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
高速多通道数据采集系统批发
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。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。比如经费试验室环境可选择PCIe、USB总线等,如果是工业现场、试验现场,可选择cPCI、VPX等。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。制造高速或超高速采样率的数字存储示波器的公司主要有Agilent,Tektronix,Nicolet和Lecroy等,数字存储示波器的较高采样率也已达到10GS/s。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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如何选择数据采集卡?
择数据采集卡3个基本指标就:是通道数、采样率和分辨率。
选型的关键还是看您用数据采集卡做什么用,千万不要盲目选择数据采集卡。因为不同的数据采集卡用的地方不同,首先你要确定你的用途,知道用处了才能更好的选型。用途确定后,查找相应匹配的数据采集卡,查看其参数是否适合你的需求,把不同型号的采集卡作对比,这样才可以挑选出更适合你的。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。
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高速数据采集卡形态
目前板卡形态的高速数据采集卡,较高的采样频率,有5GS/s、8GGS/s、10GS/s或32GS/s等。高速数据采集卡总线接口形式一般有:PCI Express、compactPCI、PXI、PXIExpress、VPX、USB等。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。3,嵌入式采集存储系统某些应用场合除了对于采集存储系统要求坚固,可靠,小巧外,他对计算机的依赖比较低。
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采集卡的抗干扰问题
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高速数据采集卡可能引进噪音,主要包括来自周围电子器件的随机干扰、与激光器发射相关的电磁干扰和本底基线偏移。本底基线指激光雷达系统的暗背景测量基线,理想情形它是一条水平直线。可是在实际系统中经常观察到起点偏移,我们称本底基线偏移。这种偏移很小,但是它不稳定,它与真实的信号重叠在一起成为测量误差。为了能探测到污染分子的存在,必须很大的提高系统灵敏度,通常要把激光测量重复几千次甚至几万次以提高信噪比。同时必须尽量的减小各种干扰,包括这种基线偏移。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。
实验证明,减小外触发信号可以减小本底基线偏移;高速数据采集卡在雷达信号的采集与分析使用短占空比,多种调制类型和关键定时的脉冲波形的雷达信号需要提供高带宽,成比例的采样率,长内存和数据传输的测量系统。说明基线偏移的一个重要来源是外触发电压。其产生的原因可能是板卡设计上的缺陷,外触发信号的一部分经过分布电容耦合到了信号输入端。基线偏移的另一个重要来源是激光高压放电脉冲干扰,它很不稳定,与接线情况,地线好坏,板卡设计,温度湿度等都有关系。
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