摘要:介紹了一款基于單片機的倍頻電路。該電路能夠?qū)崿F(xiàn)對準周期信號的整周期同步采樣,具有倍頻精度高、跟蹤速度快、能對準周期信號進行預測和補償?shù)忍攸c;同時介紹了一種周期預測的方法和原理以及基于PC總線實現(xiàn)準周期信號的同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)采集及其傅立葉分析是信號處理的重要環(huán)節(jié)和基本手段。眾所周知,利用FFT技術(shù)對信號進行頻譜分析時,其精度受譜泄漏和柵欄效應(yīng)等因素的制約。理論研究和實驗均表明:對周期或準周期信號實行按基頻整周期同步采集2n個數(shù)據(jù),即整周期基2同步采樣,可以減小傅立葉分析中的固有誤差——譜泄漏和柵欄效應(yīng)[1]。
對周期信號,通??刹捎糜涉i相環(huán)和分頻器組成的鎖相倍頻電路[2],實現(xiàn)對信號的整周期基2同步采樣。但對周期緩慢變化的準周期信號,要實現(xiàn)整周期基2同步采樣,則非易事。一文提出一款基于單片機周期預測和補償,從而實現(xiàn)對準周期信號整周期基2號同步采樣的倍頻電路。該電路倍頻精度高、跟蹤速度快,能對準周期信號進行預測和補償,在信號處理和數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域有較好的應(yīng)用前景。最后給出了基于PC總線實現(xiàn)同步要樣的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。

1 準周期信號基2倍頻電路的實現(xiàn)
1.1 準周期信號基2倍頻原理
設(shè)待采集的準周期信號的頻率為fx,周期Tx。為了實現(xiàn)對輸入信號的整周期同步采樣,要求對輸入信號N倍頻,即產(chǎn)生一個頻率為Nfx的A/D采樣脈沖。又設(shè)某基準時鐘脈沖信號的頻率為fo(fo>>fx),周期為To,對fo進行M分頻后,使其恰好等于輸入待采集周期信號頻率fx的N倍,即:
Nfx=(f0)/M (1)
或
Tx=M·NT0=N·MT0 (2)
為了實現(xiàn)基2同步采樣,通常?。?/P>
N=2 n (3)
式(3)中n=4,5,...8。顯然,當n的位數(shù)確定后,改變M,使M隨Tx的變化而變化,就能保證整周期基2同步采樣。
1.2 準周期信號基2倍頻電路的硬件實現(xiàn)
為了保證對準周期信號基2整周期同步采樣有較高的精度,筆者提出一款基于雙單片機的基2倍頻電路如圖1所示。它由過零比較器、二分頻器、單片機和或門組成,其中單片機選用AT89C2051,外部晶振頻率為12MHz,內(nèi)部計數(shù)頻率fo為1MHz,輸入信號fx經(jīng)整形和二分頻后直接與兩單片機的外中斷INT0和INT1相連。圖1中A、B、C、D、E、F、G各點波形如圖2所示。

其工作原理是:在信號的奇周期Tx1期間,單片機(1)定時器To由輸入信號Tx1的上升沿啟動,并對Tx1填脈沖計數(shù),Tx1的下降沿關(guān)閉定時器To;借助單片機的運算功能,確定M值,并利用定時器T1產(chǎn)生頻率為Nfx的輸出脈沖信號。定時器To設(shè)為內(nèi)部計數(shù)形式,工作方式1(16位計數(shù),初值為0),GATE位為1,利用外部中斷INT0引腳上的電平Tx1,直接啟動和關(guān)才計數(shù)器。其計數(shù)結(jié)果是16位二進制數(shù)HL,其中高位為H,低位為L值。
當輸入信號頻率較低時,計數(shù)器T0會溢出觸發(fā)中斷,在中斷服務(wù)程序中使用單片機內(nèi)部寄存器(R4)記靈中斷次數(shù),以擴展計數(shù)范圍。利用外部中斷INT0引腳上Tx1電平的下降沿產(chǎn)生中斷,讀取T0的計數(shù)值HL和R4的值。通常(3)式中的n可根據(jù)輸入信號的頻率,智能地選取4到8位的二進制數(shù),(2)式中的M值由下式給出:
M=R4HL N (4)
顯然M為16位二進制數(shù),因此設(shè)置定時器T1為內(nèi)部計數(shù)方式,GATE位為1。當輸入信號頻率較高時,選工作方式2(8們,初值自動重裝載);當輸入信號頻率較低時,選工作方式1(16位)。定時器T1的初值取決于上一奇周期期間測得的M值,當計數(shù)溢出中斷時,在中斷服務(wù)程序中使PLO輸出電平翻轉(zhuǎn),即獲得fx的N倍頻的方波信號。
同理,可實現(xiàn)單片機(2)在偶周期Tx2期間,輸出N倍頻的方波信號??梢姰斴斎雴纹瑱C的外部信號?x每產(chǎn)生一個周期脈沖,在其輸出端就會有N個輸出脈沖,用輸出脈沖去觸發(fā)A/D板卡采集,即實現(xiàn)了N倍頻的整周期采樣。
1.3 準周期信號的周期預測
上述方法實現(xiàn)整周期采樣時,是把這一周的周期值作為下一周的周期來計算采樣脈沖輸出頻率的。對周期性信號,周期固定不會影響結(jié)果;但對準周期信號,周期是漸變的,會帶來較大的誤差。為了減少或補償這種誤差,本設(shè)計借助單片機的運算和數(shù)據(jù)處理功能,分別對下一周期進行周期預測。即利用前m個周期的T值,對下一個周期作出預測,再以預測的M來設(shè)置定時器T1的初值。用拉格朗日線性插值法可預測周期[3],如圖3所示。提取最近兩周的周期值,推算下一周的周期值。
