PC-6311数据采集卡说明书
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。
SFPCI-6011多功能数据采集卡使用说明书

1. 综述SFPCI-6011卡是PCI 总线的多功能模入模出接口卡,可方便地应用于装有PCI 总线插槽的微机,具有即插即用(PnP)功能。
PC操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析软件LabVIEW 、LabWindows/CVI等环境。
SFPCI-6011 多功能模入模出接口卡安装使用方便,程序编制简单。
使用时只需将接口卡插入微机任一PCI总线插槽中。
其模拟模入模出信号均由卡上的37芯D 型插座与外部信号源及设备连接。
模入部分:用户可根据实际需要选择单端或双端输入方式。
输入通道切换可设置成任意连续通道间自动切换或由用户程序切换。
卡上装有1K字的先进先出存储器(以下简称FIFO),可根据用户需要安装成1~8K字,便于采集系统在Windows等实时多任务操作系统下工作。
本卡的AD触发方式可以选用程序触发、定时器触发、间歇定时触发、外时钟同步触发、外门控触发等触发方式。
系统通过查询板上FIFO存储状态、AD转换完成状态,或响应FIFO中断或AD转换完成中断的方式实现与板卡的通讯和数据交换。
模出部分:2路模出有多种输出范围选择,可根据用户需要将加电输出初始态,设置成加电自动输出范围下限电平或输出范围中点电平。
数字量输入输出部分:有16路数字量输入和16 路数字量输出接口,采用40P扁平带缆与外部设备连接。
也可经转换电缆从37芯D 型插座输出。
其中数字量输出具有锁存功能。
16 路数字量输出还具有加电自动清零功能。
定时/计数器部分:装有三路16位字长的定时/计数通道,以及2MHz 的基准时钟。
三路定时/计数器通道主要是为本卡的AD 转换提供几种定时触发AD方式,用户仅能使用定时/计数器通道2为实现定时中断.2. 技术参数2.1 模入部分(以下简称AD)AD通道数:单端16路、双端8路;AD信号范围: 0V~10V; -5V~+5V;-10V~+10V;(可选范围:0V~5V;-2.5V~+2.5V;手动设置2倍放大)输入阻抗:≥ 10MΩAD转换分辨率:12位AD转换速度:10us放大器建立时间:7uS (0.01%)AD转换系统通过率:100KHzAD数据先进先出缓冲存储器(FIFO)存储深度:1K字AD触发方式:程序触发;定时触发;间歇定时触发;外时钟触发;外门控定时触发;AD通讯方式:AD转换结束中断、FIFO半满中断、程序查询;AD转换非线性误差:±1LSBAD转换输出码制:单极性原码双极性偏移码;系统综合误差:≤±0.05% F.S2.2 模出部分(以下简称DA)DA通道数:2路DA范围: 0~2.5V;0~5V;0~10V;-2.5V~+2.5V;-5V~+5V;-10V~+10V;DA转换分辨率:12位DA转换输入码制:二进制原码 ( 单极性输出)二进制偏移码 ( 双极性电压输出)DA转换建立时间:≤ 5μS (0~2.5V;-2.5V~+2.5V)(无RC滤波时的满幅阶跃) ≤ 50μS (0~5V;-5V~+5V;0~10V)≤ 100μS (-10V~+10V)2路DA加电输出状态:加电同时自动输出下限电平或加电同时自动输出中位电平DA转换综合误差:电压方式:≤ 0.1% F.S2.3 数字量输入输出部分(以下简称DI/DO)DI:16路;DO:16路;输入输出电平:TTL/CMOS电平兼容;2.4 定时/计数器部分(以下简称T/C)准时钟:2MHz,占空比50%定时/计数通道:3个16位定时/计数通道(仅定时/计数2对用户部分开放)2.5 电源功耗+5V ≤ 600mA+12V ≤ 100mA-12V ≤ 70mA2.6 使用环境要求工作温度:10℃~40℃相对湿度:40%~80%存贮温度:-55℃~+85℃2.7 外型尺寸:( 不含档板 )外型尺寸(不含档板):长×高=165mm×115mm ( 6.5英寸×4.5英寸)3. 工作原理SFPCI-6011多功能模入模出接口卡主要由模数转换电路、数模转换电路、AD数据存储电路、数字量输入输出电路,定时/计数电路和接口控制逻辑电路构成。
CBZ-6311线路保护说明书

