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湖北高速数据采集板卡价格常用解决方案,北京鲁科数据

高速数据采集存储分类 1、基于PCIe总线计算机采集存储系统: 这种系统一般采用PCIe高速数据采集卡做为高速AD转换的入口,高频模拟电信号经高速数据采集卡转换成数字信号后经PCIeX8总线,将数字信号传送至计算机。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。它的系统的中心是一款仔细挑选的性能的基础计算机
高速数据采集板卡价格

高速数据采集存储分类



1、基于PCIe总线计算机采集存储系统:

这种系统一般采用PCIe高速数据采集卡做为高速AD转换的入口,高频模拟电信号经高速数据采集卡转换成数字信号后经PCIeX8总线,将数字信号传送至计算机。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。它的系统的中心是一款仔细挑选的性能的基础计算机,它可以配备有8或 16个驱动器托架和6个PCIe插槽的超微4U塔式机, 并拥有2.4 GHz四核处理器,板载图形处理器,8 GBRAM,专门用于系统安装的256 GB固态硬盘,Windows7操作系统等配置。机箱上自带的865W电源采用风扇静音冷却配置。





2,VPX架构的SATA采集存储系统:

对于恶劣环境及外场等应用场合,桌面计算机形态的系统相对不太适合。通过数据采集卡的电压放大芯片将AD转换后的数据进行固定倍数的放大,有两种型号PGA202(1、10、100、1000)和PGA203(1、2、4、8)的增益芯片。而基于vpx的总线的高速采集存储系统可以规避普通计算机的一些不足,特别是抗震性方面的局限。vpx先天的优势,如高密度接插件,欧卡规格,牢固安装的高可靠导轨等,为在振动等场合(如机载,车载)提供了合适的选择。

VPX采集存储系统的主要架构一般为:VPX高速采集板,VPX FPGA SATA控制板,VPX 磁盘板(一般选用SSD固态硬盘)及VPX机箱平台等。



3,嵌入式采集存储系统

某些应用场合除了对于采集存储系统要求坚固,可靠,小巧外,他对计算机的依赖比较低。高速数据采集卡(HighSpeedDataAcquisitionCard)是相对于低速数据采集卡而言的,简单的说,就是采样频率/采样率比较高的数据采集卡。那么一种嵌入式的采集记录仪器也应运而生。它采用自定义的总线结构,FPGA SATA控制与存储单元集成在一起,而外部信号接口采用fmc的方式做为灵活适配的部件,如用于雷达采集的AD转换板,用于图像采集的mameralink板,用于光纤采集的光纤采集板等。












高速数据采集时,遇到“混叠”和“幅度分辨率不足”怎么办?


在使用模块化数字化仪进行测量时,重要的是要注意一些常见的设置问题,这些问题会导致数据不良和浪费时间。本文将对“混叠”和“幅度分辨率不足”两个问题提供深入解答。

混叠,采样数据系统的普遍问题。通道的触发在除了触发连接器1上,也可以设置独立的触发条件的信道本身。自采样数据采集系统出现以来,由于输入信号采样不足而引起的混叠问题就一直存在。采用较的数据仪器,如数字化仪和数字示波器,根据采样定理,要求模拟信号的采样频率大于输入端存在的较高频率分量的两倍。如果不满足这个条件,就会产生混叠。当前的数字转换器设计通常包含大大超过模拟带宽的较大采样率。通过将其与长采集存储器相结合,这些数字化器较小化了这个经典问题。 但是,用户应该注意混叠,尤其是在将采样率编程为较低速度时。

采样数据系统对输入信号进行采样并存储结果数字数据。 如果采样率满足或超过采样定理的规则,则可以重建信号而不丢失任何信息。如果模拟输入波形的采样频率小于其较大频率的两倍,则数字采样的重建结果会产生频率原始频率的波形。


幅度分辨率不足

数字转换器使用模拟到数字转换器(adc)将模拟信号的样本转换成数字值。4、量程由于数据采集卡的输入量程是一定的,超出量程将会导致信号变形。ADC的分辨率是用于数字化输入样本的比特数。对于一个n位ADC,可以产生的离散数字电平数为2n。因此,一个12位数字转换器可以解决212或4096级。较小有效位(lsb)表示可以检测到的较小间隔,对于12位数字转换器,较小有效位为1/4096或2.4 x 10-4。为了将lsb转换成电压,我们取数字化仪的输入范围除以2,提高到数字化仪的分辨率。

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超高速数据采集结构设计

以下内容由鲁科数据为您提供,希望对同行业的朋友有所帮助。

数据采集技术已广泛应用于通信、图像采集、雷达、医学器械等技术领域。随着这些领域的发展,数据采集系统的速度和精度也需相应提高。许多采集卡都有自己的冷却方式,有风冷和水冷两种,不管是那种,都需要确保足够的冷却,要不会导致采集卡的不能正常工作或者不可逆的损坏。这就对系统设计方案选择、电路结构和系统调试提出了很高的要求。超高速数据采集系统的结构设计主要是设计A/D转换和数据存储两大模块,此外,还应兼顾后续数字信号处理部分。在A/D转换模块中,可以采用单片A/D的结构,也可以采用多片A/D并行的结构;而多片A/D并行又包括时间并行和幅度并行两种方式。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。这些误差必须通过合理的算法进行校正,增加了设备量和控制的复杂性。在超高速应用场合,如果现有芯片的速度与精度能满足要求,一般采用单片A/D变换结构。另外,超高速采集系统对PCB板的设计提出很高的要求。如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45~50MHz,而且工作在这个频率之上的电路已经占到整个电子系统一定的分量(比如1/3),就称为高速电路。通常约定如果线传播延长时间大于1/2数字信号驱动端的上升时间,则认为此类信号是高速信号并产生传输线效应。在超高速系统中,传输线效应非常严重,需要采用很多方法来保证数据的完整性。

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