超高速同步采集卡说明书PCIE8511H

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国控精仪PCI PXI PCIe-7265 250kS s数据采集卡用户手册说明书

国控精仪PCI PXI PCIe-7265 250kS s数据采集卡用户手册说明书

PCI/PXI/PCIe-7265 250kS/s隔离单端48路/差分24路轮询模拟量输入2路任意波形发生8路可编程数字量IO多功能数据采集卡用户手册版本号:Q7-30-02修订日期:2017-1-12国控精仪(北京)科技有限公司2017年版权所有本软件文档及相关套件均属国控精仪(北京)科技有限公司所有,包含专利信息,其知识产权受国家法律保护,除非本公司书面授权许可,其他公司、组织不得非法使用和拷贝。

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5 -1.3.5数字量触发(D.Trig) ............................................................................... - 6 -1.3.6设备同步接口.............................................................................................. - 6 -1.3.7系统稳定时间.............................................................................................. - 6 -1.3.8物理特征...................................................................................................... - 6 -1.3.9产品功耗(典型值) ..................................................................................... - 7 -1.3.10工作环境...................................................................................................... - 7 -1.3.11存储环境...................................................................................................... - 7 -1.4软件支持.................................................................................................................. - 7 -2设备安装.............................................................................................................................. - 9 -2.1产品开箱.................................................................................................................. - 9 -2.2软件安装.................................................................................................................. - 9 -2.3产品布局图............................................................................................................ - 10 -2.4产品硬件配置........................................................................................................ - 11 -3信号连接说明.................................................................................................................... - 13 -3.1连接器管脚分配.................................................................................................... - 13 -3.2模拟量输入的信号连接方式................................................................................ - 16 -3.2.1信号源类型................................................................................................ - 16 -3.2.2单端连接方式............................................................................................ - 16 -3.2.3差分连接方式............................................................................................ - 17 -4产品功能详细介绍............................................................................................................ - 19 -4.1AI 转换 ................................................................................................................. - 19 -4.1.1AI数据获取模式....................................................................................... - 19 -4.1.2AI数据格式............................................................................................... - 20 -4.1.3时钟源相关................................................................................................ - 21 -4.1.4AI启动方式............................................................................................... - 22 -4.1.5触发功能.................................................................................................... - 22 -4.1.6DMA数据传输功能 ................................................................................. - 27 -4.2数字量输入、输出................................................................................................ - 28 -4.2.1方向控制.................................................................................................... - 28 -4.2.2电气特性.................................................................................................... - 28 -4.3计数器.................................................................................................................... - 28 -4.3.1方式0:计数模式0;.............................................................................. - 29 -4.3.2方式1:计数模式1;.............................................................................. - 29 -4.3.3方式2:频率周期模式0;...................................................................... - 29 -4.3.4方式3:频率周期模式1;...................................................................... - 30 -4.3.5方式4:频率周期模式2;...................................................................... - 30 -4.3.6方式5:脉冲发生模式0;...................................................................... - 31 -4.3.7方式6:脉冲发生模式1;...................................................................... - 31 -4.3.8方式7:脉冲发生模式2;...................................................................... - 32 -5产品校准............................................................................................................................ - 33 -图目录图2-1 PCI-7265产品布局图........................................................................................ - 10 -图2-2 PXI-7265产品布局图........................................................................................ - 11 -图2-3 PCIe-7265产品布局图 ...................................................................................... - 11 -图3-1 端子示意图 ........................................................................................................ - 13 -图 3-2 单端连接方式.................................................................................................... - 17 -图3-3 差分连接方式 .................................................................................................... - 18 -图4-1 AI工作时钟 ....................................................................................................... - 21 -图 4-2 预触发模式........................................................................................................ - 24 -图 4-3 后触发模式........................................................................................................ - 24 -图4-4 延时触发模式 .................................................................................................... - 25 -图 4-5 中间触发模式.................................................................................................... - 25 -图4-6 中间触发触发点分割数据 ................................................................................ - 26 -图4-7 持续触发模式 .................................................................................................... - 26 -图4-8 窗触发 ................................................................................................................ - 27 -图 4-9 重复触发............................................................................................................ - 27 -图4-19 计数模式0 ....................................................................................................... - 29 -图 4-20 计数模式1....................................................................................................... - 29 -图 4-21 频率周期模式0............................................................................................... - 30 -图 4-22 频率周期模式1............................................................................................... - 30 -图 4-23 频率周期模式2............................................................................................... - 31 -图 4-24 脉冲发生模式0............................................................................................... - 31 -图 4-25 脉冲发生模式1............................................................................................... - 32 -图4-26 脉冲发生模式2 ............................................................................................... - 32 -表目录表1-1 -3dB 小信号带宽 ................................................................................................ - 3 -表1-2 Spurious-Free Dynamic Range ............................................................................. - 3 -表1-3 Signal-to-Noise Ratio ........................................................................................... - 3 -表1-4 Total Harmonic Distortion .................................................................................... - 3 -表1-5 Signal-to-(Noise + Distortion) .............................................................................. - 3 -表1-6 Differential Linearity Error ................................................................................... - 3 -表1-7 Integral Linearity Error ......................................................................................... - 4 -表1-8 Gain Error ............................................................................................................. - 4 -表1-9 Offset Error ........................................................................................................... - 4 -表3-1 68-pin scsi接口定义.......................................................................................... - 14 -表3-2 68-pin scsi接口说明.......................................................................................... - 15 -表3-3 20-pin DSI接口定义.......................................................................................... - 15 -表3-4 20-pin DSI接口说明.......................................................................................... - 16 -表4-1 AI双极性量程及码值 ....................................................................................... - 21 -1概述PCI/PXI-7265是基于32位PCI架构的高性能数据采集卡,PCIe-7265是基于PCI Express 1X架构的高性能数据采集卡。

