数据采集卡USB-DMP609使用手册

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KXUSB系列数据采集卡硬件用户使用手册

KXUSB系列数据采集卡硬件用户使用手册

KXUSB 系列数据采集卡硬件用户使用手册
行同步脉冲 FC 的上升沿对应于 CCD 有效像元输出的开始,像元同步脉冲 SP 的上升沿则对 应于每个像元的输出有效部分。FC 的周期则是积分时间,M3~M0 作为积分时间控制电平,只 影响 FC 的周期长短而不影响 SP 的频率。有关积分时间控制的详细内容,请参考以下用户设定值 的相关内容。
4.2 驱动频率的设定
驱动频率的设定是由接口软件给出,由 KXUSB 系列数据采集卡输出至 KXCCDQ 驱动器,从而达到控 制驱动频率的目的。设定的驱动频率控制电平 [CLK0:CLK1] 的范围从:00~11(0 代表低电平, 1 代表高电平)共 4 档。详细内容请参考相应的《CCD 手册》和《KXCCDQ 驱动器使用手册》。
积分时间
Fc
12345
n
sp
S1 S2 S3 Sn-1 Sn
U0
注释 电源 像元同步脉冲 积分时间设置 积分时间设置 模拟信号输出 模拟信号输出 驱动频率设置 地 地 地 地 地
图 6 时序简图
网址: 邮箱:kx-vision@ 电话/传真:022-27632149 地址:天津市南开区工业园平昌道 7 号光电子产业园 2 号楼 301 室
1.1 典型应用
· 尺寸测量
· 一维运动测量 · 各种振动动态测量 · 光谱测试与分析 · 通用 AD 转换数据采集
1.2 原理功能框图
图 1 原理功能框图
注意事项:为了避免由于使用不当造成的人身伤害及财产损失,在使用本产品之前,请您抽出 时间仔细阅读本手册,并参考相应的《CCD 驱动器手册》。务必严格按照手册内容操作。
网址: 邮箱:kx-vision@ 电话/传真:022-27632149

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。

609使用说明书[1]

609使用说明书[1]

YC-609数据线综合测试仪使用说明书更新日期:2015.05.16史上最强大的测试仪来了,业界权威, 最准确的苹果数据线测试仪双面测试,单头测试,0-3A电流实测,D+D-漏电阻检测主机YG-609【简介】手机已成为最为流行的电子产品,各种外围产品也幸运而生,本公司立志为广大外设厂家服务,适时推出相应的检测设备,为您提高生产效率,为您的品质保驾护航。

