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数据采集
数据采集,又称数据获取,是利用一种装置,从系统外部采集数据并输入到系统内部的一个接口。数据采集技术目前广泛应用于各个领域。针对制造业企业的庞大生产数据,数据采集工具尤为重要。
数据采集,又称数据获取,是利用一种装置,从系统外部采集数据并输入到系统内部的一个接口。数据采集
技术广泛引用在各个领域。比如摄像头,高速采集系统多少钱,麦克风,都是数据采集工具。 被采集数据是已被转换为电讯号的各种物理量,如温度、水位、风速、压力等,可以是模拟量,也可以是数字量。
高速同步数据采集卡的功能
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保证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,高速采集系统,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,产品质量检测中心,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。
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。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,高速采集系统报价,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,高速采集系统厂家,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,这时重点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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