PCI数据卡采集与USB采集设备的使用

PCI数据卡采集与USB采集设备的使用

PCI数据卡采集与USB采集设备的使用一实验目的学习使用LabVIEW配置PCI接口内置式数据采集卡进行数据采集的方法;熟悉外置式便携测试仪器的概念,了解其产品特点与使用场合,学习使用USB接口的数据采集装置进行数据采集和信号发生。

二实验设备1、安装有LabVIEW 8.6计算机2、安装有NI-DAQ 8.6的计算机3、系统支持的PCI数据采集设备(DAQ)(NI公司的NI-PCI6014数据采集卡)。

4、安装有100MHz Handyscope HS3型多功能测试仪的PC5、HP惠普示波器探针工具包,空闲USB2.0接口6、荷兰TiePie Engineering公司USB接口高速多功能测试仪一台,参数如下,输入:2通道,分辨率12~16位,最高采样率100MHz,最大测试电压200V。

输出:14位精度,50MSamples/s,0~±12V。

三实验原理一个DAQ系统通常包括:数据采集DAQ设备,传感器,转换器,信号调节以及一套用于获得、处理数据和分析、显示、存储数据的软件。

基于计算机的测量系统,一般需要先通过传感器(或变送器)将物理信号转换成电信号(如电压或电流)。

在大多数情况下,在信号输入DAQ之前,还必须使用信号调理设备对所测量的信号进行放大和滤波,以提高信号增益和消除噪声干扰。

一般而言,所有能够在计算机控制下完成数据采集和控制任务的板卡产品都称为DAQ产品。

它们可以被分为内插式(plug-in)板卡和外挂式两大类。

内插式DAQ板卡包括基于ISA,PCI,PXI/Compact PCI,PCMCIA等总线的板卡,速度快,性能参数较高,适合大型的测试和控制场合,但不适合现场测试场合;外挂式DAQ板卡包括USB,PCMCIA,IEEE1394,RS232/RS485和并口板卡,用户可以将其带入工作测试现场,进行远程数据采集和控制应用,使用方便,但性能参数相对较低。

