如何选择高速数据采集卡?
用户在进行科研试验中,如果涉及高频信号的试验,一般要进行高速数据采集卡的选择,如通信、高通物理、雷达等领域。选择高速数据采集卡一般从如下几个指标考虑:
采样率、分辨率、通道数、总线等。选型的关键还是看您高速数据采集卡做什么用,避免不要盲目选择数据采集卡。因为不同的数据采集卡用的地方不同,首先你要确定你的用途,知道用处了才能更好的选型。这种采样方法不论被测信号频率为多少,一个信号周期内均匀采样的点数总共为N个。用途确定后,查找相应匹配的数据采集卡,查看其参数是否适合你的需求,把不同型号的采集卡作对比,这样才可以挑选出更适合你的。数据采集板的应用与这些关键词息息相关:信号类型(脉冲、中频、射频….)、信号幅度、信号带宽、是否需要FPGA实时处理,通道数…….
采样率:非常关键的指标,如果是包含直流分量的信号,采样率的选择一般是信号频率的8倍以上。如果是通信调制信号,可以是采用欠采样的方式采集,这时***考虑的是板卡的带宽。
分辨率:有些用户对分辨的要求不高,比如通信等;有些用户对分辨率则比较敏感,通常可选有8bit,10bit,12bit,14bit,16bit等。
通道数:对于有些阵列应用的场合,通道数是非常关键的一个要素。比如超声阵列、相控阵雷达、分布式高能物理探测等。当然,此种场合的对同步性要求也非常高。
总线:用户根据系统规模、经费预算等,也需适合选择合适的总线。比如经费试验室环境可选择PCIe、USB总线等,如果是工业现场、试验现场,可选择cPCI、VPX等。
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超高速数据采集结构设计
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数据采集技术已广泛应用于通信、图像采集、雷达、***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很高的要求。超高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,还应兼顾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。在超高速应用场合,如果现有芯片的速度与精度能满足要求,一般采用单片A/D变换结构。另外,超高速采集系统对PCB板的设计提出很高的要求。输出信号受数模转换器(D/A)的建立时间、转换率、分辨率等因素影响。如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45~50MHz,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。在超高速系统中,传输线效应非常严重,需要采用很多方法来保证数据的完整性。
高速数据采集卡的脉冲检测功能详细介绍
·适用于动态脉冲检测的自适应电平基线处理
·零***和较优内存使用的自适应数据记录长度
·适用于多通道系统的多单元同步
·多通道交互的一致性触发
·脉宽和峰值的直方图计算
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数据采集模块跟数据采集卡有什么区别?
在产品概述方面。
(1)起源。为了满足IBM-PC机及其兼容机用于数据采集与控制的需要,国内外许多厂商生产了各种各样的数据采集板卡(或I/O板卡)。5、阻抗匹配信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同叫做阻抗匹配。这类板卡均参照IBM-PC机的总线技术标准设计和生产,用户只要把这类板卡插入IBM-PC机主板上相应的I/O扩展槽中,就可以迅速方便地构成一个数据采集与处理系统,从而大大节省了硬件的研制时间和***,又可以充分利用IBM-PC机的软硬件资源,还可以使用户集中精力对数据采集与处理中的理论和方法进行研究、进行系统设计以及程序的编制等。
(2)分类。
基于PC总线的板卡种类很多,其分类方法也有很多种。按照板卡处理信号的不同可以分为模拟量输入板卡(A/D卡)、模拟量输出板卡(D/A卡)、开关量输入板卡、开关量输出板卡、脉冲量输入板卡、多功能板卡等。其中多功能板卡可以集成多个功能,如数字量输入/输出板卡将模拟量输入和数字量输入/输出集成在同一张卡上。高速数据采集存储板卡设计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。根据总线的不同,可分为PXI/CPCI板卡和PCI板卡。
还有其它一些专用I/O板卡,如智能接口卡、虚拟存储板(电子盘)、信号调理板、专用(接线)端子板等,这些种类齐全、性能良好的I/O板卡与IPC配合使用,使系统的构成十分容易。
(3)主要类型。
在工业现场,我们会安装很多的各种类型的传感器,如压力的、温度的、流量的、声音的、电参数的等等,受现场环境的限制传感器信号如压力传感器输出的电压或者电流信号不能远传或者因为传感器太多布线复杂,我们就会选用分布式或者远程的采集卡(模块)在现场把信号较高的精度地转换成数字量,然后通过各种远传通信技术(如485、232、以太网、各种无线网络)把数据传到计算机或者其他控制器中进行处理。这种也算作数据采集卡的一种,只是它对环境的适应能力更强,可以应对各种恶劣的工业环境。高速数据采集板卡发展状况随着微电子技术的飞速发展,超高速数据采集技术也得到了长足的发展。