CBZ-6300系列微机线路保护测控装置技术说明书(V2.11)上海继电器有限公司 Shanghai Relay Co.,Ltd目 录1 概述 (1)1.1 适用范围 (1)1.2 基本配置 (1)1.3 CBZ-6300系列线路保护装置功能一览表 (3)2 技术参数 (5)3装置的工作原理 (6)3.1 三段定时限过流保护(可带方向、低电压闭锁) (6)3.1.1方向元件 (7)3.1.2低压元件 (7)3.1.3三段定时限过流保护(可带方向、低电压闭锁) (8)3.2三相二次重合闸(检无压、检同期) (8)3.3后加速电流保护(可带方向、低电压闭锁) (11)3.4充电保护 (12)3.5反时限电流保护 (12)3.6三段定时限零序过流保护(可带方向、零序电压闭锁) (13)3.6.1零序方向元件 (13)3.6.2零序电压元件 (14)3.6.3三段定时限零序过流保护(可带方向、零序电压闭锁) (14)3.7 低压侧零序过流保护 (14)3.8 过负荷保护 (15)3.9低频减载 (15)3.10低压减载 (15)3.11小电流接地选线 (16)3.12失压保护 (17)3.13 PT、CT断线告警 (17)3.13.1 母线PT断线告警 (17)3.13.2 线路PT断线告警 (18)3.13.3 CT断线告警 (18)3.14辅助功能 (19)3.14.1装置自检功能 (19)3.14.2控制回路断线监测 (19)3.14.3弹簧未储能监测 (19)4装置定值整定及接线原理图、端子图 (20)4.1装置的安装开孔图 (20)4.2 CBZ-6311线路保护及测控装置 (20)4.2.1装置背板端子图及原理接线图 (20)4.2.2定值清单 (23)4.3 CBZ-6312线路保护及测控装置 (25)I4.3.1装置背板端子图及原理接线图 (25)4.3.2定值清单 (28)4.4 CBZ-6315线路保护及测控装置 (30)4.4.1装置背板端子图及原理接线图 (30)4.4.2定值清单 (33)4.5 CBZ-6316线路保护及测控装置 (34)4.5.1装置背板端子图及原理接线图 (34)4.5.2定值清单 (36)4.6 CBZ-6313线路保护及测控装置 (38)4.6.1装置背板端子图及原理接线图 (38)4.6.2定值清单 (42)5 整定说明 (44)6调试大纲 (46)6.1调试注意事项 (46)6.2装置通电前检查 (47)6.3绝缘检查 (47)6.4上电检查 (47)6.5采样精度检查 (47)6.6开关量输入检查 (47)6.7继电器接点校验 (47)6.8定值校验 (47)6.9跳合闸电流保持试验 (47)7订货须知 (47)CBZ-6300系列线路保护测控装置1 概述1.1 适用范围CBZ-6300系列线路保护及测控装置包括CBZ-6311、CBZ-6312、CBZ-6315、CBZ-6316等装置,可满足35kV及以下电压等级各设备的保护和监控需求,为35kV及以下电压等级小型变电站、10kV开闭所、办公设施等电力客户提供最优性能价格比的成套保护测控装置。
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。
数据采集使用说明书

G01通用数据采集仪和分析系统使用说明书中国地震局工程力学研究所目录一.功能和用途说明--------------------------------------------------------------3二.软件安装步骤说明----------------------------------------------------------3三.软件使用说明-----------------------------------------------------------------4四.采集仪使用说明------------------------------------------------------------24一、功能和用途说明本系统包括采集仪和软件两个部分。
采集仪为16位、USB总线、最高采样率可达到400KHz的16通道的数据采集仪器。
软件有数据采集、数据触发采集、时域滤波、波形编辑、数据微分、积分和统计、频域分析、自动判断结构固有频率、结构振型分析、多通道信号失真度测量、虚拟电压表和示波器共11个模块组成。
提供了多种采集方式、丰富的数据时域分析、频率分析等功能。
可用于地脉动、结构脉动、爆破、桥梁、大坝和结构等建筑物的健康诊断和分析、环境振动影响分析、结构振型分析等。
二、安装步骤1.先安装驱动程序。
解压缩“数据采集驱动程序”文件,解压缩后选择“USB2080”文件里面的“app”文件,打开“app”文件,点击setup。
如果已经安装了波速测量软件、挠度测量软件、振动台标定软件中的任何一个驱动程序,在这不需要再安装驱动程序,直接安装应用程序。
2.安装应用软件。
打开”数据采集应用软件”文件,点击setup。
安装完后。
3.安装完后,连接好仪器和电脑,电脑会自动安装仪器的USB口驱动,按照提示分别选择“自动安装”、“只安装一次”,此过程需要一定的时间,请耐心等待。
4.到电脑的“所有程序”里就可以看到了“中国地震局工程力学研究所数据采集软件”了。
