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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。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
激光雷达数据采集卡价格
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视频作者:北京速核电子科技有限公司
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。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。选择高速数据采集卡时一般会从以下指标进行评估:采样率、精度、通道、总线接口、带宽、输入量程、耦合方式、FPGA是否资源开放等。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。
数据采集卡的优势
* 基于多种接入总线接口的设备,适用于客户的不同需求。
* 功能接口丰富, 为客户提供了多种测量的解决方法。
* 可提供多种速率的采集卡,更好的适应客户的需求。
* 可提供高分辨率的设备,可为客户提供的采集产品。
* 可根据用户的实际要求进行小规模的定制。
* 基于LabVIEW工程测试软件基础上开发的测试软件,使用方便,灵活,形象,可更好的反应测量的结果。
数据采集软件
采集一般是采样方式,即隔一定时间(称采样周期)对同一点数据重复采集。采集的数据大多是瞬时值,也可是某段时间内的一个特征值。准确的数据量测是数据采集的基础。数据量测方法有接触式和非接触式,检测元件多种多样。不论哪种方法和元件,均以不影响被测对象状态和测量环境为前提,以保证数据的正确性。数据采集含义很广,包抱对面状连续物理量的采集。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。在计算机辅助制图、测图、设计中,对图形或图像数字化过程也可称为数据采集,此时被采集的是几何量(或包括物理量,如灰度)数据。
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