◎插入式DAQ卡采集卡直接接入计算机,接口为PCI、ISA等。

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。

阿尔泰科技USB8812同步采集卡用户手册说明书

阿尔泰科技USB8812同步采集卡用户手册说明书

关于本手册本手册为阿尔泰科技推出的USB8812同步采集卡的用户手册,其中包括产品功能概述、电气特性、AD功能的使用方法、产品应用注意事项、校准及保修等。

文档版本:V6.00.05目录关于本手册 01 快速上手 (4)1.1 产品包装内容 (4)1.2 安装指导 (4)1.2.1 注意事项 (4)1.2.2 应用软件 (4)1.2.3 软件安装指导 (4)1.2.4 硬件安装指导 (4)1.3 设备接口定义 (5)1.4 板卡使用参数 (5)2 功能概述 (6)2.1 产品简介 (6)2.2 性能描述 (6)2.3 规格参数 (7)2.3.1 产品概述 (7)2.3.2 AI模拟量输入 (7)2.3.3 直流偏移 (7)2.3.4 共模抑制比(CMRR) (7)2.3.5 交流耦合特性 (8)2.3.6 带宽 (8)2.3.7 平坦度 (9)2.3.8 空闲通道噪声 (9)2.3.9 动态范围 (9)2.3.10 无杂散动态范围 (9)2.3.11 总谐波失真 (9)2.3.12 总谐波失真加噪声 (10)2.3.13 串扰 (10)2.3.14 增益匹配度 (10)2.3.15 相位匹配度 (10)2.3.16 压电集成电路(IEPE) (10)2.3.17 板卡功耗 (10)2.3.18 外部供电 (11)2.3.19 设备配置 (11)2.3.20 设备信息查询 (11)3 设备特性 (12)3.1 板卡外形图 (12)3.2 尺寸图及主要元件功能说明 (12)4 AI模拟量输入 (14)4.1 模拟输入AI (14)4.2 AI数据采集注意事项 (14)4.2.1 远离噪声源 (14)4.2.2 高质量的同轴电缆 (15)4.3 AI自动校准(CAL) (15)4.4 AI信号连接 (15)4.5 AI数据存储顺序 (16)4.5.1 单通道 (16)4.5.2 多通道 (16)4.6 AI采集模式 (17)4.6.1 按需单点采样 (17)4.6.2 有限点采样 (17)4.6.3 连续采样 (18)4.7 触发模式 (18)4.7.1 开始触发 (18)4.7.2 硬件延时触发 (19)4.7.3 暂停触发 (20)4.8 触发类型 (20)4.8.1 触发功能框图 (20)4.8.2 软件强制触发 (21)4.8.3 模拟触发 (21)4.8.4 数字触发 (23)5 产品保修 (24)5.1 保修 (24)5.2 技术支持与服务 (24)5.3 返修注意事项 (24)1 快速上手本章主要介绍初次使用USB8812需要了解和掌握的知识,以及需要的相关准备工作,可以帮助用户熟悉USB8812使用流程,快速上手。

瑞博华 USB 2.0 高精度高速连续采集卡 RBH8502 使用说明书

瑞博华 USB 2.0 高精度高速连续采集卡 RBH8502 使用说明书

USB总线高速连续采集板5Msps/12位32-1024通道AD16通道高速同步数字输入/16通道数字输出RBH8502使用说明书北京瑞博华控制技术有限公司二00七年九月5Msps/12位32-1024通道AD16通道高速同步数字输入/16通道数字输出RBH8502使用说明书一、性能特点:本板采用USB2.0总线接口。

本板通过采用高速高精度AD芯片、高精度的放大器、高密度CPLD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、 AD幅值采集精度: 12位AD精度,综合误差±1LSB。

2、 AD高速度:单通道连续采集速度达到5000000次/秒,也就是5Msps(Sample PerSecond);多通道方式下采集速度由各个通道均摊,由于受多路开关的速度限制,多通道方式下在高速采集时通道间串扰相应增加。

3、 采集方式:连续采集,可以将采集结果直接送入PC,采集时间长度决定于用户的内存与硬盘。

4、 AD采集定时高精度:本板直接在FPGA控制下工作,由硬件时钟直接控制采集与传输,采集精度与晶振精度相同,缺省定时精度误差小于50PPM。

对于有特殊要求的用户,可以通过更换晶振的方式,达到0.1PPM精度,甚至更高精度。

5、 触发方式:可以采用软件触发方式和硬件触发方式,当采用软件触发方式时,采集软件启动采集后自动进行定时采集;当采用硬件触发方式后,只有等待外部触发电平为下降延才开始采集。

