Un contrôleur de vibration intégré à un système de test en boucle fermée permettant de reproduire une forme d'onde grâce à un contrôle multi-channel précis et en temps réel.
La reproduction de la forme d'onde dans le temps (TWR), également appelée « historique temporel étendu » (LTH), permet de reproduire fidèlement, en laboratoire, des environnements de vibrations à partir de données recueillies sur le terrain. Les mesures effectuées sur le terrain, telles que les essais routiers d'un véhicule ou les vols d'essai d'un avion, peuvent être importées sur l'ordinateur hôte, ajustées pour s'adapter au système de vibration, puis utilisées pour recréer l'environnement de terrain en laboratoire.
TWR prend généralement en charge un large éventail de formats de fichiers de données, ce qui permet d'importer des courbes provenant de nombreux systèmes d'acquisition des données ou de données générées artificiellement ; par exemple, au format CSV (valeurs séparées par des virgules).
Afin de rendre les signaux importés compatibles avec un système de vibration, plusieurs fonctions de prétraitement et d'édition sont souvent disponibles, notamment la suppression du décalage en courant continu, le filtrage passe-haut et passe-bas, le copier-coller, ainsi que la compensation de la vitesse et du déplacement.
Contrairement aux techniques d'égalisation itératives classiques, la méthode TWR utilise un contrôle en boucle fermée pour mettre à jour et adapter la fonction de transfert de charge en temps réel, ce qui permet de réduire la durée des essais tout en améliorant la précision. La forme d'onde de référence est lue en temps réel à partir d'un fichier sur disque pendant le fonctionnement, ce qui signifie que cette fonctionnalité permet d'obtenir des formes d'onde d'une durée pratiquement illimitée.
Cette fonctionnalité utilise un contrôle adaptatif pour garantir la précision des ajustements effectués au cours de tests de longue durée. Un algorithme de convolution par chevauchement garantit un signal de commande continu avec des transitions fluides entre les cadres de sortie.
Parmi les autres fonctionnalités, on trouve souvent la boucle de formes d'onde, la planification cyclique à formes d'onde multiples et la vérification continue des points d'interruption.
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