高速模拟量输入数据采集卡

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同步高速PCI数据采集卡,2通道同步,每通道150M采样频率。

同步高速PCI数据采集卡,2通道同步,每通道150M采样频率。

Delay-Trigger N
Pre-Trigger M
Middle-Trigger
Post-Trigger
Digital M
N N
-trigger N
(一)、后触发采集
10
阿尔泰科技发展有限公司
触发事件 开始采集 启动采集
触发信号
数据
采集结束 开始传输数据
时间
N个数据
如上图,后触发采集是在开始采集后,等待触发事件发生,启动采集,采集完规定的数据量后停止采集。
模拟通道CH1 模拟通道CH2
模拟触 发电路
触 发 模拟触发 源 复 用 器
TRG
Interfac e Trigger bus
触发 选择
内部电路
二、触发模式 PCI8552 支持多种触发模式:后触发、预触发、中间触发、硬件延时触发。
+trigger
-trigger Analog
+trigger Tgger Event
AUX_TRGI
未用
5
PCI8552 高速数字化仪硬件使用说明书
第三章 各种信号的连接方式
第一节、AD 模拟量输入信号连接方式
第二节、外时钟输入信号连接方式
版本 6.00.00
第三节、ATR 模拟量外触发信号连接方式
注:ATR 从 AI0~AI1 的任一通道输入。 第四节、DTR 数字量外触发信号连接方式
第二节、AD 模拟量输入功能
注:括号中的单词为软件中的 AD 参数 ◆ 输入量程:±5V、±1V ◆ 转换精度:12 位(Bit)
◆ 采样频率(Frequency):最高 150MHz 注释:各通道实际采样速率=采样速率(同步采集) ◆ 物理通道数:2 通道同步 ◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入 ◆ 数据读取方式:DMA 方式 ◆ 存储器深度:2GB 的 RAM 存储器 ◆ 每通道存储深度:1GB ◆ 时钟源选择(OutClockSource):内时钟、外时钟 ◆ 触发模式(TriggerMode):中间触发、后触发、预触发、硬件延时触发 ◆ 触发源(TriggerSource):软件触发,ATR 触发、DTR 触发、Trigger 信号触发 ◆ 触发方向:下降沿触发、上升沿触发、上下边沿均触发 ◆ 触发电平(TrigLevelVolt):由输入量程决定 ◆ 模拟量触发源(ATR)输入源:从 AI0~AI1 的任一通道输入 ◆ 模拟量触发源(ATR)输入范围:触发电平可按 12 位精度计算,具体请参考《ATR模拟触发功能》 ◆ 触发源 DTR 输入范围:标准 TTL 电平 ◆ 耦合方式:直流、交流 ◆ 软件自动校准 ◆ 外时钟的范围为 40M~150MHz,幅值为 2Vpp ◆ 模拟输入阻抗:1MΩ(另可选 50Ω) ◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃ ◆ 存储温度范围:-20℃ ~ +70℃

数据采集卡使用方法

数据采集卡使用方法

数据采集卡使用方法
数据采集卡是一种用于采集和记录数据的设备,通常与计算机或控制系统配合使用。

以下是使用数据采集卡的一般步骤:
1. 安装数据采集卡驱动程序:在使用之前,首先需要安装数据采集卡的驱动程序。

驱动程序通常由数据采集卡制造商提供,并可从他们的网站下载。

2. 连接传感器或数据源:将需要采集数据的传感器或数据源连接到数据采集卡上。

这通常通过插入传感器的接口或连接电缆实现。

3. 配置数据采集卡:打开数据采集卡的配置软件,选择采集通道和采集参数。

采集通道可以是模拟通道(用于测量模拟信号)或数字通道(用于接收数字输入信号)。

采集参数包括采样率、分辨率等。

4. 启动数据采集:在配置完成后,可以启动数据采集。

数据采集卡将开始采集传感器或数据源的数据,并将其传输到计算机或控制系统中进行处理或记录。

5. 数据处理和分析:采集到的数据可以通过计算机上的软件进行处理和分析。

这可以包括数据的实时显示、数据过滤、数据转换、统计分析等。

需要注意的是,不同的数据采集卡可能具有不同的配置和使用方法,根据具体的数据采集卡型号和制造商提供的说明书来操作会更加准确和有效。

200M高速数据采集卡

200M高速数据采集卡

1功能简介本采集板卡基于8通道PCI Express接口的,最快的12bit高速数据采集卡。

其数据吞吐量快达1 GB/s (1000 MB/s),2个同步输入上的采样率为200 MS/s,是许多应用的理想解决方案,包括OCT、雷达、超声波、光谱测定和射频信号记录。