圖3中Tj為第j周終了時刻測得的周期值,Tj-1為第j-1周終了時刻測得的周期值,Tj+1為要預估的下一周終了時刻的周期值,則可得預估公式:
Tj+1=2Tj-Tj-1=Tj±ΔTj (5)
由此可得:
Mj+1=2Mj-Mj-1=Mj±ΔMj (6)
2 基于PC總線控制的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
基于PC總線的同步采樣系統(tǒng)框圖見圖4,它主要由地址譯碼器、單片機倍頻電路、A/D轉(zhuǎn)換器組成。各模塊功能如下:
地址譯碼:PC機中用戶可使用0300H~031FH地址,采用與非門74LS133對PC總線的地址信號A0~A9譯碼,端口地址為030FH和030FH。
單片機倍頻電路:產(chǎn)生同步信號進行同步采樣,保證信號截斷長度正好是信號周期的整數(shù)倍。
A/D轉(zhuǎn)換器:采用AD678芯片實現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換。AD678是帶采樣保持器的12位A/D轉(zhuǎn)換器,其精度為2-12=1/4096=0.024%,轉(zhuǎn)換時間為5μs,其工作速率滿足采樣頻率的要求。
3 性能及誤差分析
(1)輸入信號上下限頻率fxH和fxL的確定
當輸入信號頻率較高時,(3)式中的n取4位二進制,考慮到單片機的中斷響應(yīng)時間需要3~8個T0,因此由(2)式可求得:
Txmin=8х24T0+TP=128μs+TP (7)
式(7)中的TP為單片機周期預測所需的時間,設(shè)約為72μs。

當輸入信號頻率較低時,(3)式中的n取8位二進制,(4)式中的M可取16位二進制的最大值,因此由(2)式可求得:
Txmax=28х216T0≈16s (8)
則由(7)、(8)兩式可確定:
fxH≤5kHz和fxH≥0.1Hz
(2)誤差分析
根據(jù)(5)式估算的周期值,如果準周期信號的周期變化是均勻的,即遵從勻變速規(guī)律,由此引入的誤差為0;如果周期變化是非均勻的,則仍會帶來一定誤差。在許多實際應(yīng)用場合(如旋轉(zhuǎn)機械的起停過程)周期主要是勻變速或接近勻變速,而少許的偏離經(jīng)(5)式的修正后影響很小。其它的計數(shù)誤差和單片機中斷引起的誤差,可看作系統(tǒng)誤差,由單片機修正。
本文介紹的準周期信號同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),借助單片機的周期預測功能,對準周期信號智能倍頻,從而實現(xiàn)整周期基2同步采樣,進而大大消除頻譜分析中的泄漏誤差和柵欄效應(yīng),在機械故障診斷、信號測試等相關(guān)領(lǐng)域具有很強的實用性。
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1、 應(yīng)用背景
基于ARM+FPGA的高速同步數(shù)據(jù)采集方案,解決了數(shù)據(jù)采集的同步性問題,與以往
2010-07-22 16:36:17
1633 本文設(shè)計的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是應(yīng)用于芯片現(xiàn)場測試的實時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),該數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集率是2 Gbps。
2012-04-19 10:05:11
3613 
描述 此 TI 精密驗證設(shè)計為 12 位 1-MSPS 單電源雙通道同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)提供了原理、組件選擇、仿真、PCB 設(shè)計和測量細節(jié)。針對處于 2 KHz 輸入頻率時的 4.5 V 差分信號,此
2018-08-01 06:53:42
高達2GB。QT1138采用Xilinx Virtex-6 FPGA,使用QTexV1.0開發(fā)套件允許用戶自定義實時處理算法。標配的數(shù)據(jù)采集固件允許用戶通過板載存儲器緩存采集信號,并通過PCI
2016-08-05 10:56:42
高達2GB。QT1138采用Xilinx Virtex-6 FPGA,使用QTexV1.0開發(fā)套件允許用戶自定義實時處理算法。標配的數(shù)據(jù)采集固件允許用戶通過板載存儲器緩存采集信號,并通過PCI
2016-07-27 16:18:42
請大家?guī)兔?,我想利用DAQ編程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),并且利用數(shù)據(jù)庫存儲數(shù)據(jù),請大家?guī)兔Γl有好的數(shù)據(jù)采集的實例請發(fā)一下編程vi至1538568180@qq.com。謝謝!
