高速以太网通讯数据采集卡使用说明

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采集卡使用方法

采集卡使用方法

1、将采集卡与电脑用网线连接。

2、修改电脑ip地址方法如下:
打开我的电脑,点击网上邻居
点击查看网络连接
点击本地连接
点击属性
双击击红色区域
选择“使用下面的IP地址”,设置电脑ip地址为:192.168.0.156(最后三位可变,但要与),子网掩码默认即可(当你不填子网掩码,直接点击确定时,系统会提醒你并自动补填子网掩码)。

设置完成后即可在”我的电脑”d的地址栏里输入:ftp://192.168.0.168(这是采集卡ip地址),
点击转到即可访问采集卡里面的FTP文件,里面会有mysd和pub两个文件夹,其中pub为配置信息文件夹具体如下:
点击打开config文件,最好用ultraedit
其中config文件里面是配置信息,具体在说明书“UA524-8采集仪说明”里最
后一页,一定注意主机ip地址要与。

NET050824数据采集卡使用说明书V1.3_以太网接口8通道24位精度105kHz采样频率

NET050824数据采集卡使用说明书V1.3_以太网接口8通道24位精度105kHz采样频率
第 3 章 信号输入输出连接器 ........................................ 6
3.1 AD 模拟量信号输入和触发信号输入输出连接器定义.............................. 6 3.2 DA 模拟量信号输出、DI/DO 数字量信号输入输出、系统复位、IP 复位 连接器定义 ............................................................................................................... 6 3.3 DC+5V 电源输入端子和状态指示灯定义................................................... 7 3.4 同步采样时钟信号输入和输出连接器定义................................................. 8 3.5 RJ45 以太网接口状态指示灯说明 ............................................................... 8
-1-
存储器标志:满标志指示黄灯; 采样时钟源选择:板内时钟和板外时钟(软件可选); 触发模式:设置为主卡时,板内硬触发,同时向外输出触发信号;设置为
从卡时,板外硬触发; 触发类型:上升沿触发; 触发电平:设置为从卡时,板外硬触发电平可有跳线选择标准TTL电平(出
厂缺省)和RS232电平;设置为主卡时,本卡触发电平为标准TTL电平, 本卡输出触发电平可由跳线选择标准TTL电平(出厂缺省)和RS232电平。 模拟输入阻抗:10M欧姆; 非线性误差(INL):±0.0012%FSR(FSR=20V) 系统测量精度:0.0015% 工作温度范围:-20℃~70℃; 存储温度范围:-40℃~85℃;

数据采集卡采集工具使用说明

数据采集卡采集工具使用说明

数据采集卡采集工具使用说明1. 数据采集工具界面:2. 打开采集工具接入USB数据采集卡后,采集工具会自动查找系统接入USB设备,左图为连接数据采集卡成功。

右图为没有接入数据采集卡,没有接数据采集卡前采集工具的上的所有功能为不可以操作。

未接入采集卡,功能为不可以操作:3. 选择数据采集卡输出路径,点击如图下所示:勾选“采集数据结束后自动打开文件”复选项后结束采集后会自动的打开采集数据文件。

4. 采集参数设置:A.采集间隔时间(毫秒):采集每次数据点之间的等待时间设置,设置为0表示不等待连续采集数据。

B.采集数据量(个):最大采集数量值,采集到最大值后程序自动停止结束。

勾选“勿略采集最大量值,连续采集”复选框后此设置将无效。

采集结束在点击“停止采集”按键后结束。

C.数据存储深度(个):存储深度主要解决实时显示数据软件所占用的时间,存储深度值越大显示数据越慢,此显示速度慢不影响正常采集速度,只是影响显示速度。

如采集时频率比较慢时需要设置采集间隔时间,把存储深度设置为1表示实时值。

D.采集接入模式:采集模拟分为三种:模拟输入(单极性),差分输入,真双极输入。

模拟输入只能采集大于0V以上的电压值,不能采集负电压。

差分输入可以测试正负电压,测试正负电压需要按差分方式接线,差分方式接线与地线无关。

真双极输入可以测试正负电压,可以直接测试负电压。

采集工具会根据采集卡类型显示不同的输入模式,工具只会显示支持的模式选择项。

详细支持输入模式请参考产品说明书参数规格。

E.采集卡输入通道:输入通道表示采集卡指定的采集通道,不同型号采集有不同数量的采集通道。

采集卡支持:单通道采集和全通道采集功能。

全通道采集功能可以勾选“同时采集所有通道”复选框。

F.采集量程选择:不同类型采集卡支持不同的量程选择,详细参数可以参考用户说明。

5.清空列表数据点击“清空列表数据”按键后会清除列表数据,注意:清空后的数据不可恢复:6.数据采集:点击“开始采集”按键后采集工具自动开始采集数据,点击“停止采集”后程序自动停止并保存采集数据。