6、 模拟量采集与数字量采集同步。

提供模拟量与开关量同步采集功能,16路开关量采集与数字量同步采集。

7、 通道扩展模式:通过通道控制模块,可以实现多达1024通道高速采集。

8、 通道设定功能:用户可以设定32通道或1024通道中的任何相邻通道工作,而其它通道不工作,方便用户现场使用。

9、 校准信号:提供一个通道频率为1000Hz,幅值为3.3V的方波信号输出,用户可以用该信号检验采集系统工作是否正常。

HK-PCI811多功能数据采集卡说明书

HK-PCI811多功能数据采集卡说明书

HK-PCI811多功能卡使用说明书北京华控技术有限责任公司1目录第一章概述1、介绍2、应用3、性能和技术指标4、软件支持第二章主要元件位置图、信号输出插座和开关跳线选择定义1、主要元件布局图2、短路套设置3、信号输入输出插座定义4、模拟信号输入连接方式及应注意的问题第三章函数模块调用说明1.A/D采集过程流程图2.函数说明第四章HK-PCI811多功能卡的校准、保修和注意事项1.注意事项2.校准3.保修2第一章概述一、介绍HK-PCI811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,可构成实验室、产品质量检测中心和大专院校等各种领域的数据采集、分析和数据处理系统。

也可构成工业现场的过程监控系统。

◆32位PCI总线,支持PCI2.2协议,真正实现即插即用◆FPGA接口芯片设计,具有极高的保密性,特别适合OEM合作◆1000K Hz12位A/D转换器,通过率为100K◆16通道单端模拟输入或8路双端模拟输入◆支持软件查询方式、中断方式,两种方式的传输率均可达到100K◆1K深度的FIFO保证数据的完整性◆3个独立的16位计数/定时器(82C54芯片),信号与TTL电平兼容;◆2个独立的12位数字/模拟量输出通道;◆16路开关量输入通道输入电平与TTL兼容、16路输出开关量输出通道电平与TTL兼容;◆完备的函数模块使您可以方便的编写自己的应用程序,而不需要对硬件有所了解,真正做到了即插即用二、性能及技术指标2.1PCI局部总线性能▼PCI总线宽度32位,同步工作频率可达到33MHz,最高传输速率为132MB/S▼使用方便,能够实现自动配置,实现设备的即插即用▼可靠性高,标准中考虑了负载容限,即使扩展卡超过了负载的最大值,系统也能正常工作2.2模拟信号输入部分★模拟通道输入数:16路单端或8路双端输入★模拟输入电压范围:±5V、0~+5V、0~+10V★模拟输入阻抗:100MΩ2.3A/D转换电路部分●A/D分辨率:12Bit(4096)●非线性误差:±1LSB(最大)●转换时间:1us●系统测量精度:0.1%2.4A/D采集方式及周期■三种采样触发方式,定时触发、软件触发和外触发■高精度采样周期、窄定时间隔(1/16微秒),宽定时范围(1us-56us);2.5、D/A模拟量输出电路部分●D/A分辨率:12Bit(4096)●模拟输出电压,电流范围:±5V、0~+5V、0~+10V和4~20mA范围的电流输出●输出通道数:2路●非线性误差:±1LSB(最大)●建立时间:10μS(0.01%精度)●输出阻抗:0.2Ω●具有加电清零功能342.63个独立的16位计数/定时器,信号与TTL 电平兼容♠GATE 计数器的计数使能输入端内部已接有上拉电阻,以方便使用♠CLK 、OUT 输出端满足标准TTL 电气特性。

哈尔滨明快机电科技有限公司 PCIe2011绝对式编码器采集卡产品手册说明书

哈尔滨明快机电科技有限公司 PCIe2011绝对式编码器采集卡产品手册说明书

绝对式编码器采集卡PCIe2011产品手册TEL/FAX:0451-******** 16534616699 Email:***************************目录1 板卡说明 (1)1.1 板卡介绍 (1)1.2 规格参数 (2)1.3 软硬件支持 (3)1.4 环境要求 (3)1.5 配套附件 (3)1.5.1 连接电缆 (4)1.5.2 端子台 (4)1.5.3 连接示例 (6)2 安装方式 (6)3 引脚定义 (9)3.1 DB37接口引脚分配 (9)3.2 DB9接口引脚分配 (9)3.3 DB37接口引脚定义 (10)4 编程说明 (11)4.1 驱动安装 (11)4.2 windows下编程函数 (11)4.3 RTX操作系统编程说明 (11)4.4 数据协议 (12)5 装箱清单 (13)6 注意事项 (13)TEL/FAX:0451-******** 16534616699Email:***************************网址:1 板卡说明1.1 板卡介绍PCIe2011是开放高速串行总线BISS-C的接口卡,适用于Renishaw绝对式测角、测距传感器和工控机的接口,是一种快速多功能,多通道同步的PCI-Express总线接口板。

