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高速数据采集系统报价诚信企业推荐「在线咨询」

高速数据采集存储 鲁科数据生产、销售高速数据采集板卡,我们为您分析该产品的以下信息。 随着计算机技术发展,计算机总线速率、处理能力与存储技术得到了发展。就存储技术而言相比于五年前,现在不论是传输速率,存储速度与存储容量均有了不同数量级的变化。以下内容由鲁科数据为您提供,今天我们来分享高速数据采集板卡的相关内容,希望对同行业的朋友有所帮助。如现在的PCIe Express总线
高速数据采集系统报价

高速数据采集存储

鲁科数据生产、销售高速数据采集板卡,我们为您分析该产品的以下信息。

随着计算机技术发展,计算机总线速率、处理能力与存储技术得到了发展。就存储技术而言相比于五年前,现在不论是传输速率,存储速度与存储容量均有了不同数量级的变化。以下内容由鲁科数据为您提供,今天我们来分享高速数据采集板卡的相关内容,希望对同行业的朋友有所帮助。如现在的PCIe Express总线可以实现3GB/s (Gen2.0, X8)以上,或6GB/s(Gen3.0, X8)以上的传输速率;而SATA磁盘容量也可以轻易实现动辄几T,多动几十T的规模。

在高速数据采集领域(一般指的雷达、无线电、光电、激光等高频物理信号),因试验、监测及装备的需要,对于原始信号的长时间捉与存储需求也日益增强。做为实现这些需求的手段,一般搭建一套高速数据采集存储系统是比较常规的方式。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。做为商用级的采集存储供应商,一般会基于不同应用场景提供了不同的数据采集存储方案。




高速数据采集卡有哪些触发方式?


以下内容由鲁科数据为您提供,今天我们来分享高速数据采集板卡的相关内容,希望对同行业的朋友有所帮助!

多倍记录

多个记录可以记录多种触发事件,而无需重新启动的硬件。板上存储器被分成段,一个段被记录在每个触发事件。段的大小,预触发和触发后,可以自由定义,小的重新布防时间的FIFO模式和强大的组合可以很容易地适应几乎所有的测量任务。

ABA模式

ABA模式类似多重记录。段之间的额外的样品采集与一个较低的采样率,例如:监测的目的。ABA模式就像一台仪器相结合的内部数据记录器和瞬态记录仪。

时间戳

与每个触发事件的事件的时间位置被存储在一个额外的存储器。时间戳是相对于所述记录的开始,到一个定义的零时间或者“外部同步的无线电时钟或GPS接收机。您可以使用TS-REF输入信号送入。时间戳是完全兼容的FIFO模式。

外部触发

digitizerNETBOX有两个独立的外部TTL触发输入连接器,其中一个可作为触发输出交替。触发输入可用于触发使用的许多不同的上升沿或下降沿的触发模式,如1的卡,或其他触发信号结合时,它们可以被用来作为栅极信号。您可以定义一个小或大的脉冲宽度,为具有要达到的信号来触发采集。数据采集卡的耐压值高出输入量程一些,如果信号输入超过耐压值,采集卡将启动自保护功能,自动断电。

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。可以检查边缘,级别和窗口触发器的触发引擎。

所有通道触发,外部触发,可以结合AND和OR函数来建立非常复杂的触发条件。

每个通道可触发源一堆不同的触发模式。此外,有两个外部触发输入。来源(内部和外部)可以结合。一个外部触发连接器也可用于触发输出。





高速数据采集系统的广泛应用

高速数据采集系统广泛应用于铁路、机械等诸多行业。而高速数据采集卡是高速数据采集系统的核心部件。高速数据采集卡的核心技术指标包括数据转换速率和记录容量。一般来说,高速采集卡的任务是快速采集各种类型传感器输出的模拟信号并转换成数字信号后输入计算机处理。选型的关键还是看您高速数据采集卡做什么用,避免不要盲目选择数据采集卡。

鲁科数据——生产、销售高速数据采集板卡,我们公司坚持用户为上帝,想用户之所想,急用户之所急,以诚为本,讲求信誉,以产品求发展,以质量求生存,我们热诚地欢迎各位同仁合作共创。







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;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。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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