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数据采集技术已广泛应用于通信、图像采集、雷达、医学器械等技术领域。随着这些领域的发展,数据采集系统的速度和精度也需相应提高。这就对系统设计方案选择、电路结构和系统调试提出了-的要求。速数据采集系统的结构设计主要是设计a/d转换和数据存储两大模块,此外,还应-后续数字信号处理部分。在a/d转换模块中,可以采用单片a/d的结构,也可以采用多片a/d并行的结构;而多片a/d并行又包括时间并行和幅度并行两种方式。多片a/d并行可以降低对单个a/d芯片的性能要求,但系统会由于各路之间时钟延长时间不等和各路之间增益不等,产生偏移误差。这些误差必须通过合理的算法进行校正,增加了设备量和控制的复杂性。在速应用场合,如果现有芯片的速度与精度能满足要求,高速数据采集模块生产厂家,一般采用单片a/d变换结构。另外,高速数据采集模块哪里有,速采集系统对pcb板的设计提出-的要求。如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45~50mhz,黑龙江高速数据采集模块,而且工作在这个频率之上的电路已经占到整个电子系统一定的分量比如1/3,就称为高速电路。通常约定如果线传播延长时间大于1/2数字信号驱动端的上升时间,则认为此类信号是高速信号并产生传输线效应。在速系统中,传输线效应非常-,需要采用很多方法来-数据的完整性。
高速同步数据采集卡一款主要以总线形式出现的采集板卡,其总线方式主要通过pci/pcie/cpci等常用的总线形式呈现,并且直接按照每一种呈现形式的协议进行采集的输出,主要原因是采集卡总线形式输出的精度比任何一种传输方式的精度都相对要高,满足高速率,高分辨率传输的数据采集特性。
精度较高同步数据采集卡通过总线传输的传输方式,传输到主机上,用于数据处理。本文中提到的精度较高同步数据采集卡是以syn301型时间同步数据采集卡为例进行说明,其在完成数据采集任务前,可接收用户特定的输入信号端,标准情况下时间同步数据采集卡的输入信号为gps北斗信号作为时间同步方式输入参考类型,这款精度较高同步数据采集卡可根据用户系统性能特性选择glonass/ptp/irig-b(dc/ac)/1pps/10mhz/cdma/e1等多种时间同步信号,实现采集数据与标准时间或者用户系统内定义的标准时间一一对应。
高速同步数据采集卡蛀牙是由触发器信号和时钟参考信号建立的系统时间的外部信号,外部信号主要包括单端和差动触发两种模式,可选择多路触发采集。其中时钟信号设定了数据发生的频率信息,当采集开始时,触发器会产生联动信号,通知采集开始数据有效。
高速同步数据采集卡在开始采集后,外部产生的时钟频率与数据采集仪器数据一致,触发信号分别确定数据采集仪器开始的触发点,触发点的联动与数据化仪器的启动点一致。其中采用外部时钟信号是为了-数据采集信号整个过程中时间的同步统一性和稳定性。
高速同步数据采集卡通过外部时钟,触发和总线控制实现的数据采集,在高速数据采集卡和主机上的应用信号处理函数,可以对获取信号进行增强处理,或者通过简单测量抽取很有用的信息。高速同步数据采集卡的目前主要应用于通用计算机构实验室,产品检测中心,电力传输等各种领域的数据采集个工业生产过程监控系统使用。
介绍所设计的高速数据采集高速、大容量存储卡和系统实现方案。a/d采集采用8位的1 ghz a/d转换芯片,高速大容量存储采用固态存储芯片flash(闪存)为存储介质,fpga(现场可编程门阵列)为存储阵列的控制,针对来自a/d的高速数据,引入多级流水和冗余校验技术,能够屏蔽flash的坏块。实现了用高密度、相对低速的flash存储器对高速实时数据的-存储。另外,通过的桥接芯片pci9656,可以很方便地实现同主机的高速的数据通信。
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