数据采集
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。这种监控模式存在着检修维护工作量大、没有可靠的历史记录等缺点。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,采样频率必须是信号频率的两倍。反
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数据采集
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。这种监控模式存在着检修维护工作量大、没有可靠的历史记录等缺点。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,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频率叫做奈奎斯特频数据采集率,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。
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对于大部分制造业企业,测量仪器的自动数据采集一直是个令人烦恼的事情,即使仪器已经具有RS232/485等接口,但仍然在使用一边测量,一边手工记录到纸张,后再输入到PC中处理的方式,不但工作繁重,同时也无法保证数据的准确性,常常管理人员得到的数据已经是滞后了一两天的数据;而对于现场的不良产品信息及相关的产量数据,如何实现率、简洁、实时的数据采集更是一大难题。若用软件代替硬件功能,可以增加系统的灵活性,降低成本,但系统的工作速度也降低。
数据采集软件
较之入门级数据采集,中级和数据采集都具有更广泛的功能。与中级的区别通常在于CPU速度。也就是说,数据采集一般需要更快的CPU速度,而这对微控制器配置至关重要。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。数据采集典型用于更复杂的住宅设置和三相工业应用中。计算需求越高,CPU性能要求也越高。200MHz以上主频通常是选择。数据采集还具备更的通信和控制功能,如以太网和Wi-Fi,用于交互式显示的LCD接口,以及供本地数据的USB主机。这些新增功能需要更多闪存与系统内存,且需要实时操作系统(RTOS)。航天数据采集系统价格
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