数据采集板卡操作指南

二数据采集卡的设置检测系统已下载可与数据采集卡通信的驱动程序,从开始菜单/ 所有程序/ Advantech Automation / Device Manager 打开研华的设备管理程序Advantech Device Manager,如图1-5所示。
在Installed Devices 列表中板卡信息PCI-1711的标识。
图1-5三板面与设备管理器的操作1 模拟量操作若要观察各模拟量输入通道的电压值的大小,可点击图1-5画面中“Test”按钮,进入图1-6的采集卡模拟输入量显示界面。
“Andlog input reading”选项夹中“Channel No 0 ~ 2”对应的“Analog input reading”栏中显示的内容分别是:压力传感器输出信号的电压值;液位传感器输出信号的电压值;温度传感器输出信号的电压值。
若将某一“切换开关”拨向“OFF”的位置,该模拟量输入通道的信号来源就是精密电位器。
图1-6的采集卡模拟输入量显示界面。
“Andlog input reading”选项夹中“Channel No 0 ~ 7”对应的“Analog input reading”栏中显示的内容分别是:1 ~ 8个精密电位器输出的直流电压值;当某一个电位器顺时针转动10周,则对应的电压值就会从0增加到5V。
2 数字量操作(1)数字输入量操作见图1-2,操作面板有16个“输入按钮”,即K0~K15。
所有“输入按钮”的接点为常开接点,按下某一按钮时,对应的数字输入端接地,低电平有效。
动作结果可在图1-7的“Digital input”选项夹中对应的指示灯变成绿颜色。
如将K2和K3的“输入按钮”同时按下时,则Digital input选项夹中对应的DI 2和DI 3输入指示灯变成绿颜色。
(2)数字输出量操作打开图1-8的“Digital output”选项夹,按下DO0 ~ DO15任意按钮,都会使对应操作面板上的L0~L15中对应的指示灯点亮;重复上述操作,就会使指示灯改变原来的状态。
中泰数据采集卡使用方法

中泰数据采集卡使用方法一.多功能板接线方法1.图1♦当测电流信号时,采集卡A/D端接PS-003端子板,根据电流、采集方式(单端和双端),再PS003上的RA(单端)或者RC(双端)上焊接不同的电阻,将电流转换为电压,方便采集。
♦4~20mA电流信号转换为1~5V电压信号时焊接250Ω精密电阻,转换为2~10V电压信号时焊接500Ω精密电阻。
♦0~10mA电流信号转换为0~10V电压信号时焊接1KΩ精密电阻,转换为0~5V电压信号时焊接500Ω精密电阻。
♦开关量端接PS-006端子板(端子定义即配接的采集卡的开关量定义),请察看相关说明书。
♦和PS-003配接适用板卡:PCI-8310 PCI-8360 PCI-8319 PCI-8325 PCI-8333 PCI-8335B PCI-8340 PC-6310 PC-6313 PC-6315 PC-6319 PC-6325 PC-6333PC-6340等♦和PS-006配接适用板卡:PCI-8310 PCI-8360 PCI-8344 PCI-8319 PCI-8322 PCI-8324 PCI-8320 PCI-8325 PCI-8333 PCI-8335B PCI-8340 PC-6311PC-6313 PC-6315 PC-6322 PC-6323 PC-6317等2.图2♦测电压信号时,采集卡A/D端可接PS-006端子板♦开关量端接PS-006端子板二.开关量DI DO接线方法图3♦DI 16路,接PS-006端子板♦DO 16路,接继电器输出PS-002端子板♦适用板卡:PCI-8408 PC-6408♦继电器板卡须外加12V或者24V电源三.开关量DO接线方法图4♦DO 32路,可配两块继电器输出PS-002端子板♦适用板卡:PCI-8407 PC-6407♦继电器板卡须外加12V或者24V电源四.开关量DI接线方法图5♦DI 32路,接PS-006端子板♦适用板卡:PCI-8405 PC-6405五.全隔离模块接线方法图6如果用户现场环境恶劣,或信号是非标准信号,不能直接被所选设备采集时,就需要加入全隔离模块。
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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PC-6311D模入模出接口卡技术说明书
1.概述:
PC-6311D 模入模出接口卡适用于具有ISA 总线的PC系列微机,具有很好的兼容性,CPU从目前广泛使用的64位处理器直到早期的16位处理器均可适用,操作系统可选用经典的MS-DOS,目前流行的Windows系列,高稳定性的Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析系统 LabVIEW 等软件环境。
