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电流数据采集
是否需要支持大屏幕、大容量电池 一些应用场合需要大点的采集器屏幕,以便使用人员能够随时轻松查看到数据。同时有些场合需要长时间连续使用,数据采集价格,这个时候就要考虑电池的供电能力,能供多长时间就要重新充电。条码采集设备、显示屏、CPU都能够带来功耗,部分结构可支持电池工作。条码采集扫描和键盘输入是两种重要的设备输入途径。大部分采集器具备屏幕,根据所需它们还可以支持中英文和图形的高精度显示等。
数据采集
传感器,也称为转换器,能够将一种物理现象转换为可测量的电子信号或其他形式的信号输出,能让后级设备对信号进行处理及传输等。根据传感器类型的不同,数据采集哪家好,其输出的可以是电压、电流、电阻,或是随着时间变化的其他电子属性。
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数据采集的基本原理
在计算机广泛应用的今天,数据采集的重要性是十分显著的。它是计算机与外部物理世界连接的桥梁。各种类型信号采集的难易程度差别很大。实际采集时,数据采集系统,噪声也可能带来一些麻烦。数据采集时,有一些基本原理要注意,还有更多的实际的问题要解决。
假设对一个模拟信号x(t)每隔Δt时间采样一次。时间间隔Δt被称为采样间隔或者采样周期。它的倒数1/Δt被称为采样频率,单位是采样数/每秒。t=0,Δt,2Δt,3Δt……等等,x(t)的数值就被称为采样值。所有x(0),xΔt),x(2Δt)都是采样值。根据采样定理,很低采样频率必须是信号频率的两倍。反过来说,如果给定了采样频率,那么能够正确显示信号而不发生畸变的很大频率叫做奈奎斯特频率,它是采样频率的一半。如果信号中包含频率高于奈奎斯特频率的成分,信号将在直流和奈奎斯特频率之间畸变。
采样率过低的结果是还原的信号的频率看上去与原始信号不同。这种信号畸变叫做混叠(alias)。
采样的结果将会是低于奈奎斯特频率(fs/2=50Hz)的信号可以被正确采样。而频率高于50HZ的信号成分采样时会发生畸变。分别产生了30、40和10Hz的畸变频率F2、F3和F4。计算混频偏差的公式是:
混频偏差=ABS(采样频率的整数倍-输入频率)