高速数据采集卡在雷达信号的采集与分析
使用短占空比,多种调制类型和关键定时的脉冲波形的雷达信号需要提供高带宽,成比例的采样率,长内存和数据传输的测量系统。高速数据采集板卡发展状况随着微电子技术的飞速发展,超高速数据采集技术也得到了长足的发展。高速模块化数字化仪是采集和处理雷达信号的理想选择,并为这些测量提供了多项优势。它们提供了高带宽,长采集内存以及特殊的采集模式
高速数据采集卡厂家
高速数据采集卡在雷达信号的采集与分析
使用短占空比,多种调制类型和关键定时的脉冲波形的雷达信号需要提供高带宽,成比例的采样率,长内存和数据传输的测量系统。高速数据采集板卡发展状况随着微电子技术的飞速发展,超高速数据采集技术也得到了长足的发展。高速模块化数字化仪是采集和处理雷达信号的理想选择,并为这些测量提供了多项优势。它们提供了高带宽,长采集内存以及特殊的采集模式以较大程度地利用内存,这些紧凑型仪器提供了高速测量和精度较高的分析。
雷达系统依赖于脉冲调制射频(RF)载波,通常包括频率,相位和复数调制。测量仪器的作用是以较大可能的保真度获取这些脉冲波形并测量关键参数。
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数据采集卡的增益
数据采集卡的增益是指数据采集卡在AD转换前对电压放大的倍数。为了对小信号进行采集,很多数据采集卡在AD转换前设计有程控制放大器,以充分发挥AD转换器的分辨率。也有用跳线方式来实现放大倍数的设定的,但现在比较少用。
增益与电压输入范围可直接进行换算,一般以时增益为1,如果一个数据采集卡的可设定增益为0.5、1、2、4、8,那么对应的可设定输入电压范围为+10V、+5V、+2.5V、+1.25V、+0.625V。
数据采集卡的分辨率
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一般数据采集卡的分辨率也是该设备中AD转换器的分辨率,大多数数据采集设备采用逐次比较型AD转换器,分辨率一般有8位、10位、12位和16位,目前大多数数据采集卡都具有12位和16位两种分辨率。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。12位的分辨率可以分辨,满程电压的1/4096,16位可以分辨满程电压的1/65536。
数据采集简介:
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。制造高速或超高速采样率的数字存储示波器的公司主要有Agilent,Tektronix,Nicolet和Lecroy等,数字存储示波器的较高采样率也已达到10GS/s。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,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。假设现在对一个模拟信号 x(t)每隔△t时间采样一次。
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