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数据采集技术已广泛应用于通信、图像采集、雷达、医学器械等技术领域。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---的要求。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---后续数字信号处理部分。在a/d转换模块中,光纤数据采集卡厂家,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。在速应用场合,dsp数据采集卡厂家,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,数据采集卡厂家,速采集系统对pcb板的设计提出---的要求。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。在速系统中,传输线效应非常---,需要采用很多方法来---数据的完整性。
触发模式是指启动数据采集卡ad转换方式,一般有三种模式供选择:
1内部软件触发internal software trigger 在这种触发模式下,计算机通过调用dll中的函数,或直接读写数据采集卡的寄存器来完成ad转换的启动。
2内部定时触发internal pacer trigger 由内部始终发生器定时启动ad转换,这种方式结合中断传输,完成数据的高速和连续的采集。
3外部触发external trigger 指使用外部脉冲或电平信号启动ad转换。外部触发在很多瞬间数据采集的场合下有重要作用,当我们需要对一个瞬态过程进行数据采集时,大多用这种触发模式。例如在需要对锻炼过程中压力机冲击过程对模具受力情况进行高速的瞬态压力采集,可以在上模块运行到某个位置时,使用形成开关给出一个触发信号,启动ad转换,这样就可以准确地采集到所需要的信号。一些数据采集卡还具有提前触发、对中触发和之后触发的功能。
10bit 5gsps 单通道 带宽3ghz 高速数据采集卡
8bit 7gsps 单通道 带宽2ghz 高速数据采集卡
12bit 3.6gsps 双通道 带宽2ghz 高速数据采集卡
12bit 1.8gsps 四通道 带宽2ghz 高速数据采集卡
12bit 2gsps 双通道 带宽1.3ghz 高速数据采集卡
12bit 1gsps 四通道 带宽2ghz 高速数据采集卡
12bit 1.1gsps 单通道 带宽780mhz 高速数据采集卡
12bit 550msps 双通道 带宽1.2ghz 高速数据采集卡
14bit 1.6gsps 单通道 带宽800mhz 高速数据采集卡
14bit 800msps 单通道 带宽720mhz 高速数据采集卡
14bit 400msps 双通道 带宽1.2ghz 高速数据采集卡
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