2015-03-13 20:23:14
輸入通道,數(shù)據(jù)存儲與管理,數(shù)據(jù)處理,數(shù)據(jù)輸出及顯示這五個部分組成。3、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)性能的好壞的參數(shù)?取決于它的精度和速度。4、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)具有的功能是什么?(1)、數(shù)據(jù)采集,(2)、信號調(diào)理,(3)、二次...
2021-09-10 07:53:28
數(shù)據(jù)采集與傳輸系統(tǒng)一、設(shè)計任務(wù)與要求1、設(shè)計任務(wù)設(shè)計制作一個用于8路模擬信號采集與單向傳輸系統(tǒng)。系統(tǒng)方框圖參見下圖。基于羽毛球拍的數(shù)據(jù)采集技術(shù)探討,專家答疑
2009-03-20 10:06:01
什么是數(shù)據(jù)采集? 在計算機廣泛應(yīng)用的今天,數(shù)據(jù)采集的重要性是十分顯著的。它是計算機與外部物理世界連接的橋梁。各種類型信號采集的難易程度差別很大。實際采集時,噪聲也可能帶來一些麻煩。數(shù)據(jù)采集時,有一些
2009-05-04 19:57:02
我在一個數(shù)據(jù)采集程序中需要同時測量3個模擬輸入量,在選擇通道時我同時選中了3個通道,然后再用索引數(shù)組將數(shù)據(jù)分解開來分別顯示。我想請問這樣測得的3個通道的數(shù)據(jù)是同步采集到的嗎?(我查了些資料,覺得應(yīng)該是的,因為共用了一個采樣時鐘,但還是想確認一下。。。)
2016-05-05 16:50:43
功能特點:■內(nèi)置顯示器■結(jié)構(gòu)緊湊配置靈活■內(nèi)置計算機系統(tǒng),可實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時存儲和分析■便于車/機載測試應(yīng)用DEWE2-A7 應(yīng)變數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)適用于TRION?/TRION3?系列板卡 應(yīng)變數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
2021-03-31 10:34:41
單芯片12位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
2023-03-28 18:28:42
單芯片12位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
2023-03-23 07:59:40
本文引入了新興的虛擬儀器技術(shù),設(shè)計了一個基于LabVIEW的光譜分析及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),通過軟件編寫再次對采集到的信號進行了濾波處理,增加了增益調(diào)整功能;采用最小二乘法實現(xiàn)了對系統(tǒng)的波長標定,并實現(xiàn)了
2019-06-06 08:00:00
數(shù)據(jù)采集卡用的是adlink的PCI9816。系統(tǒng)之前可以正常采集,最近突然出現(xiàn)傳感器有輸出而采集卡無法采到信號的問題,采集卡只能采到噪聲,其中通道0在-0.9V左右波動,通道1在-1.0V左右波動
2013-04-08 10:45:41
請問在labview中進行數(shù)據(jù)采集,為保證不同設(shè)備之間采集數(shù)據(jù)的同步性,準備利用PPS進行觸發(fā)開始任務(wù),利用DAQmx設(shè)備內(nèi)部時鐘源來設(shè)置數(shù)據(jù)采集的一些參數(shù),但是為了防止pps信號的缺失,準備能夠周期性的利用pps對內(nèi)部晶振進行校準,怎么才能實現(xiàn)呢
2025-04-27 10:54:07
請問在labview中進行數(shù)據(jù)采集,為保證不同設(shè)備之間采集數(shù)據(jù)的同步性,準備利用PPS進行觸發(fā)開始任務(wù),利用DAQmx設(shè)備內(nèi)部時鐘源來設(shè)置數(shù)據(jù)采集的一些參數(shù),但是為了防止pps信號的缺失,準備能夠周期性的利用pps對內(nèi)部晶振進行校準,怎么才能實現(xiàn)呢
2025-04-27 10:19:46
測量速度和精度?! ?b class="flag-6" style="color: red">系統(tǒng)總體設(shè)計方案 本文提出了一種基于LABVIEW的USB接口高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計,充分利用DSP豐富的片上外設(shè)以及高性能的數(shù)字信號處理能力,將采集的數(shù)據(jù)經(jīng)DSP處理后通過
