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,雷电预警数据采集系统价格,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,风电场数据采集系统价格,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,江苏数据采集系统价格,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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在系统基本工作原理方面
应用时,数据采集系统置于被监控的设备处,通过传感器对设备的电压或者电流信号进行采样、保持,并送入a/d转换器变成数字信号,然后将该信号送到fifo中。当fifo中存放的数据到了一定数目时,由arm7从fifo中读出,然后通过arm7的以太网接口或者rs232送给上位机。考虑到要监控的设备可能会很多,所以设计了多路采集通道,他们经过模拟开关后再进入a/d转换器。cpld是整个系统的控制,他控制采集通道的切换、a/d转换器的启/停、转换后的数据在fifo中的存放地址发生器、产生中断请求以通知arm7读取存放在fifo中的数据等。
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速数据采集系统即采用采样速率对数据进行采集的系统。采样率、分辨率为评价速数据采集系统的重要技术指标。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---后续数字信号处理部分。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。
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