动态信号采集

支持东华测试 树立民族品牌 江苏东华测试技术股份有限公司 DH5902产品介绍

1概述

DH5902坚固型数据采集分析系统专为车载、机载、舰载等各种恶劣环境的数据采集设计,内置工业级控制计算机和电子硬盘,可在强振、高低温、高湿等极限环境下完成测试和长时间监测工作;采用有线网络(LAN)或无线网络(Wifi)连接计算机实时采集、传输、存储、显示、分析数据;可脱离计算机采用线控器控制独立工作,并将数据实时存储在仪器大容量电子硬盘中,连接计算机后再将数据回收进行分析处理。

1.1应用范围

1.1.1用于车载、机载、舰载等特殊试验场合的振动及性能测试。

⑴ 车载测试:测试人员在不需要协助的情况下,即可凭一己之力完成车辆的性能测试。

⑵ 机载测试:飞机空间有限,要求设备能够在尽量不占据空间的情况下,进行长时间独立的数据采集工作。DH5902具有在狭小环境中,脱离计算机独立工作的优点,非常适合这一测试场合。

⑶ 舰载测试:舰艇、船舶长时间处于剧烈振动和颠簸的环境中,且存在海水腐蚀和倒灌的情况,这对仪器的稳定性和防护都提出了极高的要求,DH5902能够满足在这样的恶劣环境中稳定工作的要求。

1.1.2强振、高低温、高湿等极限环境下的测试和监测工作。设备运输振动监测:精密设备在运输途中,可能会因为运输过程中振动过大而受损。因此,需要对整个运输过程的状态进行监测,DH5902的设计能满足抗振、无人监守并能长时间不间断记录数据等苛刻要求。

1.1.3接入多种传感器,用于各种物理量的测量,包括:应力应变、振动(加速度、速度、位移)、冲击、声音、温度(各种类型热电偶、铂电阻)、压力、流量、力、扭矩、电压、电荷、电流等各种物理量的测试和分析。

⑴ 各种形式的应变计,并配合使用应变适调器,完成全桥、半桥、1/4桥(三线制)状态的应力应变的测试和分析;

⑵ 接入各种桥式传感器,实现压力、力、荷重、位移等物理量的测试和分析;

⑶ IEPE(ICP)型传感器接配IEPE(ICP)适调器,实现振动加速度、振动速度、振动位移(模拟二次积分可选)的测试和分析;

⑷ 各种压电式传感器配合电荷适调器,实现振动加速度、振动速度、振动位移(模拟二次积分可选)及压力等的测试和分析;

支持东华测试 树立民族品牌 江苏东华测试技术股份有限公司 ⑸ 与热电偶配合,通过软件内置热电偶分度表,直接对温度进行测试和分析;

⑹ 和电涡流传感器、磁电式速度/加速度传感器、磁致伸缩位移传感器配合,实现对加速度、速度、位移的测试和分析;

⑺ 各种铂电阻温度传感器配合热电阻适调器,对温度进行测试和分析;

⑻ 接配4-20mA适调器,用于流量、风速、压力等的测试和分析;

⑼ 可对输出电压小于20mV的电压信号进行测试和分析。

1.2特点

1.2.1采用高强度铝合金作为机身材料:铝合金材料兼顾轻便与高强度的特性,目前已被广泛使用。DH5902的机身材料在使用铝合金的基础上,更做了加强,表面采用阳极处理,可防静电和电磁干扰,最大程度确保产品的可靠性;

1.2.2合理的结构设计:机身结构经反复验证实验和多次设计修改。采用密封设计,既具备防水防尘的优点,还可保证在受到60g/6ms的高冲击振动下的仪器正常工作状态;

1.2.3完整的数据采集系统:系统由内置的工业级计算机、大容量抗振电子硬盘、100Mbps以太网接口,锂电池组供电单元,多种类型的信号测试单元组合而成,形成完整而独立的数据采集系统;

1.2.4信号测试单元硬件性能优越:每个信号测试单元,由四个通道组成,每通道均采用独立的A/D转换器和独立的DSP实时信号处理系统。实现了多通道同步并行采样,采样速率不受通道数的限制,通道间无串扰影响,同时大大提高了系统的抗干扰能力;

1.2.5进口雷莫接插件:输入接插件采用了进口接插件,大大提高了小信号输入的可靠性,操作也十分方便;

1.2.6大容量锂电池组供电:仪器采用大容量锂电池组供电,能够连续工作4小时以上;