本产品为一款多功能的手机充电器检测仪器,适用于研发和批量生产环节。

【功能特点】※采用32位ARM高速处理器设计。

※支持iPhone6,iPhone5,iPad4,iPad mini,iPod nano6数据线、充电线、单头测试。

※支持iOS6,iOS7,iOS8操作系统,支持MFI认证原装数据线和山寨高仿数据线、C10B、C48方案等。

※双面测试,插一次即可全部测完,提高效率。

※负载电流可以设定0-3A,可以设为2.4A实测iPad数据线,充分保证线材指标。

※准确测出D+、D-电阻,可以检测出D+、D-内置的匹配电阻大小并作出判断。

※可测出D+、D-漏电阻,并根据设定范围判定结果,漏电阻过小会影响数据通信和充电速度。

※由于USB座使用率很高,容易损坏,所以USB座采用分体设计,方便更换。

※可测试出具体故障点,以便技术人员对线进行检修。

※各种保护措施避免仪器使用过程中受到损坏,防静电保护,防短路保护,直接短路USB电源也不会损坏。

※插入被测产品自动开始测试。

※ LCD中文显示屏。

※同时有声音和LED指示测试结果。

※设置的测试参可掉电保存。

※可以连接电脑,有PC软件,实现更多功能,也可单独使用。

※通过PC软件对苹果协议数据抓取。

※可以在线升级,使仪器随时拥最新的功能,如果仪器有问题,可使用在线升级经松解决,不必返厂。

【检测项目】【主机图】按键测试结果指示灯测试文件名与电脑相连的USB接口。

【软件界面】实际值设定值实时读数数据测试结果数据线单头测试结果说明:空载电压:是指充电器、移动电源无负载时的输出电压,实际测试时有1K电阻负载。

USB接口 12位AD采集器使用说明

USB接口 12位AD采集器使用说明

USB接口12位A/D采集器使用说明1、主要性能指标1)分辩率: 12 位( 1 / 4096 )。

2)转换精度: 优于 0.1%。

3)输入通道数: 单端输入16个。

4)输入范围: ±5V。

5)最高采样频率: 单通道:500KHZ;双通道:500KHZ(双通道同时采样)多通道:(500KHZ/通道数)×2。

6)通道转换时间: 2us。

7)触发方式: 硬件定时触发。

8)数据传送方式: 中断或查询9)数据存储方式: FIFO先入先出存储器,容量为16位 * 2K10)编码制: 带符号二进制码:0 ~+5V 为 000H ~ 7FFH0 ~-5V 为 FFFH ~ 800H11) 硬件定时范围: 500 KHz ~ 1 Hz 软件无级设置。

12) 外形尺寸:114mm(长)×84mm(宽)×42.3mm(高)2、硬件连接PC机通过USB连接线与采集器相连,无需连接外部电源。

模拟信号通过DB25针的并行接口插座接入。

25针插头上编号1#~8#对应A组通道的0~7号模拟输入通道,9~12#、22~25#分别对应B组通道的0~3、4~7号通道。

其余编号线全部接地。

如图所示:3、工作原理本数据采集器主要由A/D转换电路、FIFO存储器、逻辑控制器、单片机控制器、USB4、相关概念●采样模式:采集器支持三种采样工作模式,A组单通道采样;B组单通道采样;多通道采样。

多通道采样时,硬件采用2路A/D转换器同时并行采样,A、B两组同号通道的采样值无相位差,通道切换时两组通道同时切换。

●首通道号:单通道采样时,为当前采样通道号;多通道采样时,为起始采样通道号。

●采样通道数:单通道采样时,通道数应设置为0;多通道采样时,应设置的通道数按如下公式计算:通道数=实际采样总通道数/2-1●半满中断:当FIFO存储容量达到一半时,会发送一个半满中断信息通知上位机,此时用户可以读取FIFO存储器一半容量的数据。

数据采集卡USB-DMP609使用手册

数据采集卡USB-DMP609使用手册

USB-DMP609使用手册☐USB2.0总线AD数据采集控制模块☐32位ARM内核主控系统☐16路单端16位AD,内部时钟触发连续采样☐内置程控增益控制,三档在程可控变档☐板载FIFO存储系统,存储深度42K☐二路12位DA输出☐开关量:16路可程控输入、输出I/O☐一路16位计数器、频率计☐一路程控脉冲发生器☐模拟正弦波、三角波、锯齿波发生器☐二路基频可程控脉宽调制(PWM)发生器Sdjn3k济南三科2011/8 V1.0注意:请在开始使用模块前仔细阅读本使用手册检查打开包装请查验如下:✧USB-DMP609数据采集卡✧光盘。

✧USB电缆。

✧DB25插头, 26Pin排线插头。

安装关掉PC机电源,将采集卡USB电缆插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。

如果主机有多套USB采集卡,请每次只安装一个采集卡。

软件启动安装请参看第3章说明。

保修本产品自售出之日起一年内,用户遵守储存、运输和使用要求,而产品质量不合要求,免费维修。

因违反操作规定和要求而造成损坏的,需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用,如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。

注意:1、如使用外接电源,请一定先检查确认电源极性及电压符合技术要求,并使用合格电源(如某些电源在开关时易产生强感应电压而击穿板卡)。

2、所有与板卡连接的输入、输出信号端都不能超过技术要求的电压幅度及包含有强感应脉冲电压,以免造成板卡损坏。

3、不可带电焊接板卡任何接线端及带电插拔接线接口器。

目录一、模块说明◆USB-DMP609采集卡简介◆主要特点及性能二、原理◆简介◆模拟输入及AD数据计算1、模块输入2、AD转换数据的计算◆DA部分原理及数据计算◆开关量输入/输出部分的原理◆计数器、频率计◆脉冲及模拟波形发生器◆PWM三、安装与连接◆安装◆信号连接注意事项◆连接器插座的定义1、J1的定义2、J2的定义3、电源插口4、USB插座◆常用信号的连接与处理四、软件◆软件的安装及说明◆操作函数说明1、设备操作函数2、AD操作函数3、DA操作函数4、开关量输入/输出操作函数5、计数器操作函数◆应用程序编程说明五、附录◆USB-DMP609模块示意图一、USB-DMP609说明DMP609采集卡简介DMP609是一款USB2.0总线16位AD数据采集卡,具有16路单端模拟输入,内置程控增益控制,板载FIFO存储系统,可进行设定点数或循环采集的内部时钟触发高速连续采样(最高采样时钟达250KHz),全部工作在软件设置模式、二路12位DA输出、开关量16路输入/输出全程控并可位设置及位读取、一路16位计数器及频率计、一路程控宽频率范围(550Hz-65KHz)的脉冲及各种模拟波形输出、二路程控可调基频脉宽调制(PWM)器。