同时兼容EnDat2.1及SSI接口。

该板卡应用范围广泛,在恶劣的工业环境中表现出高精度和高可靠性。

该产品具备以下技术特点:1)采用FPGA技术,同步接收最多5个绝对式测角、测距传感器的角度、位移输出信号,将其处理后传输给计算机;2)精确的时基以及动态采样补偿专利技术保证了采样的高可靠性;3)传感器线长自动补偿技术,在EMC条件适宜时,可以将采样周期稳定在40.4µs,达到现有绝对式读数头的极限;4)高速电磁隔离技术;5)采样精度为20ns,利用动态采样计时技术,实时产生同步、高品质角速度、角加速度、线速度和线加速度信号,将大幅度提升伺服控制系统的控制品质;6)采用高速PCIe总线接口,硬件插槽可采用PCIe-X1/PCIe-X4/ PCIe-X8/PCIe-X16;7)主DMA高速传输技术,5通道同步数据传输到内存中时间低于3µs;8)兼容MFC+RTX技术,便于用户在Windows下实现丰富接口和界面管理。

PCI6211采集卡实验说明书

PCI6211采集卡实验说明书

前言本实验系统是为本科生、研究生开设的《测控技术与虚拟仪器》课程提供的实验设备。

它提供验证性、设计性、创新性的各种典型实验。

通过实验了解和掌握常用的物理量如位移、速度、力、温度、浓度、湿度等检测方法,并能初步分析典型测控系统中传感器的工作原理及其在检测与控制中的作用于地位:认识到传感器技术在信息技术应用的重要性。

训练具有根据被测对象及测量要求合理选用传感器及相应测量电路的能力。

并能构建相应的测控系统。

了解仪器接口的规范和技术,懂得如何建立特定测试目的的自动化测量系统。

懂得编写仪器控制软件,了解虚拟仪器技术的概念,体验虚拟仪器环境的实验研究。

了解LabVIEW软件及相应的虚拟仪器技术,了解传感器技术与计算机技术、通信技术及微电子技术等相关技术结合的现状与发展趋势,从而提高学生们毕业后独立设计自动化检测系统和智能化仪器仪表的能力。

实验箱底板功能说明一. 本系统所用NI PCI-6221数据采集卡资源如是,24路双向数字I/O,16路模拟输入、2路模拟输出,2路定时计数器,底板上68针插座接口为采集卡68-pin VHDCI母头接口。

采集卡用法详见NI-DAQmx帮助。

二.《步进电机控制与霍尔元件位置检测》实验模块集成在实验箱板底上。

目录第一部分传感器模块实验实验一双向磁场场强计设计 (3)实验二人体感应报警系统设计 (5)实验三电子秤设计 (7)实验四可燃气体检测系统设计 (9)实验五湿度测量计设计 (11)实验六光强检测与控制系统设计 (13)实验七红外数据传输系统设计 (15)实验八步进电机控制与霍尔元件位置检测系统设计 (17)实验九温度测量与温度控制PID系统设计 (21)实验十电机调速与测速开环系统设计 (23)实验十一电机调速与测速闭环PID系统设计 (25)实验十二模拟电梯超重报警系统设计 (27)实验十三遥控电风扇系统设计 (30)实验十四自动控制窗帘系统设计 (32)实验十五模拟小车遇障系统设计 (35)第二部分信号处理实验实验一典型信号的频谱分析实验 (38)实验二典型信号的概率密度分析实验 (40)实验三典型信号的相关分析实验 (42)实验四信号的采样与恢复实验 (44)实验五数字FIR滤波器实验 (46)实验六数字IIR滤波器实验 (48)实验七信号的调制(调幅)实验 (50)实验八信号的调制(调频)实验 (52)实验九信号的调制(调相)实验 (54)实验十信号的合成与分解实验 (56)第一部分传感器模块实验实验一双向磁场场强计设计一、实验目的1.初步认识采集卡,了解采集卡AD采集功能。

