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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,高速采集模块报价,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,高速采集模块多少钱,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。
实验证明,减小外触发信号可以减小本底基线偏移;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,高速采集模块,板卡设计,温度湿度等都有关系。
一个典型的数据采集卡的功能有模拟输入、模拟输出、数字i/o、计数器/计时器等,高速采集模块价格,这些功能分别由相应的电路来实现。模拟输入是采集基本的功能。
它一般由多路开关(mux)、放大器、采样保持电路以及a/d来实现,通过这些部分,一个模拟信号就可以转化为数字信号。a/d的性能和参数直接影响着模拟输入的,要根据实际需要的精度来选择合适的a/d。模拟输出通常是为采集系统提供激励。输出信号受数模转换器(d/a)的建立时间、转换率、分辨率等因素影响。建立时间和转换率决定了输出信号幅值改变的快慢。建立时间短、转换率高的d/a可以提供一个较高频率的信号。如果用d/a的输出信号去驱动一个加热器,就不需要使用速度很快的d/a,因为加热器本身就不能很快地---电压变化。
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---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---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---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低于原始频率的波形。
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。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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