在硬件的安装上也非常简单,使用时只需将接口卡插入机内任何一个ISA总线插槽中,信号电缆从机箱外部直接接入。
也可插入我所研制的PC扩展箱内使用。
PC-6311D模入模出接口卡安装使用方便,程序编制简单。
其模入模出及I/O信号均由卡上37芯D型插头及另配的转换插头与外部信号源和设备连接。
对于模入部分,用户可根据实际需要选择单端或双端输入方式。
对于模出部分,用户可根据控制对象的需要选择电压或电流输出方式以及不同的量程。
2. 主要技术参数:
2.1 模入部分
2.1.1输入通道数:(标*为出厂标准状态,下同)
单端32路;* / 双端16路
2.1.2输入信号范围:
0V~10V*;/ ±5V
2.1.3输入阻抗:≥10MΩ
2.1.4A/D转换分辨率:12位
2.1.5A/D转换速度:10μS
2.1.6A/D启动方式:
程序启动/外触发启动
2.1.7A/D转换结束识别:
程序查询/中断方式
2.1.8A/D转换非线性误差:±1LSB
2.1.9A/D转换输出码制:
单极性原码*/双极性偏移码
2.2.10系统综合误差:≤0.2% FSR
2.2 模出部分:
2.2.1输出通道数:
2路 (互相独立,可同时或分别输出,具有上电自动清零功能。
)
2.2.2输出范围:
电压方式:0~5V;0~10V*;±5V;±2.5V
电流方式:0~10mA;4~20mA
2.2.3输出阻抗:≤2Ω (电压方式)
2.2.4D/A转换器件:DAC1210
2.2.5D/A转换分辨率:12位
2.2.6D/A转换输入码制:
二进制原码(单极性输出方式时)*;
二进制偏移码(双极性电压输出方式时)
2.2.7D/A转换综合建立时间:≤2μS
2.2.8D/A转换综合误差:
电压方式:≤0.2% FSR
电流方式:≤ 1% FSR
2.2.9电流输出方式负载电阻范围:
使用机内+12V电源时:0~250Ω
外加+24V电源时:0~750Ω
2.3 数字量输入输出部分:
2.3.1DI:8路;TTL标准电平
2.3.2 DO:8路;TTL标准电平;有输出锁存功能
2.4 电源功耗:
+5V(±10%)≤400mA;
+12V(±10%)≤100mA;
-5V(±10%)≤10mA
2.5 使用环境要求:
工作温度:10℃~40℃;
相对湿度:40%~80%;
存贮温度:-55℃~+85℃
2.6 外型尺寸:(不含档板)
长×高=182.6mm×106.7 mm (7.2英寸×4.2英寸)
3. 工作原理:
PC-6311D模入模出接口卡主要由模数转换电路、数模转换电路、数字量输入输出电路、接口控制逻辑电路构成。
3.1 工作原理框图:PC-6311D模入模出接口卡工作原理框图见图1。
图1 工作原理框图
3.2 模入部分:
外部模拟信号经多路转换开关选择后送入放大器处理。
放大器前后设有单/双端输入选择跨接器KJ1、KJ2 和转换码制选择跨接器KJ3。
处理后的信号送入模数转换器进行转换,其转换状态和结果可用程序查询和读出。
模数转换器的启动也可用外部触发方式启动。
转换结束信号也可用中断方式通知CPU进行处理。
3.3 模出部分:
模拟量输出部分由DAC1210 D/A转换器件和有关的基准源、运放、阻容件和跨接选择器组成。
依靠改变跨接套的连接方式,可分别选择电压或电流输出方式。
当采用电流输出方式时,本卡可直接外接Ⅱ、Ⅲ型执行器。
D/A 部分的各个通道可分别按不同的输出方式和范围由用户自行选择,并具有加电自动清零功能。
3.4 数字量输入输出部分:
数字量输入输出电路由输入缓冲器和输出锁存器及相关电路组成,可分别输入输出8位TTL电平信号。
4. 安装及使用注意:
本卡的安装十分简便,只要将主机机壳打开,在关电情况下,将本卡插入主机的任何一个空余扩展槽中,同时CZ2也需要占用一个空余扩展槽,再将档板固定螺丝压紧即可。
本卡采用的模拟开关是COMS 电路,容易因静电击穿或过流造成损坏,所以在安装或用手触摸本卡时,应事先将人体所带静电荷对地放掉,同时应避免直接用手接触器件管脚,以免损坏器件。
禁止带电插拔本接口卡。
本卡跨接选择器较多,使用中应严格按照说明书进行设置操作。
设置接口卡开关、跨接套和安装接口带缆时均应在关电状态下进行。
当模入通道不全部使用时,应将不使用的通道就近对地短接,不要使其悬空,以避免造成通道间串扰和损坏通道。
为保证安全及采集精度,应确保系统地线(计算机及外接仪器机壳)接地良好。
特别是使用双端输入方式时,为防止外界较大的共模干扰,应注意对信号线进行屏蔽处理。
5. 使用与操作:
5.1 主要可调整元件位置见图2。