2014-12-16 11:32:57
【背景】針對當前生理電信號采集設(shè)備多為異步數(shù)據(jù)采集設(shè)備,高速模擬復用開關(guān)無法實現(xiàn)理想開、關(guān)狀態(tài),各信號通道串擾較大,開關(guān)的開啟、關(guān)閉無法實現(xiàn)時域同步;依據(jù)數(shù)字信號處理理論:時域信號時移導致頻域信號
2012-06-14 00:11:59
,而且隨著時間的推移單一晶振的時鐘系統(tǒng)會出現(xiàn)一系列的老化和漂移特性,已經(jīng)越來越不能滿足新時期下同步數(shù)據(jù)采集的應(yīng)用。為此,本文探討了一種采用了GPS這一新型授時方法,充分利用了數(shù)字信號處理器
2019-07-10 06:06:57
各位童鞋盆友,我一共有三個信號,兩種類型:TTL(光柵尺)和模擬量(激光傳感器),能否實現(xiàn)同步采集?有推薦的數(shù)據(jù)采集卡嗎?我的積分不多,不好意思~
2015-12-30 11:05:58
。這是我們測量與分析的唯一依據(jù)。 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的構(gòu)成 圖4 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 上圖表示了數(shù)據(jù)采集的結(jié)構(gòu)。在數(shù)據(jù)采集之前,程序?qū)?b class="flag-6" style="color: red">采集板卡初始化,板卡上和內(nèi)存中的 Buffer 是數(shù)據(jù)采集存儲的中間環(huán)節(jié)。需要注意的兩個問題是:是否使用 Buffer ?是否使用外觸發(fā)啟動、停止或同步一個操作。
2009-06-22 18:41:23
數(shù)據(jù)采集(DAQ),是指從傳感器和其它待測設(shè)備等模擬和數(shù)字被測單元中自動采集非電量或者電量信號,送到上位機中進行分析,處理。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是結(jié)合基于計算機或者其他專用測試平臺的測量軟硬件產(chǎn)品來實現(xiàn)靈活
2016-01-28 08:24:25
采集信息的過程★ 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要組成數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)整合了信號、傳感器、激勵器、信號調(diào)理、數(shù)據(jù)采集設(shè)備和應(yīng)用軟件。★ 傳感器及數(shù)據(jù)采集關(guān)鍵參數(shù)傳感器 (英文名稱:Transducer/Sensor)一種
2022-09-26 16:25:26
本文介紹了基于SAR ADC的系統(tǒng)和基于sigma-delta (∑-Δ) ADC的分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)同步的傳統(tǒng)方法,且探討了這兩種架構(gòu)之間的區(qū)別。我們還將討論同步多個Σ-Δ ADC時遇到的典型不便
2020-11-23 10:33:21
變化,如圖2所示。 孔徑抖動在生成轉(zhuǎn)換啟動信號的時鐘系統(tǒng)和其他電路中將導致誤差(即時鐘抖動),同時孔徑延遲導致轉(zhuǎn)換啟動信號和采樣開關(guān)之間電路延遲。孔徑抖動在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中會引入噪聲和失真。孔徑延遲可以由
2017-12-19 17:10:08
(地震波、頻譜分析)、電力調(diào)度系統(tǒng)等行業(yè)。2、 系統(tǒng)特點1)通過系統(tǒng)接口直接與采集終端通訊,完成工業(yè)現(xiàn)場的多通道模擬量、開關(guān)量的數(shù)據(jù)采集與A/D轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)對數(shù)據(jù)采集終端的控制; 2)系統(tǒng)設(shè)有FIFO
2010-08-31 09:14:55
,電力系統(tǒng)自動化程度也日益提高,通過數(shù)字信號處理技術(shù)和現(xiàn)場總線技術(shù)的應(yīng)用提高了電力系統(tǒng)的可靠性和可維護性[2]。本文設(shè)計的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),選用TI公司推出的C2XXX系列的32位定點DSP芯片
2009-12-08 10:28:19
速度和精度。
系統(tǒng)總體設(shè)計方案
本文提出了一種基于LABVIEW的USB接口高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計,充分利用DSP豐富的片上外設(shè)以及高性能的數(shù)字信號處理能力,將采集的數(shù)據(jù)經(jīng)DSP處理后通過高速USB
