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电流数据采集技术
我们可以同构不同速率测量的正弦波来理解其原因,情况A,频率f的正弦波以同一频率采样,这些采样标记在原始信号的左侧,在右侧构建时,信号错误地显示为恒定直流电压。情况B,采样率是信号频率的两倍。现在信号显示为三角波。这种情况下,f等于奈奎斯特频率,这也是特定采样频率下为了避免混叠而允许的高频率
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电流数据采集技术
我们可以同构不同速率测量的正弦波来理解其原因,情况A,频率f的正弦波以同一频率采样,这些采样标记在原始信号的左侧,在右侧构建时,信号错误地显示为恒定直流电压。情况B,采样率是信号频率的两倍。现在信号显示为三角波。这种情况下,f等于奈奎斯特频率,这也是特定采样频率下为了避免混叠而允许的高频率分量。情况C,采样率是4f/3。此时重构的波形无法准确的还原原波形信号。可见,采样率过低会造成波形重构不准确。因此,为了无失真地恢复原波形信号,采样率fs必须大于被测信号感兴趣高频率分量的两倍。通常希望采样率大于信号频率约五倍。
电流数据采集
选择数据采集器还应注意容量和速度因素 每当使用数据采集器的时候,会碰到所要采集的数据多少的问题,如果数据量大,则需要选择大容量的、其实是处理的速度。由于数字电路技术的不断研发,在采集器主要结构中,CPU一般是采用十六或三十二位的处理器,而位数和主频越高,采集器对数据的采集和处理能力、速度则越强要,工作效率越高。内存上则大部分使用的是FLASH-ROM+RAM型,能够在持久的不供电情况下保留信息,而且较快的读写速度保证了操作的,内存容量的增大使数据一次性处理增快。 尤其是数据量比较大的时候,容量和运行速度是事先都要预算好的。
数据采集
一个完整的数据采集系统通常由原始信号、信号调理设备、数据采集设备和计算机四个部分组成。但是,很多自然界中的原始物理信号并非直接可测的电信号,所以,我们必须通过传感器将这些物理信号转换为数据采集设备可以识别的电压或电流信号。
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