高速数据采集卡在雷达信号的采集与分析
使用短占空比,多种调制类型和关键定时的脉冲波形的雷达信号需要提供高带宽,成比例的采样率,长内存和快速数据传输的测量系统。高速模块化数字化仪是采集和处理雷达信号的理想选择,并为这些测量提供了多项优势。它们支持高带宽,长采集内存以及特殊的采集模式以较大程度地利用内存,这些紧凑型仪器可以进行高速测量分析。因为不同的数据采集卡用的地方不同,首先你要确定你的用途,知道用处了才能更好的选型。
高速数据采集卡选项
大多数线路频率测量是由基本的从50-400HZ频率组成,因而一个高速数据采集卡的带宽要求并不是很高。如果有兴趣做传导发射测量,那么容纳达到功率基波的第40个谐波而没有明显失真的能力是非常有用的。这个对带宽的要求将在20KHZ或者更高。
高速数据采集卡应该有足够充分的振幅分辨率来补偿电源线的高阶谐波,12到16bit能够满足。
通道数量取决于要做单端还是差分测量。差分测量进行每一次测量会结合两个通道。对于一个单相,线路测量,四个通道能够产生出两个差分通道。对于每种相位做三个相位测量则需要6个或者更多的通道。假设三个差分电压通道和一个单端电流通道,那么则需要9个通道。由于大多数高速数据采集卡提供1到16中的二进制级数(1/2/4/8/16)个通道,你可以选择接下来更高一级数量的通道来完成测量工作。做为实现这些需求的手段,一般搭建一套高速数据采集存储系统是比较常规的方式。
数据采集卡的分辨率
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一般数据采集卡的分辨率也是该设备中AD转换器的分辨率,大多数数据采集设备采用逐次比较型AD转换器,分辨率一般有8位、10位、12位和16位,目前大多数数据采集卡都具有12位和16位两种分辨率。12位的分辨率可以分辨,满程电压的1/4096,16位可以分辨满程电压的1/65536。高速数据采集卡间接助力新冠疫情防治鲁科数据——***高速数据采集板卡供应商,我们为您带来以下信息。
高速数据采集卡之FMC子板
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提供了必要的条件。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,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,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经典问题。
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