采集卡 用法(二)

采集卡 用法(二)

采集卡用法(二)采集卡用法1. 数据采集与分析•概述:采集卡可以连接不同类型的传感器,采集环境数据、物理数据等,并将采集的数据传输到计算机进行分析和处理。

•具体用法:–连接传感器:根据传感器的接口类型选择合适的采集卡,并通过连接线将传感器与采集卡连接。

–配置采集软件:根据采集卡的型号和规格,选择合适的采集软件,并进行配置。

–数据采集:启动采集软件,开始采集传感器数据。

–数据分析:将采集到的数据导入分析软件,进行数据分析和处理,得出有效的结论。

2. 控制外部设备•概述:采集卡可以作为控制外部设备的接口,通过发送信号实现对外部设备的控制。

•具体用法:–连接外部设备:根据外部设备的接口类型选择合适的采集卡,并通过连接线将采集卡与外部设备连接。

–编写控制程序:通过编程语言编写控制程序,调用采集卡提供的接口发送信号控制外部设备。

–执行控制程序:将编写好的控制程序加载到计算机上,并执行控制程序。

–监测外部设备状态:通过采集卡接收外部设备返回的状态信号,实时监测外部设备的状态。

3. 数据采集与仿真•概述:采集卡可以模拟传感器信号,用于测试、验证或仿真目的。

•具体用法:–设定信号参数:通过采集卡的控制面板或配置软件,设定需要模拟的传感器信号的参数,如幅值、频率等。

–开始仿真:启动仿真功能,采集卡会生成和输出与设定参数相匹配的模拟信号。

–连接目标设备:将采集卡的输出端连接到目标设备,以实现仿真信号的输入。

–监测目标设备响应:通过采集卡接收目标设备的响应信号,实时监测目标设备对仿真信号的反应。

4. 工业自动化控制•概述:采集卡在工业自动化领域中被广泛应用,用于实现设备的监测和控制。

•具体用法:–连接传感器和执行机构:将采集卡与传感器和执行机构相连,建立传感器信号的输入和执行机构信号的输出通道。

–配置控制软件:根据实际需求,选择合适的工业自动化控制软件,并进行配置。

–设定控制策略:使用工业自动化控制软件,设定合适的控制策略,实现对设备的自动化监测和控制。

pcie高速采集卡的采样原理

pcie高速采集卡的采样原理

pcie高速采集卡的采样原理
PCIe高速采集卡(PCIe high-speed acquisition card)是一种用于数据采集和信号处理的硬件设备,它通过PCI Express(PCIe)接口与计算机连接。

采集卡的采样原理可以概括为以下几个步骤:
1. 时钟同步:采集卡首先需要与输入信号进行时钟同步,以确保准确的采样。

一般情况下,采集卡会使用自己的时钟源或者外部的参考时钟来与输入信号进行同步。

2. 信号采样:一旦时钟同步完成,采集卡就开始对输入信号进行采样。

采样过程中,采集卡会按照一定的采样率(即每秒采样的次数)将输入信号离散化为数字信号。

采集卡上的模数转换器(ADC)负责将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。

3. 数据传输:采集卡将采样到的数字信号通过PCIe接口传输给计算机。

PCIe接口提供了高速的数据传输通道,能够满足高速数据采集的需求。

传输过程中,采集卡会将采样数据打包成数据包,并通过PCIe总线发送给计算机。

4. 数据处理:计算机接收到采集卡传输的数据后,可以使用相应的软件对数据进行处理和分析。

这些软件可以根据具体的应用需求,对数据进行滤波、频谱分析、数据压缩等操作,以提取所需的信息。

需要注意的是,采集卡的采样原理会因具体的硬件设计而有所差异,不同的采集卡可能会采用不同的ADC芯片、时钟同步方式和数据处理算法等。

因此,在具体应用中,需要根据采集卡的规格和说明书来了解其采样原理和技术特点。

cPCI4712高速数据采集卡使用说明书

cPCI4712高速数据采集卡使用说明书

cPCI4712/PXI4712数字存储示波卡&高速数据采集卡使用说明书成都佳仪科技发展有限公司2009.01第一章概述cPCI4712s是一种双通道、高精度的高速数据采集卡,将它插入计算机CPCI槽上,再运行DsoView虚拟示波哦器软件。

