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。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
高速采集系统价格
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。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。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。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。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。数据采集卡分类基于PC总线的板卡种类很多,其分类方法也有很多种。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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高速数据采集卡动态
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科研工作者对信号的获取与分析的需求从不停歇,而采集卡的形态、样式也在推陈出新,新的处理手段——如多核CPU、并行GPU,FPGA处理能力也日新月益,推动整个数据采集行业不断进步。对于获取物理界中的信号,几十兆以上的采样率被视为高速数据采集,5G通信、复杂电磁环境监测、相控阵雷达、超带宽通信、高能物理、光电领域对于数据采集卡的需求也集中在高频频段,需要更高的带宽、更高的采样精度、更广的动态范围。如果对采集卡信号质量要求比较高,需要对其做一些噪声和电磁屏蔽处理。高速数据采集卡的关键部件厂商不断发布新的芯片部件,如ADI,TI的新AD/DA芯片,Xilinx, Altera的基于SOC的FPGA技术,使高速数据采集产品出现新的组合可能。
超高速数据采集系统
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超高速数据采集系统即采用超高采样速率对数据进行采集的系统。采样率、分辨率为评价超高速数据采集系统的重要技术指标。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。超高速数据采集技术也广泛应用在雷达、通信、声纳、遥感、地质勘探、振动工程、无损检测、智能仪器、语音处理、光时间域反射测量、物质光谱学与光谱测量、生物医学工程等多个领域。数据采集卡主要技术参数数据采集卡主要技术参数有如下几个指标:(1)通道数:即板卡可以采集几路信号,分为单端和双端(差分)。
高速数据采集卡的比较
高速数据采集卡种类繁多,功能相差较大,有高采样率和高分辨率的,也有高采样率低分辨率,也有低采样率高分辨率。除此之外,还有单通道和多通道采样之分,以及宽带之间的差异。
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