XB6 系列 PROFINET 插片式 I O 用户手册-1690782667.3704727说明书

XB6 系列 PROFINET 插片式 I O 用户手册-1690782667.3704727说明书

5.1
安装指南....................................................................................................................................................... 16
2.1.1 耦合器命名规则........................................................................................................................................3
3.5
模拟量参数 .....................................................................................................................................................8
5.4
外形尺寸....................................................................................................................................................... 22
3
产品参数 ........................................................................................................................................................................6

PCI8696数据采集卡硬件操作说明书

PCI8696数据采集卡硬件操作说明书

PCI8696 数据采集卡硬件使用说明书阿尔泰科技发展有限公司产品研发部修订阿尔泰科技发展有限公司目录PCI8696 数据采集卡硬件使用说明书版本:6.3.17阿尔泰科技发展有限公司第一章功能概述信息社会的发展,在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。

数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌,而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性、乃至决定性的作用,其应用已经深入到信号处理的各个领域中。

实时信号处理、数字图像处理等领域对高速度、高精度数据采集卡的需求越来越大。

ISA 总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。

我公司推出的PCI8696 数据采集卡综合了国内外众多同类产品的优点,以其使用的便捷、稳定的性能、极高的性价比,获得多家试用客户的一致好评,是一款真正具有可比性的产品,也是您理想的选择。

第一节、产品应用本卡是一种基于PCI 总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI 插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。

也可构成工业生产过程监控系统。

它的主要应用场合为:◆电子产品质量检测◆信号采集◆过程控制◆伺服控制第二节、AD模拟量输入功能◆转换器类型:AD7899-1(兼容AD7899-2)◆输入量程(InputRange):板上A/D 转换器AD7899-1:±10V、±5V板上A/D 转换器AD7899-2 :0~5V、0~2.5V◆转换精度:14 位(Bit)◆采样频率(Frequency):0.01Hz~400KHz说明:各通道实际采样速率= 采样速率/ 采样通道数采样速率可设置的分辨率取决于频率分频器位数宽度。

本设备的分频器为32Bit 宽度,其基准时钟为40MHz,即实际采样速度分辨率为:40MHz / 232约等于0.0093Hz◆模拟输入通道总数:32 路单端,16 路双端◆采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的说明:采样通道数= LastChannel – FirstChannel + 1◆通道切换方式:首末通道顺序切换◆数据读取方式:非空和半满查询方式、DMA 方式◆存诸器深度:8K 字(点)FIFO 存储器◆存储器标志:非空、半满、溢出◆异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集◆组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419400us◆组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为 1 次,最大为256 次◆时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选◆板内时钟输出频率:当前AD 实际采样频率◆触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)◆触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发◆触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发◆触发源(TriggerSource):DTR(数字触发信号)PCI8696 数据采集卡硬件使用说明书版本:6.3.17◆触发源DTR 输入范围:标准TTL 电平◆AD 转换时间:<2.2us◆程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253◆程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或1、2、5、10 倍(AD8250)或1、10、100、1000 倍(AD8253)◆模拟输入阻抗:10MΩ◆放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)◆非线性误差:±2LSB(最大)◆系统测量精度:0.05%◆工作温度范围:-40 ~+85℃◆存储温度范围:-40℃~+120℃第三节、DI数字量输入功能◆通道数:16 路◆电气标准:TTL 兼容◆高电平的最低电压:2V◆低电平的最高电压:0.8V第四节、DO数字量输出功能◆通道数:16 路◆电气标准:TTL 兼容◆高电平的最低电压:3. 8V◆低电平的最高电压:0.44V◆上电输出:低电平第五节、CNT定时/计数器功能◆最高时基为20 MHz 的16 位计数器/定时器◆功能模式(FunctionMode):计数器(包括简单计数和缓冲计数)和脉冲发生器◆时钟源(CLK):本地时钟(620Hz~20MHz)和外部时钟(最高频率为20MHz)◆门控(GATE):上升沿、下降沿、高电平和低电平◆计数器输出(OUT):高电平、低电平◆脉冲发生器输出(OUT):脉冲方式和占空比设定波形方式第六节、其他指标◆板载时钟振荡器:40MHz第七节、板卡外形尺寸131mm(长) * 102mm(宽)*15mm(高)第八节、产品安装核对表打开PCI8696 板卡包装后,你将会发现如下物品:1、PCI8696 板卡一个2、ART 软件光盘一张,该光盘包括如下内容:a) 本公司所有产品驱动程序,用户可在PCI 目录下找到PCI8696 驱动程序;阿尔泰科技发展有限公司b) 用户手册(pdf 格式电子文档);第九节、安装指导一、软件安装指导在不同操作系统下安装PCI8696板卡的方法一致,在本公司提供的光盘中含有安装程序Setup.exe,用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装。