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PCIE8511 同步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目录 (1)第一章概述 (2)第一节、产品应用 (2)第二节、AD模拟量输入功能 (2)第三节、产品安装核对表 (3)第四节、安装指导 (3)第二章元件布局图及简要说明 (4)第一节、主要元件布局图 (4)第二节、主要元件功能说明 (4)第三章信号输入输出连接器 (5)第四章各种信号的连接方法 (7)第一节、AD模拟量输入的信号连接方法 (7)第二节、时钟输入输出和触发信号连接方法 (7)第三节、多卡同步的实现方法 (7)第五章数据格式、排放顺序及换算关系 (10)第一节、AD模拟量输入数据格式及码值换算 (10)第二节、AD多通道采集时的数据排放顺序 (10)第六章各种功能的使用方法 (12)第一节、AD触发功能的使用方法 (12)第二节、AD内时钟与外时钟功能的使用方法 (15)第三节、软件自动校准 (16)第七章产品的应用注意事项、校准、保修 (17)第一节、注意事项 (17)第二节、AD模拟量输入的校准 (17)第三节、保修 (17)PCIE8511同步采集卡硬件使用说明书版本:V6.00.00第一章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PCIE8511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PCIE8511卡是一种基于USB总线的数据采集卡,可直接和计算机的USB接口相连,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模拟量输入功能注:括号中的单词为软件中的AD参数◆ 转换精度:16位(Bit)◆ 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V◆ 采样频率(Frequency):1MS/s注释:各通道实际采样速率 =采样速率(同步采集)◆ 物理通道数:16通道同步◆ 存诸器深度:64K字(点)FIFO存储器◆ 每通道存储深度:4KB◆ 支持多卡同步◆ 转换器类型:AD7671◆ 模拟量输入方式:差分模拟输入◆ 通道切换方式:16通道16芯片独立工作◆ 数据读取方式:DMA◆ 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◆ 触发方向(TriggerDir):下降沿触发、上升沿触发、上下边沿均触发◆ 触发电平(TrigLevelV olt):-10V~10V◆ 模拟量触发源(ATR)输入范围:-10V~10V◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平◆ 软件自动校准◆ 支持多卡同步◆ 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◆ AD转换时间:≤1.25us阿尔泰科技发展有限公司◆ 非线性误差:±4LSB(最大)◆ 系统测量精度:0.01%◆ 工作温度范围:0℃~ +50℃◆ 存储温度范围:-20℃~ +70℃◆ 板卡功耗:12V,9W(典型)第三节、产品安装核对表打开PCIE8511板卡包装后,你将会发现如下物品:1、PCIE8511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USB目录下找到PCIE8511驱动程序;b)用户手册(pdf格式电子文档);第四节、安装指导一、软件安装指导在不同操作系统下安装PCIE8511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。

二、硬件安装指导在硬件安装前首先关闭系统电源,待板卡固定后开机,开机后系统会自动弹出硬件安装向导,用户可选择系统自动安装或手动安装。

注意:不可带电插拔板卡。

PCIE8511同步采集卡硬件使用说明书版本:V6.00.00第二章元件布局图及简要说明第一节、主要元件布局图第二节、主要元件功能说明请参考第一节中的布局图,了解下面各主要元件的大体功能。

一、信号输入输出连接器CN1:模拟信号输入输出连接器IN:同步时钟信号输入OUT1~OUT3:同步时钟信号输出以上连接器的详细说明请参考《信号输入输出连接器》章节。

阿尔泰科技发展有限公司第三章信号输入输出连接器关于50芯SCSI插头CN1的管脚定义(图形方式)注明:(一)、关于AI0~AI15信号的输入连接方法请参考《AD模拟量输入的信号连接方法》章节;(二)、关于CLK_IN、CLK_OUT、ATR和DTR的信号连接方法请参考《时钟输入输出和触发信号连接方法》章节,其ATR、DTR触发功能的使用方法请参考《AD外触发功能》章节。

关于50芯SCSI插头CN1的管脚定义(表格方式)PCIE8511同步采集卡硬件使用说明书版本:V6.00.00管脚信号名称管脚特性管脚功能定义注释AI0+~AI15+ Input AD模拟量差分(双端)输入信号的正端AI0-~AI15- Input AD模拟量差分(双端)输入信号的负端模拟外触发信号输入,参考地为AGND ATR_IN Input数字外触发信号输入,参考地为GND DTR Input板卡时钟输入,参考地为GND CLK_IN Input板卡时钟输出,参考地为GND CLK_OUT Output模拟信号地,当输入输出模拟信号时最好用它作为参考地AGND GND数字信号地,当输入数字触发信号时最好用它作为参考地GND GND阿尔泰科技发展有限公司第四章各种信号的连接方法第一节、AD模拟量输入的信号连接方法差分输入方式是指使用正负两个通路实现某个信号的输入。

