数据采集的基本理论
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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,它的性能直接限制系统的性能。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,有必要去了解模/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,ad高速采集卡批发,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”,即“变步长采样”。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。
高速数据采集存储分类
1、基于PCIe总线计算机采集存储系统:
这种系统一般采用PCIe高速数据采集卡做为高速AD转换的入口,高频模拟电信号经高速数据采集卡转换成数字信号后经PCIeX8总线,将数字信号传送至计算机。它的系统的中心是一款仔细挑选的性能的基础计算机,ad高速采集卡,它可以配备有8或 16个驱动器托架和6个PCIe插槽的超微4U塔式机, 并拥有2.4 GHz四核处理器,板载图形处理器,8 GBRAM,专门用于系统安装的256 GB固态硬盘,Windows7操作系统等配置。机箱上自带的865W电源采用风扇静音冷却配置。
2,ad高速采集卡厂家,VPX架构的SATA采集存储系统:
对于恶劣环境及外场等应用场合,桌面计算机形态的系统相对不太适合。而基于vpx的总线的高速采集存储系统可以规避普通计算机的一些不足,特别是抗震性方面的局限。vpx先天的优势,如高密度接插件,欧卡规格,牢固安装的高可靠导轨等,为在振动等场合(如机载,车载)提供了合适的选择。
VPX采集存储系统的主要架构一般为:VPX高速采集板,VPX FPGA SATA控制板,VPX 磁盘板(一般选用SSD固态硬盘)及VPX机箱平台等。
3,嵌入式采集存储系统
某些应用场合除了对于采集存储系统要求坚固,可靠,小巧外,他对计算机的依赖比较低。那么一种嵌入式的采集记录仪器也应运而生。它采用自定义的总线结构,FPGA SATA控制与存储单元集成在一起,而外部信号接口采用fmc的方式做为灵活适配的部件,如用于雷达采集的AD转换板,用于图像采集的mameralink板,ad高速采集卡哪家好,用于光纤采集的光纤采集板等。
如何选择数据采集卡
首先,选择接口方式。
第二步,确定输入和输出指标。
这些指标有输入和输出的模拟量精度和速率,输入和输出的数字量电平和要求,输入和输出的数字传输协议方式.
第三步,选择接口协议处理器。 如果你的数据采集卡不需要处理器就能够满足要求,你可以现在动手设计了.否则,继续努力! 接下来考虑的是接口协议处理器.PCI, USB, PCMCIA, CAN, 网卡都有专门的接口芯片.当然你也可以选择FPGA加上软件协议IP核,同样能实现你的目标,但是难度很大.
第四步,选择采集卡处理器。 对于功能强大的数据采集卡,你需要选择的处理器来预处理采集的数据.单片机, FPGA, DSP, ARM都是你可以挑选的对象. 单片机由于便宜,易于开发,开发的资料齐全,工程师众多,很适合初学者你的.FPGA设计方便,具有速度和效率的优势,也是不错的选择. DSP是专门为数据处理而设计,速度快,可以实现非常复杂的算法,是很好的选择.ARM的功能过于复杂,适合于设计好的人机界面的场合. 有些器件将接口协议处理器和采集卡处理器集成在一体,这些芯片应该有更好的使用价值.
第五步,选择数据采集电路。 很多公司提供采样芯片:ADI,TI,MAXIUM,NS等等. 第六步,选择驱动软件和数据采集处理软件的编写语言。
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