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發布時間:2020-10-28 05:00  






高速數據采集時,遇到“混疊”和“幅度分辨率不足”怎么辦?
在使用模塊化數字化儀進行測量時,重要的是要注意一些常見的設置問題,這些問題會導致數據不良和浪費時間。本文將對“混疊”和“幅度分辨率不足”兩個問題提供深入解答。
混疊,采樣數據系統的普遍問題。自采樣數據采集系統出現以來,由于輸入信號采樣不足而引起的混疊問題就一直存在。采用較的數據儀器,如數字化儀和數字示波器,根據采樣定理,要求模擬信號的采樣頻率大于輸入端存在的較高頻率分量的兩倍。段的大小,預觸發和觸發后,可以自由定義,小的重新布防時間的FIFO模式和強大的組合可以很容易地適應幾乎所有的測量任務。如果不滿足這個條件,就會產生混疊。當前的數字轉換器設計通常包含大大超過模擬帶寬的較大采樣率。通過將其與長采集存儲器相結合,這些數字化器較小化了這個經典問題。 但是,用戶應該注意混疊,尤其是在將采樣率編程為較低速度時。
采樣數據系統對輸入信號進行采樣并存儲結果數字數據。 如果采樣率滿足或超過采樣定理的規則,則可以重建信號而不丟失任何信息。如果模擬輸入波形的采樣頻率小于其較大頻率的兩倍,則數字采樣的重建結果會產生頻率低于原始頻率的波形。
幅度分辨率不足
數字轉換器使用模擬到數字轉換器(adc)將模擬信號的樣本轉換成數字值。ADC的分辨率是用于數字化輸入樣本的比特數。數據采集卡以下是魯科數據為您一起分享的內容,魯科數據專業生產高速數據采集板卡,歡迎新老客戶蒞臨。對于一個n位ADC,可以產生的離散數字電平數為2n。因此,一個12位數字轉換器可以解決212或4096級。較小有效位(lsb)表示可以檢測到的較小間隔,對于12位數字轉換器,較小有效位為1/4096或2.4 x 10-4。為了將lsb轉換成電壓,我們取數字化儀的輸入范圍除以2,提高到數字化儀的分辨率。
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超高速數據采集系統
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超高速數據采集系統即采用超高采樣速率對數據進行采集的系統。采樣率、分辨率為評價超高速數據采集系統的重要技術指標。一般用滿量程FSR(FullScaleRange)的百分比表示,常見的如0。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。超高速數據采集技術也廣泛應用在雷達、通信、聲納、遙感、地質勘探、振動工程、無損檢測、智能儀器、語音處理、光時間域反射測量、物質光譜學與光譜測量、生物醫學工程等多個領域。
工業數據采集產品類型
1. 設備接入
設備接入是建立物理世界和數字世界的聯接的起點,是數字化信息的源頭。根據接入物理設備的分類不同
2. 協議轉換
工業通信網絡接口種類多、協議繁雜、互不兼容,需要通過工業網關來進行各種協議轉換,工業網關主要包括串口轉以太網設備、各種工業現場總線間的協議轉換設備和各種現場總線協議轉換為以太網(TCP/IP)協議的網關等。
3. 網絡傳輸
網絡傳輸設備用于工業現場設備和智能產品/裝備的網絡連接和數據傳輸。針對工業現場設備通常以有線網絡傳輸為主,無線網絡傳輸作為補充;針對工廠外智能產品/裝備通常采用無線網絡傳輸方式。
網絡傳輸設備從功能上可以分為工業交換機、工業路由器、工業中繼器、工業網橋、DTU 等。它們與商用網絡傳輸設備不同之處在于為了適應工業現場的環境要求,在可靠性、實時性等方面技術指標要明顯高于商用設備。
4. 邊緣數據處理
基于高的性能計算、實時操作系統、邊緣分析算法等技術支撐,在靠近設備或數據源頭的網絡邊緣側進行數據預處理、存儲以及智能分析應用。邊緣數據處理主要產品包括邊緣計算軟件、配套數據庫及相關模塊等。
5. 工業數據采集安全
由于工業數據采集系統對實時性和穩定性的高要求使得傳統安全產品往往無法應用于工業數據采集系統中。目前在工業數據采集系統中,主要通過工業防火墻和工業網閘等產品,實現數據加密傳輸,防止數據泄漏、被偵聽或篡改,保障數據采集和傳輸過程中的安全。
高速數據采集卡之FMC子板
在高速數據采集領域,FPGA因靈活性和可擴展性為連接不同的外部I/O提供了必要的條件。以下內容由魯科數據為您提供,今天我們來分享高速數據采集板卡的相關內容,希望對同行業的朋友有所幫助。但如果不是統一的io標準,則會造成連接器和子板種類眾多,接口中不統一,重復設計的局面。為了避免這些問題,之前的設計一般遵循PMC和XMC標準,但因這些標準多年前制訂,而且主要針對單板計算機之類的解決方案,而不是FPGA,故而需要一種針對FPGA的子板標準,這種規范被叫FMC規范。