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發布時間:2020-11-06 14:46  
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超高速采集板卡——數字輸出選擇
1.儀表促進了更快的ADC速度和更多的通道數與密度,設計者必須評估轉換器的輸出格式,以及基本的轉換性能。2.主要的輸出選項是CMOS(互補金屬氧化物半導體)、LVDS(低壓差分信令),以及CML(電流模式邏輯)。3.要考慮的問題包括:功耗、瞬變、數據與時鐘的變形,以及對噪聲的抑制能力。4.對于布局的考慮也是轉換輸出選擇中的一個方面,尤其當采用LVDS技術時。
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超高速數據采集
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技術指標。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。在數據采集系統中,處理流程一般包括濾波、采樣、存儲和處理四個環節。
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超高速ADC采集板卡目前形勢
在當下,數字系統和模擬系統已覆蓋了生活和工業生產的方方面面,比如計算機就是非常典型的數字系統,在工業領域,很多工業檢測多是連續變化的物理量,往往用與之對應的電壓、電流或頻率等進行模擬,因而這些都屬于模擬系統。而高速ADC/DAC則是連接數字系統和模擬系統的橋梁和媒介——數字模擬轉換器(DAC)是將數字信號轉化為模擬信號,而模擬數字轉換器(ADC)則反過來,將模擬信號轉化為數字信號。至于ADC/DAC是如何發揮各自作用的,則以光纖通信為例。
在光纖通信中,由于電纜和光釬傳輸的都是模擬信號(同軸電纜傳輸的是模擬信號,光纖傳輸的是光脈沖信號,大多屬于模擬信號),這就必須在發送端先把數字信號轉化為模擬信號,在接受端把模擬信號轉化成數字信號,也就是在發送端必須要有DAC,接收端安裝ADC,而如果ADC/DAC芯片性能有限,則直接會影響到光纖通信的傳輸速率。
實際上,受制于ADC/DAC芯片的性能,現在的光纖通信根本沒有達到理論性能的極限,還有很大的潛力可以挖掘,因此,的ADC/DAC對5G通信,以及大數據中心、以太網光互聯、短距離互聯通訊等領域有著重要意義。另外,在領域微電子所的該項技術突破也頗具意義——超高速ADC/DAC是雷達的重要器件,在電子戰中,頻率捷變也必須仰仗超高速ADC/DAC。
因此,超高速ADC/DAC無論對軍事,還是民用工業都意義非凡,而如此關鍵的技術,其技術制高點卻一直被美國、日本等發達國家把持,對中國而言非常不利,前段時間,中興通訊被美國制裁,據媒體聲稱超高速ADC/DAC也位列制裁名單之上。
那么什么是數據采集卡呢?
簡單說,高速數據采集卡就是完成傳感器電壓模擬信號轉換成數字信號,并把數字信號傳輸至計算機的電路板卡。
在不同的領域,高速數據采集卡的界定有所不同,比如在機械振動領域,1MS/s采樣率可以算做高速數據采集范疇;而在雷達信號處理領域,1GS/s或可歸為高速數據采集范疇。一般而言,10MS/s往上的采樣率可稱做高速數據采集卡。
目前業內板卡形態的高速數據采集卡,很高的采樣頻率,有7GS/s、8GGS/s、10GS/s或12.5GS/s等。
典型的高速數據采集卡一般由以下幾大部分組成:AFE/FEA、AD、FPGA、時鐘、DDR內存、總線接口等要素。
高速數據采集卡總線接口形式一般有:PCIExpress、compactPCI、PXI、PXIExpress、VPX、USB等。
選擇高速數據采集卡時一般會從以下指標進行評估:采樣率、精度、通道、總線接口、帶寬、輸入量程、耦合方式、FPGA是否開放等。
高速數據采集卡的應用領域一般有:激光、通信、雷達、超聲、大型物理、電子對抗及其他數字信號處理領域。
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