高速数据采集卡,高速数据采集卡,高速数据采集卡
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基于pc总线的板卡种类很多,其分类方法也有很多种。因为高速数据采集卡的采样频率接近一些仪器的工作频率,所以也归类为仪器的范畴,叫数字化仪digitizer。按照板卡处理信号的不同可以分为模拟量输入板卡a/d卡、模拟量输出板卡d/a卡、开关量输入板卡、开关量输出板卡、脉冲量输入板卡、多功能板卡等。其中多功能板卡可以集成多个功能,如数字量输入/输出板卡将模拟量输入和数字量输入/输出集成在同一张卡上。根据总线的不同,可分为pxi/cpci板卡和pci板卡。
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介绍所设计的高速数据采集高速、大容量存储卡和系统实现方案。vpx先天的优势,如高密度接插件,欧卡规格,牢固安装的高-导轨等,为在振动等场合如机载,车载提供了合适的选择。a/d采集采用8位的1 ghz a/d转换芯片,高速大容量存储采用固态存储芯片flash(闪存)为存储介质,fpga(现场可编程门阵列)为存储阵列的控制-,针对来自a/d的高速数据,引入多级流水和冗余校验技术,能够屏蔽flash的坏块。实现了用高密度、相对低速的flash存储器对高速实时数据的-存储。另外,通过的桥接芯片pci9656,可以很方便地实现同主机的高速的数据通信。
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数据采集技术已广泛应用于通信、图像采集、雷达、医学器械等技术领域。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。在高速数据采集领域一般指的雷达、无线电、光电、激光等高频物理信号,因试验、监测及装备的需要,对于原始信号的长时间捉与存储需求也日益增强。这就对系统设计方案选择、电路结构和系统调试提出了-的要求。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。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。在速应用场合,如果现有芯片的速度与精度能满足要求,一般采用单片a/d变换结构。另外,速采集系统对pcb板的设计提出-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。在速系统中,传输线效应非常-,需要采用很多方法来-数据的完整性。