USB数据采集卡V8.2使用说明书

USB数据采集卡V8.2使用说明书
软件说明............................................................................ 18 驱动安装............................................................................ 19 测试软件安装........................................................................ 22 4-2:接口函数说明....................................................................... 25 设备操作函数........................................................................ 25 AD 操作函数 ......................................................................... 25 DA 操作函数 ......................................................................... 29 PWM 及脉冲输出函数 .................................................................. 30 PWM 测量函数........................................................................ 30 计数函数............................................................................ 31 单向开关量输入操作函数.............................................................. 31 单向开关量输出操作函数.............................................................. 31 4-3:VC 程序编程说明 .................................................................... 34 4-4 Labview 程序编程说明 ................................................................ 34
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USB-DMP609使用手册☐USB2.0总线AD数据采集控制模块☐32位ARM内核主控系统☐16路单端16位AD,内部时钟触发连续采样☐内置程控增益控制,三档在程可控变档☐板载FIFO存储系统,存储深度42K☐二路12位DA输出☐开关量:16路可程控输入、输出I/O☐一路16位计数器、频率计☐一路程控脉冲发生器☐模拟正弦波、三角波、锯齿波发生器☐二路基频可程控脉宽调制(PWM)发生器Sdjn3k济南三科2011/8 V1.0注意:请在开始使用模块前仔细阅读本使用手册检查打开包装请查验如下:✧USB-DMP609数据采集卡✧光盘。

✧USB电缆。

✧DB25插头, 26Pin排线插头。

安装关掉PC机电源,将采集卡USB电缆插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。

如果主机有多套USB采集卡,请每次只安装一个采集卡。

软件启动安装请参看第3章说明。

保修本产品自售出之日起一年内,用户遵守储存、运输和使用要求,而产品质量不合要求,免费维修。

因违反操作规定和要求而造成损坏的,需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用,如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。

注意:1、如使用外接电源,请一定先检查确认电源极性及电压符合技术要求,并使用合格电源(如某些电源在开关时易产生强感应电压而击穿板卡)。

2、所有与板卡连接的输入、输出信号端都不能超过技术要求的电压幅度及包含有强感应脉冲电压,以免造成板卡损坏。

3、不可带电焊接板卡任何接线端及带电插拔接线接口器。

目录一、模块说明◆USB-DMP609采集卡简介◆主要特点及性能二、原理◆简介◆模拟输入及AD数据计算1、模块输入2、AD转换数据的计算◆DA部分原理及数据计算◆开关量输入/输出部分的原理◆计数器、频率计◆脉冲及模拟波形发生器◆PWM三、安装与连接◆安装◆信号连接注意事项◆连接器插座的定义1、J1的定义2、J2的定义3、电源插口4、USB插座◆常用信号的连接与处理四、软件◆软件的安装及说明◆操作函数说明1、设备操作函数2、AD操作函数3、DA操作函数4、开关量输入/输出操作函数5、计数器操作函数◆应用程序编程说明五、附录◆USB-DMP609模块示意图一、USB-DMP609说明DMP609采集卡简介DMP609是一款USB2.0总线16位AD数据采集卡,具有16路单端模拟输入,内置程控增益控制,板载FIFO存储系统,可进行设定点数或循环采集的内部时钟触发高速连续采样(最高采样时钟达250KHz),全部工作在软件设置模式、二路12位DA输出、开关量16路输入/输出全程控并可位设置及位读取、一路16位计数器及频率计、一路程控宽频率范围(550Hz-65KHz)的脉冲及各种模拟波形输出、二路程控可调基频脉宽调制(PWM)器。