2018-12-26 07:00:05
基于LabVIEW的數(shù)據(jù)采集與信號處理系統(tǒng)設(shè)計
2013-04-26 17:29:19
基于MAX125芯片和串行總線實現(xiàn)同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計
2021-01-04 06:17:27
界面2控制軟件設(shè)計數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的流程略--編者注。系統(tǒng)所有的初始化配置都是寫在一個TXT文件中,程序開始運行時會根據(jù)設(shè)置好的路徑讀取該文件,并初始化所有配置信息。該軟件采用了讀取PC環(huán)境變量的方法來增強
2019-06-11 05:00:06
本文介紹了基于SAR ADC的系統(tǒng)和基于sigma-delta (∑-Δ) ADC的分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)同步的傳統(tǒng)方法,且探討了這兩種架構(gòu)之間的區(qū)別。我們還將討論同步多個Σ-Δ ADC時遇到的典型不便
2021-01-11 06:44:47
電力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)利用FSMC的存儲塊2連接芯片NAND512-A。系統(tǒng)采用5.6英寸的彩色液晶顯示器實現(xiàn)本地實時監(jiān)控,并提供良好的人機交互功能。利用STM32F103ZE的FSMC模塊控制液晶顯示
2018-10-19 16:29:21
基于USB總線的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)介紹了一種基于USB總線的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),討論了USB控制器EZ-USB FX2?CY7C68013?的性能及傳輸方式?給出了該系統(tǒng)的硬件和基于GPIF主控方式實現(xiàn)
2009-04-11 17:20:15
測量速度和精度。系統(tǒng)總體設(shè)計方案 本文提出了一種基于LABVIEW的USB接口高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計,充分利用DSP豐富的片上外設(shè)以及高性能的數(shù)字信號處理能力,將采集的數(shù)據(jù)經(jīng)DSP處理后通過高速USB
2019-05-07 09:40:04
基于研華PCL-818HG數(shù)據(jù)采集卡和labVIEW的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計 參數(shù):有三個壓力信號和一個位移信號需要采集。 采集卡是研華的PCL-818HG數(shù)據(jù)采集卡,用labview2010編一個信號采集界面,求有經(jīng)驗的大俠給些參考意見,從哪些地方入手,要注意的地方有哪些
2013-06-01 10:23:48
多路數(shù)據(jù)采集系統(tǒng):1,8通道的外部信號經(jīng)過放大或衰減后進行采集2,將預處理后的數(shù)據(jù)通過USB2.0全速接口傳送到上位機3,上位機利用LABVIEW對獲取的數(shù)據(jù)進行儲存和顯示跪求大神幫幫忙?。?!我想
2017-04-25 13:55:53
測井數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng)原理是什么?由哪些構(gòu)成?數(shù)據(jù)采集有哪些方案設(shè)計?如何采用數(shù)據(jù)采集卡設(shè)計測井數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng)?
2021-04-13 06:25:12
各種數(shù)據(jù)通訊速度不一,刷新速度不一,監(jiān)控中心的無法匯總形成真正的實時數(shù)據(jù)庫; 2)數(shù)據(jù)采集及傳輸穩(wěn)定性差,數(shù)據(jù)因采集器故障、無線傳輸受到干擾情況發(fā)生頻率較多; 因此,此方案常常應(yīng)用于市政、企事業(yè)單位等
2012-05-29 10:55:55
怎么實現(xiàn)基于C8051F350的無線同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計?
2021-06-07 06:06:08
怎么實現(xiàn)基于USB2.0的高速同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計?
2021-05-21 06:47:15
沒有人知道怎么用u***-204數(shù)據(jù)采集卡采集電壓電流信號,并且同步顯示的嗎?