200 MS/s的每通道实时采样率基于PCIe x8总线的1.4 GB/s的数据流量)2通道12位分辨率采样从500 MHz 到1 MHz的外部时钟高达250 MHz的全功率带宽+/- 40 mV至+/- 4 V输入范围60.3 dB信噪比NIST可追踪校准连续流模式存储高达2千兆采样率的双端口存储器触发输入和触发输出连接器半长PCIe x8卡AlazarDSO软件允许快速启动用于 C/C++、C#、VB和LabVIEW的软件开发工具包(SDK)可提供Linux驱动程序本采集板卡集成了8路高速数据采集、2片大规模FPGA、1GB缓存以及USB、VGA、UART等通用接口,可实现对8路信号直接射频采集、存储、预处理或传输。

其主要特点包括:射频/中频输入本板卡具有8路相同且独立的模拟信号输入通道,由SMA接口输入的射频或者中频信号经过信号调理电路注入ADC并转换为数字序列。

输入信号的带宽最大2000MHz。

ADC本板卡兼容两种型号ADC,分别为:ADS5474:分辨力14bit,最高采样率500MSPS;ADS5463:分辨力12bit,最高采样率400MSPS。

ADC采集的高速数据经后级FPGA进行数字处理。

Virtex5 FPGA该板卡包含两片Xilinx Virtex5 FPGA,根据焊装的具体型号不同,单片容量由400万门至1600万门不等。

两片FPGA前后级联,前级FPGA(XC5VSX50T)连接8路高速ADC,适合进行数据处理,外挂1G的DDR2 SDRAM存储器以扩展其存储能力。

后级FPGA(XC5VLX30T)用于外部接口控制。

PCI接口高速数据采集与处理卡的设计

PCI接口高速数据采集与处理卡的设计

现在 的模拟 数据 采集卡 往往 会加上一些 数字量 的输入输 出
功 能, 使两种数据采 集公用 一套下面 的接 口, 达到节 省成 本 的 目的。 当然这种数字量 的输入输 出很 简单 , 一般不带隔离 的功 能。 采集卡的设计上加上 了数字量 的输入输 出, 两者都 挂 在存储 系统的 3 位 数据 总线上 , 口部分是用锁 存器和 2 接
fr om.
Ke wo d F G y r : P A P I Itr c C n ef e a Hi h s e d Da a Ac u s i n g — p e t q ii o t Di i l F l rn gt i e i g a t
1系 统硬 件 设 计
11 . 系ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ模 拟部分电路设计

输 入距离,差动输 入结构允许组成 单端 的或 差动的输入接 口。它 的取样保持放 大器 ( H 完全适合 于多路系统 。系 S A)
统 能 连 续 打 开 满 量 程 信 号 电 压 通 路 , 如 同工 作 在 N qi 就 yus t
模拟 部分的总体设计框 图见 图 1 。
接 口、模拟部分接 口、存储 系统 。嵌入 在 F G P A里 的其 他
Cr oe属于固件 , 里只讨论 硬件 的设 计。整体框图如图 2 这 。 因为模拟 量的采集 时会掺杂数字量 的输入输 出,所 以
图 1模 拟 部 分 的 总体 设 计框 图 模 拟 部 分 整 体 的 设 计 上 尽 量 实 现 高 精 度 和 通 用 易 用
考虑 到设计 的要求 :支持 P I电平 ,支持多种类 型的 C C r, o 综合成 本考 虑 , 择 了 A T R公 司 的 E 1 1 QA0 e 选 LE PC2 P , 该器件有 100个 L 逻辑单元 ) 5 26 E( ,2个 M4 RA 2 K M, 个锁