采用USB总线,支持即插即用。

USB-DMP609的所有功能设置都是通过软件程序控制,无需任何硬件跳线。

主要特点、性能:⏹输入通道:16路单端输入⏹分辨率:16位(65535)⏹输入电压:0-2.5V,0-5.00V, -5V - +5V⏹AD转换速率:1000Ksps⏹通道输入阻抗:1兆欧姆。

⏹系统噪声:±2 LSB⏹系统误差:<±0.5% FS⏹连续采样时钟:200Hz-250KHz内部时钟⏹输入耐电压:-5V - 5V (输入电压不得高于所选档位工作电压,否则有烧毁模块的危险)⏹FIFO存储系统:存储深度42K⏹输入插座:DB25电缆插座(J1)⏹二路DA转换器输出⏹输出电压:0.0-5.0V⏹分辨率: 12位(4095)⏹输出驱动电流:>3mA⏹零位失调输出:0-0.006V⏹输出电压精度:±2 LSB⏹输出电压建立时间:小于50微秒⏹16路输入\输出通道⏹门限电压:TTL电平,高电平:大于2.8伏、低电平:小于0.8伏⏹输出负载能力:做DO输出时>3mA⏹每路通道即可设为输入也可设为输出,各通道可位操作,也可16位做为一个字输入\输出⏹插座:26脚扁平电缆插座⏹16位加法计数器,上升边沿有效⏹计数器计数值:0-65535⏹测频范围:100Hz-65KHz⏹测频误差: 0.2%±10LSB⏹输入电压:0-5V(最大电压5V)⏹最大输入频率:1MHz(计数)⏹门限电压:与开关量输入相同⏹一路程控脉冲及板载程序模拟正弦波、三角波、锯齿波波形发生器⏹脉冲频率范围:550Hz-65KHz⏹脉冲频率误差:<0.2%⏹模拟波频率范围: 10Hz-15KHz⏹模拟波频率误差:50Hz-10KHz内 <0.5%⏹输出幅度:>3V⏹输出负载能力:>3mA⏹二路脉宽调制器输出⏹分辨率:16位⏹调制范围:1%-98%⏹基础频率范围:550Hz-65KHz⏹频率误差:±0.1%FS⏹输出幅度:>3V⏹输出负载能力:>3mA1.操作系统支持winXP、win72.开发包:驱动程序、DLL库函数3.例程:MFC、VC、VB、LabVIEW、Delphi4.测试程序⏹总线:USB2.0协议标准。

⏹工作电流:<500mA。

⏹电源:USB供电,可以选择外部电源供电。

⏹外部电源输入电压:5伏,±5%。

⏹模块尺寸:9.8cm x 7.5cm x 2.6cm(含外壳10.8x 7.5 x 2.6 cm)二、原理说明AD模拟原理⏹AD模拟输入DMP609模拟输入为16路单端(通道1-16))输入。

输入范围:0-2.5V,0-5.00V, -5V - +5VAD转换速率:1Msps⏹AD模拟输入的采样模式及触发方式DMP609支持多种AD采样模式:单通道采样、多通道扫描采样,触发方式为:程控触发单次采样、时钟触发连续采样。

连续采样由程控内部时钟触发,时钟可设定周期为4uS-5000uS,即:200Hz-250KHz。

设定周期为硬件时钟周期。

连续的时钟触发采样,可完成对一定频率范围内的波形采集。

在单通道采样或多通道扫描采样模式并为程控触发方式时,每调用一次Dmp609_Ad()或Dmp609_Scan_Ad()函数,完成一次单通道采样或多通道扫描采样,单通道采样直接返回采样值,多通道采样数据直接返回至所定义的数组,其数组数据排列为:start、start+1、start+2 、、、、、end。

(start为设定的扫描起始通道,end为设定的扫描终止通道)。

数组中有效数据元素个数为所设定扫描通道的个数。

例如起始通道为1,终止通道为4,一次扫描的通道数为4个,则数组的有效数据元素即为0-3。

在单通道时钟触发连续采样方式时,调用Dmp609_Timer_Ad()函数后,系统将以该函数中的Fer参数所设定的时间周期进行连续采样,并将采样数据保存在FIFO中,板载FIFO系统的存储深度为42K,当选择定点数状态连续采样时,采满FIFO存储空间时,自动停止采样,数据保存在FIFO中,调用Dmp609_Read_Ad()函数读出数据。

