1、采集参数控制 采样率设置 、时钟源、触发方式设置、数据格式、有效通道、文件路径选择、采集容量或记录时间设置,采集开始及停止控制,采集过程监测,数据采集模块报价,中断监测等。 2、频域分析 数据连续存储过程中进行快速傅立叶分析,观察信号频域特性。 3.、时频分析 数据连续存储过程中可间隔抽取原始数据进行时频联合显示分析 较高的性能存储回放技术支持---3gb/s高速读写盘,时间可达数小时(由存储容量决定)。 5、显示控制 时间缩放,幅度缩放 ,通道及背景显示颜色选取。 6、信号查看 信号查看起始位置,显示长度,自动播放,感兴趣信号提取等功能。 7、对使用环境的选择 一般情况下,数据采集卡作为一种精密仪器,空气湿度、温度、尘度都会对其产生影响,所以应根据具体情况正确选用射频信息采集记录回放系统。
在高速数据采集领域,fpga因灵活性和可扩展性为连接不同的外部i/o提供了---的条件。但如果不是统一的io标准,则会造成连接器和子板种类众多,数据采集模块生产厂家,接口中不统一,重复设计的局面。为了避免这些问题,之前的设计一般遵循pmc和xmc标准,但因这些标准多年前制订,数据采集模块哪里有,而且主要针对单板计算机之类的解决方案,而不是fpga,故而需要一种针对fpga的子板标准,这种规范被叫fmc规范。
通道数指可同时采集模拟量的个数,数据采集模块,例如在温度场实验中,我们需要检测6个不同物理位置的温度,这时就需要在6个不同位置安装温度传感器,每一个传感器都会输出自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个ad转换器,来满足系统检测的要求。
绝大多数数据采集卡上只有一个ad转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
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