数据采集
采样频率应当怎样设置。也许可能会首先考虑用采集卡支持的频率。但是,较长时间使用很高的采样率可能会导致没有足够的内存或者硬盘存储数据太慢。理论上设置采样频率为被采集信号频率成分的2倍就够了,实际上工程中选用5~10倍,有时为了较好地还原波形,甚至更高一些。
通常,信号采集后都要去做适当的信号处理,例如FFT等。这里对样本数又有一个要求,一般不能只提供一个信号周期的数据样本,希望有5~10个周期,甚至更多的样本。并且希望所提供的样本总数是整周期个数的。这里又发生一个困难,并不知道,或不确切知道被采信号的频率,因此不但采样率不一定是信号频率的整倍数,也不能保证提供整周期数的样本。所有的仅仅是一个时间序列的离散的函数x(n)和采样频率。这是测量与分析依据。数据采集卡,数据采集模块,数据采集仪表等,都是数据采集工具。
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实时数据采集系统研究现状
实时数据采集系统***早于上世纪50年代在美国被应用于军事领域。美国军方使用数据采集设备完成了测试实验数据的自动采集,所采集数据信息完整,大型船舶数据采集软件,有效解决了测试试验数据难以采集的问题。我国在上世纪60年代末就己经进口了数据采集设备,在特定的领域开展应用。上世纪70年代随着微机技术的发展,数据采集系统采用智能微机技术可以实现简单的判断决策功能,相较与之前功能简单,数据采集系统取得了一定的发展。此时,航天数据采集软件,数据采集系统已经从实验室推广应用到工业现场,两者区别是实验室数据采集系统使用并行总线接口,工业现场数据采集系统使用串行总线接口。随着数据采集系统在工业现场越来越多的应用,其自身智能化程度得到很大提高,可靠度增大。数据采集软件
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数据采集软件
较之入门级数据采集,中级和数据采集都具有更广泛的功能。与中级的区别通常在于CPU速度。也就是说,数据采集一般需要更快的CPU速度,而这对微控制器配置至关重要。数据采集典型用于更复杂的住宅设置和三相工业应用中。计算需求越高,CPU性能要求也越高。200MHz以上主频通常是选择。数据采集还具备更***的通信和控制功能,如以太网和Wi-Fi,用于交互式显示的LCD接口,数据采集软件,以及供本地数据的USB主机。这些新增功能需要更多闪存与系统内存,且需要实时操作系统(RTOS)。数据采集软件
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