PCI-1713数据采集卡单端信号处理方法(2011.11.15修改)

PCI-1713数据采集卡单端信号处理方法(2011.11.15修改)

PCI-1713数据采集卡单端信号处理方法王睿宇,方书起 *(郑州大学化工与能源学院,河南郑州450001)摘要:针对研华PCI-1713高速数据采集卡进行单端数据实时采集时信号波动问题,在易控(Inspect)通用组态软件中使用C#高级程序设计语言进行信号数据处理。

剔除信号数据中的噪点将信号数据波动抑制在可接受的范围内,使信号数据具有更高的可信度。

严格控制信号数据波动,为监控系统或自动控制系统提供更加真实可靠的传感器数据。

关键词:数据采集卡;信号波动;抑制The Single-Ended Signal Processing Method of PCI-1713 Data Acquisition CardWang Ruiyu,Fang Shuqi(College of Chemical Engineering and Energy,Zhengzhou University ,Zhengzhou 450001,China)Abstract:To solve the problem of signal fluctuation during data acquisition in real time with Advantech PCI-1713 high-speed data acquisition card, this paper dealt with the data signal by C# advanced programming language. Eliminating noise from the signal data will suppress the signal data fluctuation into an acceptable range, so the signal data will have a higher credibility. Experiments show Strict control signal data fluctuation can provide more reliable sensor data for both the monitoring system and automatic control system.Key words:Data Acquisition; signal fluctuations; Suppression引言PCI-1713数据采集卡是台湾研华公司(Advantech)生产的PCI总线隔离高速模拟量输入卡。

研华板卡参数说明

研华板卡参数说明

研华板卡参数说明研华采集卡参数说明摘要:数据采集卡名目繁多、类型丰富,功能强大,很多数据采集卡不仅具有模拟量的输入、输出功能,同时也具有开关量的输入、输出功能和其他很多特殊功能。

这些数据采集卡能满足绝大多数检测与控制系统中数据采集要求。

熟悉与数据采集卡向光的技术指标和技术术语,对理解数据采集卡的工作原理并正确地做出选型,具有十分重要的意义。

下面以研华数据采集卡来说明一)模拟量输入1、通道数(Channels)通道数指可同时采集模拟量的个数,例如在温度场实验中,我们需要检测6个不同物理位置的温度,这时就需要在6个不同位置安装温度传感器,每一个传感器都会输出自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。

绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。

2、分辨率(Resolution)一般数据采集卡的分辨率也是该设备中AD转换器的分辨率,大多数数据采集设备采用逐次比较型AD转换器,分辨率一般有8位、10位、12位和16位,目前大多数数据采集卡都具有12位和16位两种分辨率。

12位的分辨率可以分辨,满程电压的1/4096,16 位可以分辨满程电压的1/65536。

3、精度精度是指数据采集卡在满量程范围内任意一点的输出值相对于其理想值之间的偏离程度。

数据采集卡的精度受卡上放大倍数的影响比较大,一般厂商给出的数据采集卡的精度指标都很高,12位AD采集卡的精度在满程输入电压(FSR)的0.01%+1LSB,但在实际检测过程中,受到很多因素,特别是外部电磁干扰信号,电源干扰和传感器噪声等影响因素的限制,检测的精度往往达不到这样的水平。

在实际应用中,干扰严重的环境可能使采样结果与厂商标称的精度相差甚远,在弱信号(例如热电偶信号)和高阻抗输出信号(例如压电陶瓷传感器、锆氧传感器输出信号)的才集中尤其如此,原因是逐次比较型AD采集的是微秒级时刻的电信号,而实际输入的信号是传感器输出信号与干扰信号的叠加,在这些干扰信号中,工频干扰信号是比较普遍的,防止工频干扰信号比较有效的方法是与工频信号同步,在工频周期时间内连续采集若干个信号取平均值,这样操作会降低实际的采样速度,在不需要高速采集但要求高精度采样的情况下可以得到比较好的效果。

