本文介紹了一種高速實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。本方案先簡(jiǎn)要介紹了CYUSB3014 芯片的特點(diǎn)和固件程序,對(duì)傳感器輸出信號(hào)進(jìn)行放大濾波處理,然后將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)。在FIFO 緩存后,使用USB 的猝發(fā)傳輸模式傳輸?shù)接?jì)算機(jī)。經(jīng)實(shí)踐證明, 該系統(tǒng)滿(mǎn)足了預(yù)期的設(shè)計(jì)要求,大大提高了數(shù)據(jù)傳輸速率,實(shí)時(shí)性也有很好的增強(qiáng),能夠滿(mǎn)足高速實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集的要求。
研究一種基于PCI軟核的軸角編碼數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)伺服系統(tǒng)角度位置量的實(shí)時(shí)測(cè)控。采用FPGA器件實(shí)現(xiàn)PCI接口邏輯。FIFO存貯單元及軸角轉(zhuǎn)換控制邏輯,采用旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換模塊實(shí)現(xiàn)高速軸角轉(zhuǎn)換,并設(shè)計(jì)了相應(yīng)地WDM
摘要:基于NI公司的智能FPGA板卡以及圖形化編程軟件LabVIEW設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)相比結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、開(kāi)發(fā)周期短、可靠性高、實(shí)時(shí)性好,并且對(duì)于不同應(yīng)用場(chǎng)合,在FPGA邏輯單元足
基于NI公司的智能FPGA板卡以及圖形化編程軟件LabVIEW,本文提出了一種通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。該方案中所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)相比結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、開(kāi)發(fā)周期短、可靠性高、實(shí)時(shí)性好,并且對(duì)于不同應(yīng)用場(chǎng)合,在FPGA邏輯單元足夠多的情況下可以很簡(jiǎn)便地依據(jù)實(shí)際情況對(duì)其做相應(yīng)調(diào)整,具有較強(qiáng)的通用性。
本文以X射線(xiàn)透射衰減規(guī)律為基礎(chǔ),提出了一種基于DSP的X射線(xiàn)能譜數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。本方案重點(diǎn)介紹了用于能譜數(shù)據(jù)采集的硬件電路和軟件設(shè)計(jì),其中,硬件電路主要由前置放大、濾波、主放大、峰值保持電路組成,軟件主要由TMS320F2812對(duì)經(jīng)過(guò)預(yù)處理后的脈沖信號(hào)進(jìn)行多道脈沖幅度分析操作,并最終繪制出X射線(xiàn)能譜圖。經(jīng)調(diào)試結(jié)果表明本系統(tǒng)具有電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,采樣精度高,抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
圖1 最先進(jìn)的射手檢測(cè)系統(tǒng)"使用Chameleon交鑰匙軟件和NI PXI硬件平臺(tái),以及基于NI LabVIEW與數(shù)據(jù)采集軟件的源代碼控制功能,我們可以測(cè)量超過(guò)32個(gè)通道的壓力傳感器數(shù)據(jù),而且該系統(tǒng)可以進(jìn)一步擴(kuò)展,同時(shí)跟靶場(chǎng)上瞬
電路功能與優(yōu)勢(shì)圖1所示電路是高性?xún)r(jià)比、高度集成的16位、250 kSPS、8通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可對(duì)±10 V工業(yè)級(jí)信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)換。該電路還可在測(cè)量電路與主機(jī)控制器之間提供2500 V rms隔離,整個(gè)電路采用隔離式P
摘要 介紹了使用Labwindows/CVI和DAQ/PXI-2005數(shù)據(jù)采集卡搭建的數(shù)據(jù)測(cè)量系統(tǒng)。通過(guò)傳感器將所測(cè)特征信號(hào)變?yōu)殡娦盘?hào)傳輸,再用數(shù)據(jù)采集卡采集傳送給處理器,用LabWindow/CVI搭建數(shù)據(jù)處理和顯示的人機(jī)交互界面,實(shí)現(xiàn)
摘要:介紹了容性設(shè)備在線(xiàn)絕緣性能檢測(cè)系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)采集硬件電路的設(shè)計(jì)思路。采用DSP技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字濾波和相位換算。提高了系統(tǒng)的抗干擾能力。16位雙極性A/D轉(zhuǎn)換器,大大提高了信號(hào)的精度。采用程控增益的辦法,提高了
摘要:為了實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)的高精度測(cè)量,以ADS1158和dsPIC30f4011為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)了16位高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)方案。給出了系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖以及主要電路模塊的設(shè)計(jì)思路,并介紹了系統(tǒng)軟件的結(jié)構(gòu)與主要程序流程以及如何在此硬件基礎(chǔ)
對(duì)飛機(jī)、火車(chē)、軍用車(chē)輛和土建結(jié)構(gòu)等大型復(fù)雜的結(jié)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試對(duì)于確保這些結(jié)構(gòu)的安全性和高性能至關(guān)重要。這些測(cè)試通常是生產(chǎn)的一大難題。要確保設(shè)計(jì)按時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行,必須正確配置和執(zhí)行測(cè)試,且數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)提供的數(shù)
連接/參考器件 ADAS3022 16位、1 MSPS、8通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) ADP1613 650 kHz/1.3 MHz升壓PWM DC-DC開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器 AD8031/ AD8032 2.7 V、每放大器800 μA、80 MHz、
應(yīng)用領(lǐng)域:信號(hào)采集/產(chǎn)品測(cè)試挑戰(zhàn):電子穩(wěn)定系統(tǒng)(Electroni-c Stability Program, 簡(jiǎn)稱(chēng)ESP,下同)實(shí)車(chē)道路試驗(yàn)不僅對(duì)場(chǎng)地要求十分苛刻,實(shí)驗(yàn)過(guò)程具有相當(dāng)?shù)奈kU(xiǎn)性,而且所需測(cè)量的信號(hào)較多。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)不僅要
摘要:由于數(shù)據(jù)采集設(shè)備利用Windows桌面系統(tǒng)在戶(hù)外易受環(huán)境影響以及攜帶不方便等不足,設(shè)計(jì)采用ARM11處理器和WinCE 6.0操作系統(tǒng)作為硬件開(kāi)發(fā)平臺(tái),設(shè)計(jì)出一種基于ARM-WinCE 6.0的便攜式GPS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),控制GPS模
基于DSP/BIOS的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)研制
基于DSP/BIOS的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)研制
基于WinCE的GPS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
基于WinCE的GPS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
摘要:文中研究了利用全球定位系統(tǒng)GPS授時(shí)技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)同步數(shù)據(jù)采集。設(shè)計(jì)了一種基于DSP的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),由GPS秒脈沖同步下進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。采集的數(shù)據(jù)經(jīng)處理為其打上時(shí)間和地理位置標(biāo)簽并采用USB 2.0接口來(lái)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)測(cè)量
摘要:文中采用高精度AD芯片AD7891與C8051F040單片機(jī)組成高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),通過(guò)SPI總線(xiàn),將AD7891與C8051F040直接連接,方便的實(shí)現(xiàn)了8路模擬量的高速采集和傳輸,并給出了SPI總線(xiàn)的接口電路及軟件設(shè)計(jì)。 關(guān)鍵詞:高