数据采集的基本理论
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对模拟信号用数字方法处理,应先将模拟信号数字化,即进行模/数(A/D)转换。模/数转换过程,包括三个内容:一是采样,二是量化,三是编码。一个模拟信号首先经过预采样滤波器,对信号进行调理,然后由采样器在每个采样时刻读出一个数据;再由模数转换器(ADC)量化为二进制数码,数据后保存到存储器用于数字信号处理。
超高速采集板卡——多路数据采集应用背景
在当今集成电路及互联网行业快速发展转型的时期,数据采集(Data Acquisition)已经广泛应用于互联网信息技术、工农业生产、科学技术研究及分布式领域,作用和地位越来越重要。随着互联网云计算平台的产生及对各行各业思维方法的改进,数据采集系统无论从硬件还是软件都有了新的发展和研究。 现代科学技术各个领域都离不开初期的数据采集和信息交换,在研究和应用过程中数据采集量的增大,要求数据采集系统对信息的处理速度越来越高,外围电路的扩展功能越来越丰富。传统的数据采集仪器功能相对简单,采集数量、速度不快,在数据处理传输方面依赖单独的计算机软件分析,互联性和可开发性不强。而完整的多路数据采集系统,不仅能够单独进行数据采集,而且设备能高速同步处理数据信息,还能在各设备之间互相通信以及扩展接入其他外设,构成功能完整的数据采集系统,甚至上传数据至网络后台,实现云端信息共享。
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超高速采集板卡——ADC
典型的模拟数字转换器将模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。然而,有一些模拟数字转换器并非纯的电子设备,例如旋转编码器,也可以被视为模拟数字转换器。数字信号输出可能会使用不同的编码结构。通常会使用二进制二补数(也称作“补码”)进行表示,但也有其他情况,例如有的设备使用格雷码(一种循环码)。
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高速数据采集卡应用案例
高速数据采集方式和PCIe总线的高速数据采集卡应是局放监测系统在硬件上的发展趋势,这种配置方式有利于局放信号的实时显示与分析,从而有利于对局放的信号特点和机理作进一步研究。
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