鲁科数据生产、销售高速数据采集板卡,我们为您分析该产品的以下信息。
采样过程为了对模拟信号用数字方法处理,应先将模拟信号数字化,即进行模/数(a/d)转换。模/数转换过程,包括三个内容:一是采样,二是量化,三是编码。一个模拟信号首先经过预采样滤波器,对信号进行调理,然后由采样器在每个采样时刻读出一个数据;再由模数转换器(adc)量化为二进制数码,数据之后保存到存储器用于数字信号处理。模/数转换器模/数转换器是整个数据采集系统的,它的性能直接-系统的性能。要使设计的系统能满足工作条件,首先要选对模/数转换器。因此,有-去了解模/数转换器的发展状况。采样方式常见的采样方式可分为“实时采样”和“等效时间采样”两大类。“实时采样”是在信号存在期间对其采样。按照采样定理,采样速率必须高于信号中较高频率分量的 2 倍;对于周期性正弦信号,一个周期内应该至少有两个采样点。“实时采样”除了通常使用的定时采样外,还常常使用“等点采样”,光纤通信高速数据采集,即“变步长采样”。这种采样方法不论被测信号频率为多少,光纤通信高速数据采集,一个信号周期内均匀采样的点数总共为 n 个。
电能是指通过公用电网供给用户端的交流电能的。理想状态的公用电网应以恒定的频率、标准正弦波和额定电压对用户供电。同时,在三相交流系统中,各相电压和电流的幅值大小应相等、相位对称且相差120度。但由于系统中的发电机、变压器和线路等设备非线性或不对称、负荷性质多变,加之调控手段不完善及运行操作、外来干扰和各种故障等原因,这种理想状态并不存在。因此,产生了电网运行电力设备和供用电环节中的各种问题,也就产生了电能的概念。
根据现象可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变谐波、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。
对于电能分析,同步采集是一个首要条件,如果采用异步采集,通道间的采集时间差,会带来相位、功率等方面的误差。以三相四线的电能分析分例,需要分别采集三相的电压和三相的电流,光纤传感高速数据采集,以及零线电流。那么,就需要7个通道完成数据采集工作。
数据传输方式是指数据采集卡将采集到的数据传输给计算机的方式。数据采集卡的制造厂商附件中都会提供相应的动态链接库文件dll和相应的函数及应用方法,黑龙江高速数据采集,并给出常用语言的例程。一般数据采集卡有三种方式传输到计算机。
1软件读取 计算机通过软件对每一次ad采样发出命令,等待采样结束,然后读取采样结果。这种方式数据传输速度较慢,占用计算机资源较多,在计算机全速运行的模式下一般可达30kbit/s。但这种方式编程简单,对于采样速度要求不高<10000k/s和计算机负荷不重的情况下通常采用这种方式。
2中断方式 计算机采用中断方式接收数据采集卡的采集结果。这种方式计算机的资源较少,是一种搞笑的数据传输方式,适合高速连续的数据采集和处理。不是所有的数据采集卡都具有中断传输的功能,这一点在主句采集卡选型的时候一定要注意,有些数据采集卡标称具有中断传输功能,但并不-,甚至无法使用。一般要具有中断传输功能并-的工作,数据采集卡设计有fifo是-的,没有fifo的数据采集卡很难-中断数据传输的-性。
3dma方式 采集卡与计算机之间实现储存器的直接数据存取,这种方式在实际应用中不多。
数据传输方式很大程度上决定了数据采集的速度,标称的速度是数据采集卡能够达到的较大采样速度,如果不使用恰当的传输方式,通常是达不到标称采样速度的。
|