基于FPGA的高速数据采集卡设计与实现

基于FPGA的高速数据采集卡设计与实现

基于FPGA的高速数据采集卡设计与实现随着科技的不断发展,电子信息技术的应用越来越广泛。

在现代制造业、通讯系统、医学影像等领域中,高速数据采集成为了一项不可或缺的工作。

因此,设计和实现一种高效、高精度的数据采集卡成为了当前电子信息技术研究的热点之一。

本文将介绍一种基于FPGA的高速数据采集卡的设计与实现。

一、高速数据采集卡基本结构高速数据采集卡通常由模数转换器(ADC)、时钟发生器、FPGA芯片、存储器、接口电路等组成。

其中,ADC负责将模拟信号转化为数字信号,时钟发生器负责为ADC提供时钟信号,FPGA芯片负责对数字信号进行处理和分析,存储器则用于存储处理后的数据,接口电路则是将数据输出到外部设备。

二、基于FPGA的高速数据采集卡设计1. ADC选择对于高速数据采集卡来说,ADC是其中最关键的组成部分之一。

ADC的选择与高速数据采集卡的性能有着密切的关系。

本设计采用了采样率为100MSPS的ADI公司的AD9265 ADC作为该高速数据采集卡的核心部件。

2. 时钟发生器时钟发生器为ADC提供高稳定性、高准确度的时钟信号,保证了ADC采集数据的稳定性和准确性。

本设计采用了凯瑞电子公司的CCHD-957时钟发生器,它可以提供高达100MHz的准确稳定时钟信号,从而保证了ADC的正常工作。

3. FPGA芯片在高速数据采集卡中,FPGA芯片是最核心的部分,它负责ADC采集到的原始数据进行处理和分析,并将其存储到存储器中。

本设计采用了Altera公司的Cyclone IV FPGA芯片,它具有高速、低功耗、灵活的特点,可以实现对高速数据的实时处理和分析。

4. 存储器存储器是高速数据采集卡中另一个非常关键的部分,它用于存储FPGA处理后的数据。

本设计采用了容量为1G的DDR3 SDRAM作为数据存储器,其存储速度快、容量大、价格适中、成本低。

5. 接口电路接口电路负责将高速数据采集卡中的数据输出到外部设备中。

UA203型A D采集卡 使用说明(下载版)

UA203型A D采集卡 使用说明(下载版)

UA203型A/D采集卡使用说明(下载版)第一章. 概述UΑ203型A/ D采集卡是我公司开发的PCI总线数据采集产品, 该卡采用美国新型高速12位A/D转换芯片, 电路设计及布线讲究, 带有大容量FIFO缓冲存储器,指标先进,性能稳定。

该卡的显著特点是:高速,带有较多的数字量I/O功能和脉冲计数功能,性能价格比高,一卡可当多卡用,可广泛应用于科学实验和工业控制领域。

一.主要功能及特点·分辩率 : 12bit·16或32模入通道·实用最高采样频率 : 1250ΚΗz·装有控放大器·任意设定采样通道数, 可通道自动扫描采集·32KΒ先进先出(FIFO)缓冲存储器, 可实现自动数据块采集·软件或定时器触发采样, 可任意设定采样频率·48bit数字量I/O(8255*2)·3路16 bit定时计数器,用户自定义使用(8254*1)·带DC/DC隔离电源, 精度稳定·提供丰富的编程支持,适用于Windows98/2000/Me/XP及DOS等操作系统二.技术指标1.A/D部分·分辩率: 12bit·精度: 0.05%(满量程)·最高实用采样频率: 1250ΚΗz·模入通道: 16或32 单端,可选16差动·模入范围: ±5V·程控增益:1、2、4、8、16倍·输入阻抗: >100MΩ·触发方式: 定时器触发, 软件触发·FIFO存储器: 32KB2.数字量I/O·数字量I/O: 48路·可编程输入或输出·TTL电平兼容3.定时计数器·3通道可编程定时计数起器(8254)·字长: 16bit·卡上时钟:10MHzUA203卡布局图第二章.硬件说明一.A/D卡的连接UA203采集卡装有一只37芯D型插座, 用于连接模拟量输入;另端装有2个34双排针座和一个20双排针座,供数字量I/O, 定时计数器使用。