具有数据采集、测量信号、过程监测、多种触发等功能,因此大量应用于高速的数据采集系统、自动测试系统、自动控制系统。

主要功能★自检功能★波形存储、恢复★波形运算:加、减、反向★高级功能:FFT频谱分析、数字滤波、平均等★自动测定:最大值、最小值、均方值、平均值、峰峰值、占空比★光标测量时间和电压★外部触发同步★支持二次开发cPCI4712原理图第二章硬件安装1、最低配置:PI及其兼容机带CPCI接口、1024X768显示器、512M内存、Windows2000/XP操作系统。

cPCI4712卡安装步骤1)在一空闲cPCI 槽插入本板卡,本卡支持热插拔。

刷选设备列表:驱动程序指向:”cPCI4712\Driver\cPCI4712s.inf”安装完毕后您将在设备管理器下看到:cPCI4712s 2ch_40Msps+12bits 高速数据采集卡即为本卡至此,您已经安装完cPCI4712s 卡硬件,接下来安装DsoView2.02数据采集及分析软件包。

在光盘的”cPCI4712s\Setup”目录下注意:本卡自动检测CPCI 供电,需要用到+12V 、-12V 、+5V 、+3.3V ,如电源缺失或电压超限,将自动关闭此卡。

第三章DsoView2.02采集分析软件3.1运行环境Windows2000/XP操作系统,512M内存,1024x768分辨率。

3.2软件安装运行安装DsoView2.02数据采集分析软件,为光盘”cPCI4712s\Setup\Setup.exe”。

按提示操作即可。

安装完毕运行:开始->所有程序->DsoView2.02->DsoView2.02.exe.请选择相应的产品型号,程序退出。

数据采集卡采集工具使用说明

数据采集卡采集工具使用说明

数据采集卡采集工具使用说明1. 数据采集工具界面:2. 打开采集工具接入USB数据采集卡后,采集工具会自动查找系统接入USB设备,左图为连接数据采集卡成功。

右图为没有接入数据采集卡,没有接数据采集卡前采集工具的上的所有功能为不可以操作。

未接入采集卡,功能为不可以操作:3. 选择数据采集卡输出路径,点击如图下所示:勾选“采集数据结束后自动打开文件”复选项后结束采集后会自动的打开采集数据文件。

4. 采集参数设置:A.采集间隔时间(毫秒):采集每次数据点之间的等待时间设置,设置为0表示不等待连续采集数据。

B.采集数据量(个):最大采集数量值,采集到最大值后程序自动停止结束。

勾选“勿略采集最大量值,连续采集”复选框后此设置将无效。

采集结束在点击“停止采集”按键后结束。

C.数据存储深度(个):存储深度主要解决实时显示数据软件所占用的时间,存储深度值越大显示数据越慢,此显示速度慢不影响正常采集速度,只是影响显示速度。

如采集时频率比较慢时需要设置采集间隔时间,把存储深度设置为1表示实时值。

D.采集接入模式:采集模拟分为三种:模拟输入(单极性),差分输入,真双极输入。

模拟输入只能采集大于0V以上的电压值,不能采集负电压。

差分输入可以测试正负电压,测试正负电压需要按差分方式接线,差分方式接线与地线无关。

真双极输入可以测试正负电压,可以直接测试负电压。

采集工具会根据采集卡类型显示不同的输入模式,工具只会显示支持的模式选择项。

详细支持输入模式请参考产品说明书参数规格。

E.采集卡输入通道:输入通道表示采集卡指定的采集通道,不同型号采集有不同数量的采集通道。

采集卡支持:单通道采集和全通道采集功能。

全通道采集功能可以勾选“同时采集所有通道”复选框。

F.采集量程选择:不同类型采集卡支持不同的量程选择,详细参数可以参考用户说明。

5.清空列表数据点击“清空列表数据”按键后会清除列表数据,注意:清空后的数据不可恢复:6.数据采集:点击“开始采集”按键后采集工具自动开始采集数据,点击“停止采集”后程序自动停止并保存采集数据。