2014-10-20 19:41:47
數(shù)據(jù)采集是通過采樣電路將輸入的模擬信號轉(zhuǎn)換成離散信號,并送入CPU進行處理,已經(jīng)廣泛應(yīng)用在現(xiàn)代工業(yè)控制的各個方面。數(shù)據(jù)采集的速度和精度,很大程度上影響到整個系統(tǒng)的工作能力。常用數(shù)據(jù)采集方案是以MCU
2019-08-16 06:57:48
求一種多通道
同步數(shù)據(jù)采集及壓縮
系統(tǒng)的設(shè)計方案?! ?/div>
2021-04-28 06:13:04
當前已經(jīng)完成數(shù)據(jù)采集板的PCB設(shè)計:1、電源模塊:電源模塊由NCP5661系列組成,分別為1.2V,2.5V,3.3V組成,為核心、鎖相、I/O供電。2、DSP與FPGA的I/O連接,F(xiàn)PGA
2012-07-09 23:34:57
1米線代替)進行采集和顯示。具體設(shè)計任務(wù)是:a. 現(xiàn)場模擬信號產(chǎn)生器。b. 八路數(shù)據(jù)采集器。c. 主控器。(2)設(shè)計要求①基本要求a. 現(xiàn)場模擬信號產(chǎn)生器:??自制一正弦波信號發(fā)生器,利用可變電阻改變振蕩頻率,使頻率在200Hz~2kHz范圍變化,再經(jīng)頻率電壓變換后輸出相應(yīng)1~5V直流電壓
2021-12-07 13:41:52
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是由哪些部分組成的?Blackfin及uClinux在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中有哪些應(yīng)用?數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)該如何去設(shè)計?
2021-04-26 06:20:04
數(shù)據(jù)采集是信號分析和處理的重要環(huán)節(jié),在導彈半實物仿真過程中快速可靠的實驗數(shù)據(jù)為提高仿真精度發(fā)揮著重要的作用。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)各種數(shù)字、模擬信號相互交織,相應(yīng)的外圍電路龐大,接口復雜,要占用較大的電路板空間,無法滿足系統(tǒng)的小型化要求,同時硬件成本也很高。
2019-09-27 06:37:02
。關(guān)鍵詞:LabVIEW,聲卡,數(shù)據(jù)采集1. 引言 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的主要任務(wù)是將被測對象的各種參數(shù)做A/D轉(zhuǎn)換后送入計算機,并對采到的信號做相應(yīng)的處理。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)分為軟件和硬件兩部分。 數(shù)據(jù)采集軟件通常
2019-05-13 09:40:03
常見問題數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng)的組成? 1、變送器和執(zhí)行器 2、信號調(diào)理器3、數(shù)據(jù)采集控制硬件4、計算機軟件
選擇數(shù)據(jù)采集卡要從那幾個方面進行考慮?
2008-08-03 20:28:05
41 介紹了基于聲卡的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的制作要點,運用labview開發(fā)系統(tǒng),在普通配備聲卡的計算機上,實現(xiàn)了單通道數(shù)據(jù)采集。
2008-08-06 22:14:07
156 數(shù)據(jù)采集在信號處理系統(tǒng)中占有重要的地位,它是聯(lián)系前端和后端的橋梁,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的采集精度、穩(wěn)定性以及采集速度將直接影響到整個系統(tǒng)的性能。本文研究了整個基于總
2009-08-28 17:32:22
7 數(shù)據(jù)采集儀F9164-DZ200產(chǎn)品是集傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集器與3G/4G/5G、以太網(wǎng)、LoRa、藍牙、GNSS等多種通信功能與一體
2024-03-27 14:33:28
設(shè)計一種基于FPGA的多通道同步數(shù)據(jù)采集存儲系統(tǒng),分為多通道同步數(shù)據(jù)采集模塊和數(shù)據(jù)存儲模塊。系統(tǒng)設(shè)計采用多通道數(shù)據(jù)的同步實時采集以及壞塊檢測技術(shù)。多通道同步數(shù)據(jù)采集
2010-12-27 15:31:33
70 銀河數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)——軟件介紹 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要是通過以太網(wǎng)對WP4000變頻功率分析儀、DP1000直流功率表、VFE2000數(shù)據(jù)采集儀、EV
2024-10-08 13:33:21
CPLD在多路高速同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用
CPLD(Complex Programmable Logic Device,復雜可編程邏輯器件)是在傳統(tǒng)的PAL、GAL基礎(chǔ)上發(fā)展而來的,具有多種工作方式
2009-03-28 16:49:00
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分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的時鐘同步
在高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆植际?b class="flag-6" style="color: red">數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,各個組成單元間的時鐘同步是保證系統(tǒng)正常工作的關(guān)鍵。由于系統(tǒng)工作于局
2009-03-29 15:10:53
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數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是通過采樣電路將輸入的模擬信號轉(zhuǎn)換成離散信號,并送入CPU、MCU或DSP進行處理。現(xiàn)在流行的基于PCI總線設(shè)計的采集卡是數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的主流,其優(yōu)點是可以利用PCI
