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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
无线直流电流电压数据采集终端可用于需要对直流电流电压进行长时间监视、测量的场合,如太阳能电池板发电数据统计,负载用电数据的统计,电动车动力电池充放电监视等方面。该采集终端采用锂电池供电,无需外接电源,使用方便。采集终端采用无线模块(射频芯片为CC1100E)进行数据传输,工作频段为ISM频段,无频谱使用费,无需频谱使用授权。采集终端内部已存储校准数据,用户无需校准即可使用。
该采集终端内部已烧录我们开发的固件,提供从无线接口对校准数据、工作频率、发射功率等设定项的修改功能,我们将提供无线接口协议供用户进行二次开发。如用户希望自己开发数据采集终端的固件,我们可以提供程序框架及C1100E的驱动程序。
嵌入式ARM处理器,针对工业自动化控制的实际情况,采用电源、测量、通信相互隔离等技术,并在输入端采用ESD、过压、过流保护设计,具有稳定的性能和较强的抗干扰能力。电压电流采集模块采用4路模拟量输入、2路数字量输出转RS485,电压采集范围为0~5V、0~10V、0~30V,电流采集范围为0`20mA,4~20mA,通过RS485通信接口与上位机连接,各通道的数据均可传输,方便监控。
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