当选择循环状态连续采样时,在采满FIFO存储空间后,仍将继续采样,并以先进先出的方式在FIFO中循环保存数据,以达到不间断、无休止的连续采样,至到调用Dmp609 _ Timer_End_Ad ()函数停止采样。

但必须与采样速度相配合调用Dmp609_Read_Ad()函数读出数据,否则将可能产生未读出数据被覆盖或尚未采集到数据即读取的情况(即溢出或读空)。

因电脑配置不同而数据传输速率不同,与采样速度相配合的读取时间间隔需经试验确定。

在多通道扫描时钟触发连续采样方式时,调用Dmp609_Timer_ Scan _Ad()函数后,由内部时钟触发,对所设定通道进行扫描采样,即从第start(起始)通道开始,以小于15微秒的转换速率(即相邻通道时差为<15uS),顺序采样到end(终止)通道结束,同时采样数据顺序写入FIFO 中,之后,等待下一个时钟触发信号,重复上述顺序扫描采样,以此类推,至到采满FIFO存储或调用Dmp609 _ Timer_End_Ad ()函数停止采样止。

例如起始通道为1、终止通道为4,即4个通道时钟触发连续扫描采样,其时序原理如下图:多通道扫描时钟触发连续采样方式,因需要对采样通道进行转换,采用了板载系统的中断服务程序,因此它会受到USB通讯所干扰,但他仍然可满足多通道近似同步(伪同步)采样的要求。

选择定点数状态连续采样或循环状态连续采样,数据的采集及保存与上述单通道时钟连续采样相同,数据排列与多通道程控触发时排列相同,不再重述。

在采用时钟触发连续采样时,设定的采样时钟周期必须小于周期性信号的周期,否则二次采样点将会分别出现在信号的二个周期的某一点上,据此描绘出的曲线显然是不正确的。

如要圆滑、不失真的绘制信号波形,一般必须在一个信号周期内采集二十个以上数据点。

AD转换数据格式与计算16位转换数据范围为0-65535,对应电压计算:设:data为16位采样转换结果。

G为系统增益0-2.5V、0-5V输入时AD转换数据计算公式为:电压[V]=data * G/65535-5V- +5V输入时AD转换数据计算公式为:电压[V]=(data- 32767)* G/32767例如:在选择0-2.5V输入时:电压[V]=data * 2.5/65535例如:在选择-5V- +5V输入时:电压[V]=(data- 32767)* 5/32767注:当转换数值大于32767时为正数值,小于32767时为负值。

DA部分的原理DMP609提供2路12位DA数字模拟电压输出,输出0-5.0伏,由软件控制。

DA输出上电输出状态为“0”。

设置数据有效范围:0-4095,对应输出电压与设置数据的计算:设:data为12位DA设置数据输出电压[V]=(data)*5/4095 (V)因DA输出进行了运放跟随放大以调整输出幅度及负载量力,所以有0-0.006V左右的零位失调输出。

DA1输出通道兼有板载模拟波形发生器的功能。

通过调用函数Dmp609__AnalogWave ( )可设置输出正弦波、三角波、锯齿波的波形。

注: DMP609模块的DA输出只适应控制静态或准静态对象,不适合使用上位机的应用程序控制输出波形。

因为在windows环境下应用程序是利用USB的数据传输控制DA输出,USB的数据传输是无法精确定时。

而板载模拟波形发生器是内置固件程序驱动硬件而产生的。

开关量部分的原理:DMP609开关量为16路输入\输出接口.每路通道即可程控设为输入也可设为输出,每通道可位读取或位设定,也可16位做为一个字输入\输出.例如:I/O 1即可通过函数Dmp609_Set_Do(m_hDevice,1,1)做为输出口设置为高电平或低电平.也可以通过函数Dmp609_Get_Di(m_hDevice,1)做为输入口读取端口的状态.1-16通道还可以做为一个字读写.例如:通过函数Dmp609_Get_Di(m_hDevice,18)(将第二个参数设为18),而实现16位整字的读取.同样也可通过调用函数Dmp609_Set_Do(m_hDevice,18,0xFF)整字输出.因此,DMP609采集卡的I/O接口即可做为普通的I/O口使用,也可做为采集卡的功能外扩接口使用,这将大大提高采集卡使用的灵活性及适应性.DMP609开关量为TTL电平,输入最高可以承受5伏电压。

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