2009-04-19 10:52:31
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多路跟蹤濾波同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的研究
介紹了采用高速硬件鎖相環(huán)技術(shù),對多路相關(guān)聯(lián)信號同時、同步整周期均勻采樣和抗混疊跟蹤濾波的實現(xiàn)方
2009-05-04 19:37:28
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μXI-X4410是中科采象推出的一款多功能數(shù)據(jù)采集儀,通過自研μXI平臺集成8通道2MS/s同步采樣能力,可兼容電壓、電流、電阻、IEPE、溫度等8類信號輸入。該設(shè)備同步整合CAN總線通信與計數(shù)器
2025-04-16 09:59:43
的模塊組合,實現(xiàn)對電壓、電流、溫度、電阻、頻率等多種信號的集中、同步和精確測量。典型應(yīng)用場景DAQ973A 專為需要大規(guī)模、高精度數(shù)據(jù)采集的工業(yè)和研發(fā)應(yīng)用而設(shè)計:
2026-01-06 10:16:03
高速USB數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計
在圖像處理、瞬態(tài)信號測量等一些高速、高精度的應(yīng)用中,需要進行高速數(shù)據(jù)采集。USB 2.0接口以其高速率等優(yōu)點漸有取
2009-09-26 18:05:46
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基于ADS8364的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計實時數(shù)據(jù)采集與處理技術(shù)在許多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。在圖像處理、瞬態(tài)信號檢測、軟件無線電、雷達信號分
2009-10-25 15:27:44
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基于LabVIEW的信號輸出與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
摘要:本文利用LabVIEW軟件設(shè)計了一套信號輸出與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),能夠在仿真環(huán)境下驅(qū)動嵌入式計算機系統(tǒng)運行并采集它
2010-01-12 11:06:14
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基于GPS的異地數(shù)據(jù)采集的改進同步方法及其實現(xiàn)
工程中經(jīng)常需要實現(xiàn)異地數(shù)據(jù)的同步采集。現(xiàn)有的該類系統(tǒng)大多采用對采集的數(shù)據(jù)打“時間戳”的方法來實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集
2010-03-08 16:41:46
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針對目前低電壓等級的繼電保護以及測控裝置對數(shù)據(jù)采集的高精度、低成本的要求,提出一種多路同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計方案。該方案采用MPC8313為主控制器,CS5451A為模數(shù)轉(zhuǎn)換器,通過對CS5451A Master模式串口輸出時序以及FIFO讀寫時序的研究,在CPU和CS5451A
2011-03-07 15:22:35
66 通過使用LabVIEW軟件、內(nèi)插式DAQ電路板和SCXI信號調(diào)理硬件,數(shù)據(jù)采集和信號調(diào)理課程將教會學員們基于PC機的數(shù)據(jù)采集和信號調(diào)理的基本知識。在本課程中,學員們將獲得安裝和配置數(shù)據(jù)
2011-04-04 13:08:07
73 基于LabVIEW的虛擬信號發(fā)生和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
2016-01-20 16:07:48
123 基于ARM_Linux的高速同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計_李齊禮
2017-03-19 11:31:31
1 DSP多路同步數(shù)據(jù)采集板設(shè)計
2017-10-20 10:50:01
12 一、 概述 坤馳科技的 32 路同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)可以完成 32 路數(shù)據(jù)的同步采集、存儲以及實時信號處理等功能,適用于實驗室振動狀態(tài)在線檢測、噪聲檢測、溫度試驗、環(huán)境試驗、雷管引爆延遲時間檢測等
2017-11-15 11:31:16
17 引言 隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,各種分布式的網(wǎng)絡(luò)和局域網(wǎng)都得到了廣泛的應(yīng)用[1]。分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于船舶、飛機等采集數(shù)據(jù)多、實時性要求較高的地方。同步采集是這類分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的一個重要要求
2017-12-01 11:40:01
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本文介紹了一種新型同步發(fā)電機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計方案,硬件設(shè)計上使用了32位ARM微型處理器,采用具有DSP內(nèi)核的能量專用計量芯片ADE7758代替普通AD轉(zhuǎn)換芯片。其特點是數(shù)據(jù)采集速度快、實時性好
2018-08-30 09:58:51
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2018年8月,西安慕雷電子發(fā)布了全球頂級高速數(shù)據(jù)采集記錄存儲系統(tǒng),采樣率高達4GSPS,分辨率12bit,模擬帶寬2GHZ,記錄存儲帶寬高達6GB/S!西安慕雷電子供應(yīng)全球頂級高速數(shù)據(jù)采集卡及超寬