采集卡使用说明书

采集卡使用说明书

数字网络硬盘录像机用户使用指南(使用前请仔细阅读本手册)使用系统前,请检查下列各项条件:不得安装于高湿度、有灰尘或黑色脏物处。

避免阳光直射和直接受热.高温对产品不利。

避免电击和磁性物质。

避免高温或低温.(推荐温度范围应为 5 °C ~35°C)。

避免将导电物质滴入通风孔。

安装前,关闭系统。

确保系统后留有足够的电缆空间。

不得安装于可对产品造成晃动的地方。

在通风良好处,使用本产品。

收音机、电视或无线电通信设备均可造成对系统的损坏。

不得擅自拆卸系统。

不得在产品之上放置重物。

目录1. 产品介绍与功能 (3)1.1 产品简介 (3)1.2 产品功能特性 (4)1.2.1 主机端(服务器端) (4)1.2.2 IE 远程客户端 (6)2.产品安装 (7)2.1 服务器端与驱动安装 (7)2.2 软件的启动与卸载 (8)3.软件功能介绍 (9)3.1 登录系统 (9)3.2 服务器设置与操作 (10)3.2.1 设置本地用户权限 (12)3.2.2 设置网络用户权限 (13)3.2.3 录象质量设置 (14)3.2.4 报警设置 (15)3.2.5 设置自动工作计划 (18)3.2.6 普通云台设置 (19)3.2.7 录象回放相关 (20)3.2.8 调色方案设置 (21)3.2.9 网络端口参数设置 (22)4. 客户端操作使用说明 (23)1. 产品介绍与功能1.1 产品简介数字网络硬盘录像机以数码方式记录影像,它除了提供了清晰的画面,还能连续重复地录像,避免了模拟录像机频繁更换磁带的缺点。

另外它所具有的远程功能能让您轻松地在远端实施监控。

它是多种现代科技的技术结晶。

随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,它必将成为网络视频监控系统发展的趋势。

系统推荐1)硬件系统推荐配置注意:1、建议请使用INTEL的CPU,我公司软件可能在某些AMD平台及其它平台上存在不兼容。

2、主板请使用华硕、技嘉等知名商用主板(之所以选用华硕、技嘉等知名品牌主板,是因为它们技术工艺先进,品质好,稳定性好,兼容性好)。

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16 位 64 通道 500KSPS 光隔 AD 16 通道光隔数字入/16 通道光隔数字出
T9255 使用说明书
一、性能特点:
本板采用有线 10M/100M 以太网口的数据采集器。

本采集卡提供基于 DLL 的编程技术,用户不需要网络知识就可以实现网络采集与控制功能。

本板通过采用高速高精度 AD 芯片、高精度的放大器、高密度 FPGA 逻辑芯片、精细地布线以及优良的制版工艺,实现了高速、高精度实时数据采集,具有以下性能特点:
1、2、
3、
4、5、6、64 通道模拟量高速采集。

可以设置 1-64 通道采集,起始通道号可以自由设定。

AD 幅值采集高精度:16 位采集精度,长时间采集时,误差跳码为±2LSB,相对精度优于 0.001%,直流电压波动小于 0.1 毫伏。

软件校准:将校准信息存储在板卡上,用户不用打开仪器设备就可以进行校
准,使用方便,一般情况下不需要用户进行任何校准。

丰富的备用扩展资源:板上 CPLD 资源非常丰富,可以为用户的特殊需求进行定制,如旋转编码器接口、脉冲周期测量接口、PWM 输出接口、外同步接口、触发记录接口、开关量控制接口等(定制)。

