Campbell Scientific CR6 CR6 Measurement and Control System - Page 350

Static Vspect Measurement Theory

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Section 8. Operation 8.1.5.1.2 Static Vspect Measurement Theory The CR6 uses an audio A-to-D (p. 489) converter to capture vibrating-wire signals on U terminals. The graph in the figure Unconditioned Time-Domain Data (p. 351) shows raw time-series data recorded after the vibrating-wire sensor was excited with a swept frequency. Figure Unconditioned Spectrum-Analysis Data (p. 351) show the same data after an FFT (p. 495) has been applied. Each measurement acquires 4096 raw points. These data include all frequencies vibrating the sensor wire. The FFT creates a frequency spectrum of these points. The frequency spectrum shows each frequency with voltage amplitude. The dominant frequency with the highest amplitude is the natural-resonant frequency. Noise frequencies may be sourced from harmonics of the natural frequency, electronic noise, or harmonics of the electronic noise. For example, 50 Hz or 60 Hz noise from ac mains grid power (p. 500), and associated harmonics, are common noise sources. Noise frequencies may also originate from mechanical obstruction of the taut wire, such as may be caused by a loose wire or when the wire vibration is physically changed by sensor movement. Vspect makes possible the separation of the natural-resonant frequency from these other frequencies. Note - The FFT algorithm requires time for computation. Compile or download errors will occur if the CRBasic program does not allow two seconds for the measurement of each sensor. Figure 96. Unconditioned Time-Domain Data 350

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The CR6 uses an audio
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converter to capture vibrating-wire signals
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Unconditioned Spectrum-Analysis Data
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Each measurement acquires 4096 raw points.
These data include all frequencies
vibrating the sensor wire.
The FFT creates a frequency spectrum of these points.
The frequency spectrum shows each frequency with voltage amplitude.
The
dominant frequency with the highest amplitude is the natural-resonant frequency.
Noise frequencies may be sourced from harmonics of the natural frequency,
electronic noise, or harmonics of the electronic noise.
For example, 50 Hz or 60
Hz noise from
ac mains grid power
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and associated harmonics, are common
noise sources.
Noise frequencies may also originate from mechanical obstruction
of the taut wire, such as may be caused by a loose wire or when the wire vibration
is physically changed by sensor movement.
Vspect makes possible the separation
of the natural-resonant frequency from these other frequencies.
Note
— The FFT algorithm requires time for computation.
Compile or download
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measurement of each sensor.
Figure 96. Unconditioned Time-Domain Data
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