计算机数据采集系统的特点
计算机只能处理数字量,绝大多说的执行机构只能接收模拟量,因此需要在数据进入计算机之前将其转化为数字量(A/D转换),在其进入执行机构之前将其转化为模拟量(D/A转换)。采样过程中由于计算机的处理速度非常快,而模拟量的变化速度一般情况下都比较慢。因此,往往一台计算机采样同时控制多个参数,这些参数被计算机控制进行分时采样。在采集过程中,为了保证采集的
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计算机数据采集系统的特点
计算机只能处理数字量,绝大多说的执行机构只能接收模拟量,因此需要在数据进入计算机之前将其转化为数字量(A/D转换),在其进入执行机构之前将其转化为模拟量(D/A转换)。采样过程中由于计算机的处理速度非常快,而模拟量的变化速度一般情况下都比较慢。因此,往往一台计算机采样同时控制多个参数,这些参数被计算机控制进行分时采样。在采集过程中,为了保证采集的不同参数量的独立性与完整性,需要用不同的开关去控制对应的参数量,而且计算机在某一时候只能接受某一特定的模拟量,再通过多路模拟开关进行切换,使不同的参数量通过不同的支路分时进入计算机,保证了计算机运行的性。综合运用数据采集技术、计算机技术、传感器技术和信号处理技术四大信息技术,建立实时自动数据采集与处理系统。在数据采集的过程中,如果模拟量的变化,将直接影响到计算机的采样精度。
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计算机数据采集
明确软件设计任务在软件正式设计之前, 首先必须要明确设计任务。 然后, 再把设计任务加以细致化和具体化,即把一个大的设计任务, 细分成若干个相对独立的小任务, 这就是软件工程学中的 “自顶向下细分 ”的原则。(2)按功能划分程序模块并绘出流程图将程序按小任务组织成若干个模块程序, 如初始化程序、 自检程序、采集程序、数据处理程序、打印和显示程序、打印报警程序等, 这些模块既相互独立又相互联系,低一级模块可以被高一级模块重复调用, 这种模块化、 结构化相结合的程序设计技术既提高了程序的可扩充性,又便于程序的调试及维护。新的突破性的方位向迟钝性天线让它成为极其灵活多用的设备,在零售商店、机构和办公室等各种面向客户的环境中都能应付自如。
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