提供外部时钟模式:在该模式下,外部时钟信号启动所有通道采集一次,从而
实现多通道与外时钟同步采集模式(定制)。

提供外部触发启动模式:在该模式下,只有当外部给出上升延触发信号后才开
始采集,从而实现用户外触发采集模式的需要(定制)。

二、功能与指标
AD 的性能指标:
AD 采样精度:16 位
AD 通道数:单端方式 64 通道。

AD 采集的综合跳码误差为±2LSB。

模拟采集的定时精度:缺省情况下为 50PPM,特殊要求可以定制
AD 输入电压范围:-5V 到+5V、0-10V 可选,或根据用户需要定制量程。

AD 输入阻抗:100 千欧
模拟输入安全电压:±15 伏。

当超过 AD 输入量程时,只要不超过安全电压就不
会损坏硬件。

建议用户尽可能使输入信号在量程范围内。

抗静电电压:2000 伏
采集方式:连续采集
模拟量安全电压:当输入电压超过±20V 时,有可能造成硬件损坏,由此造成的损 失不在保修范围内。

接口:
总线方式:10M/100M 以太网
开关量指标:
16 路数字量输入,独立光电隔离模式,TTL 电平方式,高电平输入为
高于 2.4V,低电平低于 0.8V,限流电阻 1k 欧姆。

开关量输入的电流,小于 1uA
16 路数字量输出,上电复位清零功能,高电平输出大于 2.4V,低电平
输出低于 0.2V
开关量输出的电流大于 5mA,小于 10mA。

电源:
外部电源输入 10-30V DC,电源电流 200mA。

尺寸:
电路板尺寸:150mm*100mm
电路板定位孔:140*90——Φ3.5mm
工作环境
工作温度:0-70℃
环境湿度:90%以内
三、AD 板工作原理简介
T9255 板采用高速的 ARM 技术,实现嵌入式以太网接口,把 AD,开关量输入和开
关量输出集成在一起,硬件组成原理框图如图 1 所示。

图1 原理框图
图1 中,ARM 是整个采集硬件的核心,负责大部分的逻辑控制与定时控制。

一方面负责对AD,开关量输入和输出的逻辑定时控制,另一方面,实现网络接口功能。

系统的工作过程是:启动程序接受用户启动采集的命令,把采集的通道数与采样频率,时钟方式等信息立即传送到ARM后,立即实时地启动采集功能,并按照采样频率的要求,准确地定时启动采集,并定时将信息传送到ARM芯片内部的FIFO中,然后通过以太网传送到上位机,上位机通过DLL传送到用户缓冲区,从而实现用户高速、准确地采集功能。

本板需要外部电源,电源电压DC10V到24V之间的直流电源,电源电流要求1A 以上。

对于有特殊需要的用户,也可以采用+5V电源的方式供电。

AD 与 ARM 是隔离电源;开关量输入是独立隔离电源;开关量输出时独立隔离电源。

四、硬件使用方法
1、操作元件布置
本板的操作元件布置如图 2 所示。

图 2 T9255 的电路板如图 2 所示,开关量输入、开关量输出、模拟量输入、以太网系统这 4 者之间完
全隔离,大大提高系统的可靠性。

左侧是以太网接头,采用标准的以太网接口线即可,一般情况下采用交叉网线。


侧的上端端是直流电源输入,电源的电压范围是 DC10V 到 24V 之间,一般采用
DC12V 或 DC24V 均可,上面的为电源的“+”极,下面为“-”极。

左侧下方光电隔离的开关量输入接头 Jin,其中包括信号输入和电源输入。

为了方便用户在没有外接隔离电源情况下依然可以测试和使用开关量输入,在 Jin 的左侧设计了 J7,可以从 J7 接入 DC+5V 电源,在 J7 的左端提供了 J10,J10 是 DC+5V 输出,当用户不需要隔离功能时,可以把 J7 和 J10 的对应两针短接,由 J10 给 J7 供电即可。

接线方法是 J10 的+5V 接 J7 的 P+,J10 的 GND 接 J7 的 GND。

请注意,这种接线方法的缺点是没有隔离功能。

左侧的上方是光电隔离的开关量输出功能模块,对应的接头是 Jout。

这是独立的光电隔离模块,信号从 Jout 输出。

隔离模块需要隔离的电源,该电源在 Jout 上从外部
引入,也可以从 J8 上引入。

如果现场没有隔离电源,可以把 J8 的 P+和板上 J9 的+5V 短接, J8 的 GND 与 J9 的 GND 短接,但是,这样连接后,就没有光电隔离的功能。

右侧是模拟量,如图 3 所示,JA1 是模拟量 1,3,5,7,9,…,61,63 这 32 个奇数通道;JA2 是 2、4、6、8、…、62、64 这 32 个偶数通道的 AD 输入。

JA1 和 JA2 的 33,34 是模拟量
地线,进行模拟量采集时,请一定要把信号的地线与该地线短接,让被测信号的地线与
4。

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