伪随机、猝发随机、快速扫频、半正弦、脉冲、磁盘文件,并能将所采集的数据进行回放输出;
9.DH5920-3转速测量技术指标:(选件)
9.1测量通道数:两个通道;
9.2测量范围:10~300000转/分;
9.3测量精度:小于0.05%±1转;
9.4每转脉冲数:1~4096个;
9.5转轴比:0.01~100;
9.6脉冲宽度:≥10μS; 
9.7输入信号范围:TTL、COMS脉冲序列;
10.软件功能:
10.1参数设置:
10.1.1应力应变测量时,输入桥路方式、应变计电阻、导线电阻、应变计灵敏度系数,软件完成对测量结果的自动修正。输入被测试件材料的弹性模量和泊松比,软件将完成应力及两片直角、三片45°直角、60°等边三角形、伞形、扇形等应变花主应力及方向的计算.
10.1.2输入传感器的输出灵敏度,软件完成被测物理量单位量纲的归一化,直接显示被测物理量的大小.
10.2具有手动触发、定时触发、信号触发等触发模式,有连续记录、记忆示波器等采样方式.
10.3同时显示任意通道采集数据及曲线(包括采集数据的实时曲线及各种实时处理后的数据、曲线).
10.4 软件实时性好,采样过程中可以动态开设或关闭窗口,动态切换或增减显示通道,动态设置其显示方式.
10.5将任意两通道的测量数据定义为x轴和y轴,边采样边绘制成曲线,完成x-y记录仪(滞回曲线)的功能.
10.6 具有良好的可移植性、可扩充性和可升级性,提供了与office软件的接口功能:将数据文件转换成文本文件(.txt文件),Excel表格文件(.xls文件)、Access数据库文件(.mdb文件),及与功能强大的分析处理软件Matlab的数据格式转换功能.
10.7具有丰富的分析处理功能,能进行时域及频域的处理,所有处理功能都可供在线事后分析使用,其中时域分析包括计算值、小值、平均值、均方差、曲线拟合等,频域分析包括幅值谱计算、功率谱计算、相关计算、相干分析、传函分析.
10.8 根据用户要求增加软件功能.
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