1.2.7体积小巧,便于携带:仪器外形尺寸规整,选配便携包,随身携带,便于测试;

1.2.8软件运行于Win2000/XP/7操作系统:用户界面友好、操作简便灵活,具有高度的实时性,数据实时采集、实时储存、实时显示和实时分析;

1.2.9软件具有各种强大的功能:多工程管理,允许同时打开、分析、浏览多个工程;自动隐藏各种参数栏,既方便参数设置,又可充分利用图形区;可自定义的菜单和工具栏;灵活的采样方式和多种触发模式等。

1.3系统构成

1.3.1 仪器与传感器的连接

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1.3.2单台仪器与计算机的连接

100Mbps以太网连接 WiFi无线通讯连接

1.3.3多台仪器与计算机的连接

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100Mbps以太网(LAN)连接 WiFi无线通讯连接

1.4采集仪功能

1.4.1可靠、成熟的通讯方式:采用100Mbps以太网通讯和无线WiFi以太网通讯两种方式,可结合现场情况,灵活切换使用。

1.4.2可无缝切换的工作模式

联机工作模式:联机工作模式下,可由计算机程控设置DH5902数据记录仪,实时显示和存储完整的数据,操作者也可随时知晓被测物的振动情况,以便及时解决出现的问题。

脱机工作模式:空间不够,人手不足,不适合计算机控制,没有关系,DH5902同样能满足您的要求。DH5902可以完全摆脱计算机的控制,独立进行数据采集任务,通过线控装置或者面板按键即可完成开始与停止数据记录。让您一人通过简单的操作,完成一组人才能测得的准确可靠的数据。

两种工作模式的无缝切换:仪器处于联机工作模式下时,可随时脱离计算机控制,转变为脱机工作模式;同样处于脱机工作下的仪器也可在连接计算机后,变为联机工作模式。

1.4.3语音、视频同步记录和回放功能:一个人的力量毕竟有限,语音及视频同步记录功能可以辅助您更好的完成测试工作。当DH5902处于数据采集的过程中,您无法抽身快速记录相关测试工况信息,此时通过语音和视频记录的方式,就可以快速完成该项工作。同上,在进行数据回放时,其语音和视频信息也会随数据同步进行回放,避免了测试数据与测试工况无法吻合而出错的情况。

1.4.4配置GPS模块:DH5902采集仪配有GPS功能模块,通过GPS天线,可多台仪器之间同步采样,实现行驶速度测量、时间校准、经纬度定位等功能。

支持东华测试 树立民族品牌 江苏东华测试技术股份有限公司 1.4.5通道配置灵活:DH5902采集仪可由多个测试单元组合而成。其中有应变/电压测试单元、转速测试单元、任意波形发生器单元、CAN总线接口单元等。应变/电压测试单元可用于常规应变、振动等信号的测量,转速测试单元可用于转速信号的测量,任意波形发生器单元可输出多种类型的信号,CAN总线接口单元可接入多种数字信号传感器。

1.4.6通道具有很强的通用性,满足几乎任何类型信号的输入;应变/电压测试单元的通道具有很强的通用性,配合使用各种调理器,可完成应变应力、振动、压力、流量、扭矩、电压、电荷、温度等信号的测量。

1.4.7 转速/计数器通道单元:可接各种脉冲/频率输出型传感器或计数器,用于转速的测量或脉冲数/频率值的统计。

1.4.8 信号源输出通道单元:输出多种信号,包括:正弦、正弦扫频、随机、伪随机、猝发随机、半正弦、方波、磁盘输出等,可与多种实验设备配合使用。

1.5软件功能

1.5.1 基本分析软件

DHDAS控制与基本分析软件是自主开发,包括底部驱动程序,通讯协议等与仪器配套使用的控制软件,自动识别系统配置,程控设置仪器的量程、滤波及采样参数,完成信号的实时采集分析处理,实现虚拟仪器的功能和“一键设定”式操作。

基本分析软件提供了快速简便的数据管理,实时采集及统计数据显示和后处理功能。不同的测试环境,可预先设置不同的采样、通道参数,试验时快速导入。多项数据预处理包含 重采样、低通滤波、消除直流(均值)、消除线性趋势、曲线拟合、平滑处理、数据段的截取、删除、另存、时域或频域的积分与微分、数字滤波器设计及滤波处理、虚拟通道计算等功能。灵活的在线光标,能快速定位到需要的数据,对多个通道进行观测和比较。