此种方式主要应用在干扰较大,通道数相对较少的场合。

PCIE8511板可按下图连接成模拟电压双端输入方式,可以有效抑制共模干扰信号,提高采集精度。

8路模拟输入信号正端接到AI0+~AI15+端,其模拟输入信号负端接到AI0-~AI15-端,现场设备与PCIE8511板共用模拟地AGND。

第二节、时钟输入输出和触发信号连接方法第三节、多卡同步的实现方法PCIE8511多卡同步可以有三种方案,第一:采用主从卡级联,第二:采用共同的外触发,第三:采用共同的外时钟。

采用主从卡级联的方案时,主卡一般使用内时钟源模式,而从卡使用外时钟源模式,待主卡、从卡按相应的时钟源模式被初始化完成后,先启动所有从卡,由于主卡还没有被启动没有输出时钟信号,所以从卡进入等待状PCIE8511同步采集卡硬件使用说明书 版本:V6.00.00 态,直到主卡被启动的同时所有的从卡被启动,即实现了多卡同步启动的功能。

当您需要的采样通道数大于一个卡的通道数时,您可考虑使用多卡级连的方式扩展通道数量。

多卡级联的连接方法采用共同的外触发的方案时,设置所有的参数请保持一致。

首先设置每块卡的硬件参数,并且都使用外触发(ATR 或者DTR ),连接好要采集的信号,通过CN1接口的ATR (需要设置触发电平)或者DTR 管脚接入触发信号,然后点击“开始数据采集”按钮,这时采集卡并不采集,等待外部触发信号,当每块采集卡都进入等待外部触发信号的状态下,使用同一个外部触发信号同时启动AD 转换,达到同步采集的效果。

连接方法如下:DTR 时请使用内时钟模式注意:使用采用共同的外时钟的方案时,设置所有的参数请保持一致。

首先设置每块卡的硬件参数,并且都使用外时钟,连接好要采集的信号,然后点击“开始数据采集”按钮,这时采集卡并不采集,等待外部时钟信号;当每块采集卡都进入等待外部时钟信号的状态下,接入外部时钟信号同时启动AD 转换,达到同步采集的效果。

连接方法如下:外触发同步采集的连接方法阿尔泰科技发展有限公司外时钟同步采集的连接方法第五章数据格式、排放顺序及换算关系第一节、AD模拟量输入数据格式及码值换算一、AD双极性模拟量输入的数据格式如下表所示:输入AD原始码(二进制) AD原始码(十六进制) AD原始码(十进制)正满度1111 1111 1111 1111 FFFF 65535 正满度-1LSB 1111 1111 1111 1110 FFFE 65534 中间值+1LSB 1000 0000 0000 0001 8001 32769中间值(零点)1000 0000 0000 0000 8000 32768中间值-1LSB 0111 1111 1111 1111 7FFF 32767 负满度+1LSB 0000 0000 0000 0001 0001 1负满度0000 0000 0000 0000 0000 0 注明:当输入量程为±10V、±5V、±2.5V时,即为双极性输入(输入信号允许在正负端范围变化)。

假设从设备中读取的AD端口数据为ADBuffer(驱动程序中来自于ReadDeviceProAD或者ReadDeviceDmaAD的ADBuffer参数),电压值为V olt,那么双极性量程的转换公式为:±10V量程: V olt = (20000.00/65536) * (ADBuffer[0]&0xFFFF) – 10000.00;±5V量程: V olt = (10000.00/65536) * (ADBuffer[0]&0xFFFF) – 5000.00;±2.5V量程: V olt = (5000.00/65536) * (ADBuffer[0]&0xFFFF) – 2500.00;二、AD单极性模拟量输入数据格式如下表所示:输入AD原始码(二进制) AD原始码(十六进制) AD原始码(十进制)正满度1111 1111 1111 1111 FFFF 65535 正满度-1LSB 1111 1111 1111 1110 FFFE 65534 中间值+1LSB 1000 0000 0000 0001 8001 32769中间值1000 0000 0000 0000 8000 32768 中间值-1LSB 0111 1111 1111 1111 7FFF 32767 零点+1LSB 0000 0000 0000 0001 0001 1零点0000 0000 0000 0000 0000 0 注明:当输入量程为0~10V、0~5V时,即为单极性输入。

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