





高速数据采集卡
高速数据采集卡总线接口形式一般有:PCIExpress、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是否开放等。
高速数据采集卡的应用领域一般有:激光、通信、雷达、超声、大型物理、电子对抗及其他数字信号处理领域。
高速数据采集卡有哪些触发方式?
以下内容由鲁科数据为您提供,今天我们来分享高速数据采集板卡的相关内容,希望对同行业的朋友有所帮助!
多倍记录
多个记录可以记录多种触发事件,而无需重新启动的硬件。板上存储器被分成段,青海高速采集,一个段被记录在每个触发事件。段的大小,预触发和触发后,可以自由定义,小的重新布防时间的FIFO模式和强大的组合可以很容易地适应几乎所有的测量任务。
ABA模式
ABA模式类似多重记录。段之间的额外的样品采集与一个较低的采样率,例如:监测的目的。ABA模式就像一台仪器相结合的内部数据记录器和瞬态记录仪。
时间戳
与每个触发事件的事件的时间位置被存储在一个额外的存储器。时间戳是相对于所述记录的开始,到一个定义的零时间或者“外部同步的无线电时钟或GPS接收机。您可以使用TS-REF输入信号送入。时间戳是完全兼容的FIFO模式。
外部触发
digitizerNETBOX有两个***的外部TTL触发输入连接器,其中一个可作为触发输出交替。触发输入可用于触发使用的许多不同的上升沿或下降沿的触发模式,如1的卡,或其他触发信号结合时,高速采集设备,它们可以被用来作为栅极信号。您可以定义一个小或大的脉冲宽度,为具有要达到的信号来触发采集。
通道的触发
在除了触发连接器1上,也可以设置***的触发条件的信道本身。可以检查边缘,级别和窗口触发器的触发引擎。
所有通道触发,外部触发,可以结合AND和OR函数来建立非常复杂的触发条件。
每个通道可触发源一堆不同的触发模式。此外,有两个外部触发输入。来源(内部和外部)可以结合。一个外部触发连接器也可用于触发输出。
超高速数据采集结构设计
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数据采集技术已广泛应用于通信、图像采集、雷达、***器械等技术领域。随着这些领域的发展,数据采集系统的速度和精度也需相应提高。这就对系统设计方案选择、电路结构和系统调试提出了很高的要求。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,高速采集终端,此外,还应兼顾后续数字信号处理部分。在A/D转换模块中,可以采用单片A/D的结构,也可以采用多片A/D并行的结构;而多片A/D并行又包括时间并行和幅度并行两种方式。多片A/D并行可以降低对单个A/D芯片的性能要求,但系统会由于各路之间时钟延长时间不等和各路之间增益不等,产生偏移误差。这些误差必须通过合理的算法进行校正,增加了设备量和控制的复杂性。在超高速应用场合,如果现有芯片的速度与精度能满足要求,高速采集卡,一般采用单片A/D变换结构。另外,超高速采集系统对PCB板的设计提出很高的要求。如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45~50MHz,而且工作在这个频率之上的电路已经占到整个电子系统一定的分量(比如1/3),就称为高速电路。通常约定如果线传播延长时间大于1/2数字信号驱动端的上升时间,则认为此类信号是高速信号并产生传输线效应。在超高速系统中,传输线效应非常严重,需要采用很多方法来保证数据的完整性。
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