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發布時間:2021-03-07 13:43  






數據采集卡功能
一個典型的數據采集卡的功能有模擬輸入、模擬輸出、數字I/O、計數器/計時器等,這些功能分別由相應的電路來實現。模擬輸入是采集基本的功能。
它一般由多路開關(MUX)、放大器、采樣保持電路以及A/D來實現,通過這些部分,一個模擬信號就可以轉化為數字信號。A/D的性能和參數直接影響著模擬輸入的質量,要根據實際需要的精度來選擇合適的A/D。如需了解更多高速數據采集板卡的相關內容,歡迎撥打圖片上的熱線電話。模擬輸出通常是為采集系統提供激勵。輸出信號受數模轉換器(D/A)的建立時間、轉換率、分辨率等因素影響。建立時間和轉換率決定了輸出信號幅值改變的快慢。建立時間短、轉換率高的D/A可以提供一個較高頻率的信號。如果用D/A的輸出信號去驅動一個加熱器,就不需要使用速度很快的D/A,因為加熱器本身就不能很快地跟蹤電壓變化。
超高速數據采集結構設計
以下內容由魯科數據為您提供,希望對同行業的朋友有所幫助。
數據采集技術已廣泛應用于通信、圖像采集、雷達、醫學器械等技術領域。隨著這些領域的發展,數據采集系統的速度和精度也需相應提高。這就對系統設計方案選擇、電路結構和系統調試提出了很高的要求。超高速數據采集系統的結構設計主要是設計A/D轉換和數據存儲兩大模塊,此外,還應兼顧后續數字信號處理部分。它一般由多路開關(MUX)、放大器、采樣保持電路以及A/D來實現,通過這些部分,一個模擬信號就可以轉化為數字信號。在A/D轉換模塊中,可以采用單片A/D的結構,也可以采用多片A/D并行的結構;而多片A/D并行又包括時間并行和幅度并行兩種方式。多片A/D并行可以降低對單個A/D芯片的性能要求,但系統會由于各路之間時鐘延長時間不等和各路之間增益不等,產生偏移誤差。這些誤差必須通過合理的算法進行校正,增加了設備量和控制的復雜性。在超高速應用場合,如果現有芯片的速度與精度能滿足要求,一般采用單片A/D變換結構。另外,超高速采集系統對PCB板的設計提出很高的要求。如果數字邏輯電路的頻率達到或者超過45~50MHz,而且工作在這個頻率之上的電路已經占到整個電子系統一定的分量(比如1/3),就稱為高速電路。通常約定如果線傳播延長時間大于1/2數字信號驅動端的上升時間,則認為此類信號是高速信號并產生傳輸線效應。在超高速系統中,傳輸線效應非常嚴重,需要采用很多方法來保證數據的完整性。
數據采集卡的四個選擇原則了解下
1、采集參數控制 采樣率設置 、時鐘源、觸發方式設置、數據格式、有效通道、文件路徑選擇、采集容量或記錄時間設置,采集開始及停止控制,采集過程監測,中斷監測等。 2、頻域分析 數據連續存儲過程中進行快速傅立葉分析,觀察信號頻域特性。技術指標科學技術的發展和數據采集技術的廣泛應用,對數據采集系統的許多技術指標,如采樣率、分辨率、存儲深度、數字信號處理速度、抗干擾能力等方面提出了越來越高的要求,其中前兩項為評價超高速數據采集系統的重要技術指標。 3.、時頻分析 數據連續存儲過程中可間隔抽取原始數據進行時頻聯合顯示分析 較高的性能存儲回放技術支持高達3GB/S高速讀寫盤,時間可達數小時(由存儲容量決定)。 5、顯示控制 時間縮放,幅度縮放 ,通道及背景顯示顏色選取。 6、信號查看 信號查看起始位置,顯示長度,自動播放,感興趣信號提取等功能。 7、對使用環境的選擇 一般情況下,數據采集卡作為一種精密儀器,空氣濕度、溫度、塵度都會對其產生影響,所以應根據具體情況正確選用射頻信息采集記錄回放系統。