计算机数据采集简介
计算机数据采集是计算机信息处理的一个重要组成部分,是通过传感器、变化器等其他外部设备将压力、温度、光照强度、湿度等非电量信号转化为计算机能够识别的电量,将模拟信号转化为数字信号即A/D转换。这无疑为物流企业提供了诸多方便:购买方便、维护方便、升级方便、享受售后服务方便等。这是一门有着极强实用价值的综合学科,在石油、汽车、机械制造等方面有着广泛的
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计算机数据采集简介
计算机数据采集是计算机信息处理的一个重要组成部分,是通过传感器、变化器等其他外部设备将压力、温度、光照强度、湿度等非电量信号转化为计算机能够识别的电量,将模拟信号转化为数字信号即A/D转换。这无疑为物流企业提供了诸多方便:购买方便、维护方便、升级方便、享受售后服务方便等。这是一门有着极强实用价值的综合学科,在石油、汽车、机械制造等方面有着广泛的应用。人们可以轻易地通过外部设备对需要的信号进行数据采集、数据处理、数据控制以及数据管理,进而对各种生产活动进行综合的一体化控制。在生产过程中,对工艺参数进行采集、检测,为提高产量、安全化生产、降低产品成本提供可行的信息支持。在各种科学研究中,通过数据的采集,可以获得不同的宏微观、动静态等数据信息,例如植物生产过程中所需要的温度、湿度、光照强度等数据信息的采集与处理 [1] 。
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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。为了使以后的工作能顺利进行,不造成大的返工,在硬件正式设计之前,应细致地制定设计的指标和要求,并对硬件系统各组成部分之间的控制关系、时间关系等作出详细的规定。 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。
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假设对一个模拟信号x(t)每隔Δt时间采样一次。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。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。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。
实时数据采集系统研究现状
实时数据采集系统早于上世纪50年代在美国被应用于军事领域。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高效性。美国军方使用数据采集设备完成了测试实验数据的自动采集,所采集数据信息完整,有效解决了测试试验数据难以采集的问题。我国在上世纪60年代末就己经进口了数据采集设备,在特定的领域开展应用。上世纪70年代随着微机技术的发展,数据采集系统采用智能微机技术可以实现简单的判断决策功能,相较与之前功能简单,数据采集系统取得了一定的发展。此时,数据采集系统已经从实验室推广应用到工业现场,两者区别是实验室数据采集系统使用并行总线接口,工业现场数据采集系统使用串行总线接口。随着数据采集系统在工业现场越来越多的应用,其自身智能化程度得到很大提高,可靠度增大。数据采集软件报价
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