10bit 5gsps 单通道 带宽3ghz 高速数据采集卡
8bit 7gsps 单通道 带宽2ghz 高速数据采集卡
12bit 3.6gsps 双通道 带宽2ghz 高速数据采集卡
12bit 1.8gsps 四通道 带宽2ghz 高速数据采集卡
12bit 2gsps 双通道 带宽1.3ghz 高速数据采集卡
12bit 1gsps 四通道 带宽2ghz 高速数据采集卡
12bit 1.1gsps 单通道 带宽780mhz 高速数据采集卡
12bit 550msps 双通道 带宽1.2ghz 高速数据采集卡
14bit 1.6gsps 单通道 带宽800mhz 高速数据采集卡
14bit 800msps 单通道 带宽720mhz 高速数据采集卡
14bit 400msps 双通道 带宽1.2ghz 高速数据采集卡
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高速数据采集卡总线接口形式一般有:pciexpress、compactpci、pxi、pxiexpress、vpx、usb等。
选择高速数据采集卡时一般会从以下指标进行评估:采样率、精度、通道、总线接口、带宽、输入量程、耦合方式、fpga是否开放等。
高速数据采集卡的应用领域一般有:激光、通信、雷达、超声、大型物理、电子对抗及其他数字信号处理领域。
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,通过这些部分,高速同步数据采集模块,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,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---电压变化。
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