论高速数据采集卡在当下信息信号处理中的作用
信息社会的高速发展,在很大程度上取决于信息与信号处理技术的突破和创新。
数字信号处理技术的出现改变了信号与信号处理技术的整个面貌,光纤高速数据采集卡,而高速数据采集卡作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性乃至决定性的作用,其应用已经深入到信号处理的各个领域。
实时信号处理、数字图形信号处理等领域对高速数据采集卡的需求越来越大。
数据采集卡功能
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,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,光纤高速数据采集,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质量,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跟踪电压变化。
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,光纤高速数据采集系统,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,光纤高速数据采集板卡,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。
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