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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,高速多通道数据采集模块批发,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---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,高速多通道数据采集模块,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。
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高速数据采集卡可能引进噪音,主要包括来自周围电子器件的随机干扰、与激光器发射相关的电磁干扰和本底基线偏移。本底基线指激光雷达系统的暗背景测量基线,理想情形它是一条水平直线。可是在实际系统中经常观察到起点偏移,我们称本底基线偏移。这种偏移很小,但是它不稳定,它与真实的信号重叠在一起成为测量误差。为了能探测到污染分子的存在,必须很大的提高系统灵敏度,通常要把激光测量重复几千次甚至几万次以提高信噪比。同时必须尽量的减小各种干扰,包括这种基线偏移。
实验证明,减小外触发信号可以减小本底基线偏移;说明基线偏移的一个重要来源是外触发电压。其产生的原因可能是板卡设计上的缺陷,高速多通道数据采集模块哪里有,外触发信号的一部分经过分布电容耦合到了信号输入端。基线偏移的另一个重要来源是激光高压放电脉冲干扰,它很不稳定,与接线情况,地线好坏,板卡设计,温度湿度等都有关系。
数据采集的目的是为了测量电压、电流、温度、压力或声音等物理现象。基于pc的数据采集,通过模块化硬件、应用软件和计算机的结合,进行测量。尽管数据采集系统根据不同的应用需求有不同的定义,但各个系统采集、分析和显示信息的目的却都相同。数据采集系统整合了信号、传感器、激励器、信号调理、数据采集设备和应用软件。
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