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支持的操作系统 Windows 98/2000/NT/XP/Linux
推荐软件 VB/VC++/BCB/DelphiCVI, Mathlab
驱动支持 用于Windows98/2000/NT/XP的DLL
概述
PCI-3160是一个低成本的高速数据采集卡,板上集成16M(64MB可选)和32位143MHz的DSP处理器,提供足够长的模拟信号数据绝无数据 丢失。提供4个同步模拟信号输入端口,和宽电压输入范围。PCI-3160是理想的通讯应用比如:通讯数据分析。40MS/s采样率,在板的RAM和 DSP处理可以作为理想的无数据丢失的记录仪。具有12位的精度,高速数据采集,灵活的触发方式,是高速数据采集的理想产品。在板的DSP 处理器可预处理密集的数据,比如:FFTs和数据过滤,释放主机作为更高级的算法和控制。外部的时钟和触发特点允许多块卡在同一个系统主机 下。PCI-3160是PCI的Plug-and-Play,数字自动校准技术,板上没有跳线和电位器。
PCI 高速模拟量输入数据采集卡
PCI-3160
4通道40MHz同步模拟量输入数据采集卡
特性
4通道模拟量输入 每通道40 MS/s A/D转换 12 Bit A/D 分辨率 16 MB 缓存 模拟量,数字量,软件触发方式 在板DDS提供1Hz的采样时钟 16通道数字量DIO,任意选择输入输出 2路计数器/定时器 143MHz,32位的DSP处理器
级别:256个台阶 斜坡:+ or 外部:±4V, 100kΩ Zin, 50 ns min脉冲带宽 采样速率:内部时钟: 10k to 40MS/s(1Hz精度)单通道
10k to 20MS/s(1Hz精度)双通道 10k to 10MS/s(1Hz精度)满通道 软件控制 独立的输出时钟 外部时钟: >=4x采样速率输入或输出100kΩ Zin,80MHz最大 存储器:16MB(64MB可选) PCI:32bit,33 MHz总线连续控制,全速80MB/s到PC存储器
订购信息
PCI-3160 4通道模拟量输入40MHz,50Ω阻抗,同步数据采集卡 PCI-3161 4通道模拟量输入40MHz,75Ω阻抗,同步数据采集卡
5-4
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物理特性 尺寸: 7.15 in x 4.20 in 182 mm x 107 mm 功耗: 1.75 A at +5V 0.5 A at +12V 工作温度: 0℃ to 55℃ 存储温度: -20℃ to ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0℃ 连接器: 5 BNC Female 4 Input, 1 Ext trig/clk 40 Pin针(数字量I/O) 32 Bit PCI
规格
模拟输入
输入通道:4通道(同步输入) 输入阻抗:1MΩor50Ω(75Ω可选)软件选择 耦合:AC or DC 软件选择 输入带宽:70MHz(3dB) 精度:12位 输入范围:±50mV,±100mV,±200mV,
±500mV, ±1V,±2V,±5V 软件选择 共态抑制比:46dB (at DC) 增益精度:+/-0.1dB相对于满量程(at 100kHz) 零点精度:0.1%量程 +/-1mV(at DC) DNL(微分非线性): <1 LSB (无变化) INL(积分非线性): <4 LSB SNR(信噪比): 64dB (500 kHz input, 1Vpp range) SFDR(无杂散动态范围): 60dB (1Vpp range) 触发: 来源:任意输入通道,Ext, S/W, Dig I/O
数字I/O 输入通道:16通道(2个8位端口),可选输入或输出 输入高电平:2.0 - 5V最大 输入低电平: 0.8 - 0V最小 输出高电平: 2.4V max @ 24mA 输出低电平: 0.4V min @ 24mA 上电状态:输入(高阻态) 计数器/定时器: 通道:2 (24 bits) 时钟: 内部A/D or D/A时钟 速度: 80 MHz Max 模式: 8254 modes 1, 2, 3, 5
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