2018-11-13 21:21:34
968 我們的工程師使用白板和實驗室設(shè)置,演示如何用隔離式、高精度、菊花鏈連接的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)同步采樣工業(yè)電平信號。同時提供文檔、設(shè)計文件和硬件助您輕松集成。
2019-07-10 06:14:00
2882 關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) , 脈沖信號采集 , 數(shù)據(jù)分析 1、 數(shù)據(jù)采集的必要性和歷史背景 數(shù)據(jù)采集的必要性和歷史背景.png 2、 納米軟件數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng) 數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)可視化是使用可視化大屏
2020-03-24 10:01:30
1621 ADAS3023:8通道16位同步采樣數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
2021-03-19 00:25:44
1 AD7874:4通道同步采樣,12位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)表
2021-04-29 08:09:39
5 AN165-大型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的多段時鐘同步方法
2021-05-12 11:53:09
1 為研究脈沖星X射線輻射脈沖信號的特點需要記錄X射線脈沖信號的上升沿時刻與脈沖信號峰值。設(shè)計了基于FPGA的X射線脈沖信號數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。重點介紹了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的組成、功能及硬件設(shè)計。其中,系統(tǒng)采用11
2021-06-01 09:37:44
17 卡?-?JY5321?/?JY5311 熱銷中 高性能 16?通道?2MS/s/ch?同步數(shù)據(jù)采集卡?-?JY5312 16?通道?5MS/s/ch?同步數(shù)據(jù)采集卡?-?JY5315 //PCIe
2022-12-08 16:02:58
2077 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADI(ADI)AD4858:緩沖的8個同步同步同步取樣 20比1 MSPS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)初步數(shù)據(jù)表相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有AD4858:緩沖的8個同步同步同步取樣 20比1
2023-10-10 19:12:44

多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是一種廣泛應(yīng)用于工業(yè)、科研、醫(yī)療等領(lǐng)域的技術(shù),它能夠同時采集多個通道的信號,實現(xiàn)對多種物理量的實時監(jiān)測和分析。本文將詳細介紹多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的優(yōu)缺點,以及其在不同領(lǐng)域的應(yīng)用情
2024-07-01 15:58:02
3316 多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是一種廣泛應(yīng)用于工業(yè)、科研、醫(yī)療等領(lǐng)域的高精度數(shù)據(jù)采集設(shè)備。它通過多個通道同時采集信號,并對信號進行處理、轉(zhuǎn)換和存儲,以實現(xiàn)對信號的實時監(jiān)測和分析。在多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,轉(zhuǎn)換誤差
2024-07-01 16:36:19
1779 多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(Multi-channel Data Acquisition System, 簡稱MDAS)是一種能夠同時采集、處理和存儲多個信號源數(shù)據(jù)的電子設(shè)備。這種系統(tǒng)在現(xiàn)代工業(yè)、科研、醫(yī)療
2024-07-02 09:00:25
2098 隨著工業(yè)自動化技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)據(jù)采集與傳輸在生產(chǎn)線監(jiān)控、設(shè)備故障診斷、能源管理等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。基恩士PLC數(shù)據(jù)采集網(wǎng)關(guān)作為這一領(lǐng)域的佼佼者,以其獨特的功能特點在工業(yè)自動化系統(tǒng)中占據(jù)了
2024-08-26 14:20:00
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一、數(shù)采系統(tǒng)的介紹 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是一種綜合運用數(shù)據(jù)采集技術(shù)、計算機技術(shù)、傳感器技術(shù)和信號處理技術(shù)等信息技術(shù)的系統(tǒng)。主要是利用傳感器來采集對象信號的數(shù)據(jù)信息,并通過處理機制分析過濾數(shù)據(jù)和儲存數(shù)據(jù)。它能
2025-02-18 16:19:28
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對于企業(yè)而言,數(shù)據(jù)采集的 “快” 與 “準”,不再是可選的加分項,而是生存的必修課。5G + 實時采集,正在讓 “毫秒級同步” 從技術(shù)概念變?yōu)榭陕涞氐膬r值創(chuàng)造,為工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型按下 “加速鍵”。
2025-11-19 14:05:09
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