将复杂测试过程中获取的大量数据进行保存,并自动生成测试报告,提供打印功能方便存档。强大的实时性,丰富的分析、处理方法及完善的在线帮助;光标跟踪与书签功能,有利于数据的对比;多种数据格式转换输出,方便其他软件对采集到的数据进行调用分析。

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⑴ 实时数据统计功能:峰峰值、最大值、最小值、平均值等,将数据直观显示出来;

⑵ 时域分析功能:概率密度、累积密度、自相关、互相关分析等;

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直方图 相关分析

⑶ 频域分析功能:实时频谱分析、平均谱、自功率谱、互功率谱、频响分析等;

频谱分析 频响分析

频谱分析是信号处理中最基本的分析方法之一,在频谱分析模块中,时域数据经过FFT变换后得到其傅里叶谱的幅值谱。其中幅值谱(PEAK)反映了频域中各谐波分量的单峰幅值,幅值谱(RMS)反映了各谐波分量的有效值幅值。

数据预处理功能:重采样、数据曲线截取、微分/积分、数字滤波器设计等;

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动态信号分析仪安全操作及保养规程

动态信号分析仪安全操作及保养规程

1 动态信号分析仪安全操作及保养规程

动态信号分析仪是一种被广泛应用于各类工业生产领域的高科技仪器设备,它能够通过采集物体振动的动态信号并将其进行分析,从而帮助用户检测出物体内部的缺陷和故障,辅助用户制定有效的维修和保养方案。

为了更好地保证动态信号分析仪的正常使用和延长其使用寿命,以下将为您介绍它的安全操作和保养规程。

安全操作

1. 操作员应具备一定的技术知识

在进行动态信号分析仪的操作时,操作员应具备一定的技术知识,了解其原理和工作方式。如果是初次操作,操作员应事先进行相关的培训和指导,跟随有经验的人员参与实操,熟悉仪器的使用方法和操作流程,确保技能水平和安全意识符合要求。

2. 正确连接电源和信号线

在接入电源前,应检查电源和电压是否符合动态信号分析仪的电气参数要求,避免供电不足或过大,导致设备损坏。接线时应注意线路接法是否正确,电源线和信号线要分别接在相应的接口上,以免设备受到电击或触电事故发生。 2 3. 使用过程中应注意安全防护措施

操作过程中应佩戴防静电手套,并注意保护设备不受损伤,设备外壳应经常擦拭,避免受到外界污染。保持操作现场清洁、整洁、安全,避免绊倒、滑倒等意外事故的发生。在设备运转时,应保持身体稳定,防止摇摆和跌倒。

4. 关闭设备前,应注意操作步骤

在关闭设备之前,应先关闭设备的软件,在断开电源之前,给设备一定的停机时间,保证设备内的部件安全、准确、稳定地停止运转,然后再关掉电源,避免短路和电流浪涌对设备的损害。

保养规程

1. 定期清理设备

动态信号分析仪的频率转换器、计算机等部件上会积累灰尘、油污和异物,影响设备正常工作,因此需要定期进行清洗。清洁时应避免使用含有酸性、碱性、易挥发的化学药品,轻微的灰尘可以用柔软的毛刷或清洁布擦拭。

2. 注意电源接口的保养

动态信号分析仪的电源口很容易受到污染,长时间不进行干净的保养和维护,会使电源接口损坏,该接口损坏后会影响设备使用,因此要定期进行检查和清洁。 3 3. 驱动器的保养

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

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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

2 目 录

关于本手册 ....................................................................................................... 0

1 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

振动信号采集卡

振动信号采集卡

一、三格电子震动采集卡特点:

1、可以接入加速度传感器、速度传感器、位移传感器等。

2、工业化设计,稳定可靠。

3、电源板采用LDO芯片设计,做到低纹波、低噪声。

4、采用ARM+FPGA处理结构,可以运行各类信号处理算法。

5、可以提供原理图,板卡源码,以及板卡通信协议、计算机测试软件。

二技术指标:

模拟数字接口 八路可以配置的模拟接口(ICP信号) 采样精度24位

采样频率可调,最高采样频率100K

八路同步采样

输入范围正负10V

程控滤波器,截止频率可调

程控放大器,放大倍数,0.1、1、10、100可调

动态范围110dB

输入噪声小于0.3mvrms@+10

输入接头BNC

一路电流型信号输入 模拟信号范围可调

两路频率信号输入输出 可以测速,可以输出控制信号

通信接口 CAN口 运行CAN总线协议

串口 调试应用

100M网口 网络可以加光纤接口,传输距离可以到达几十公里

可以接GPS 使各个采集同时采样

存储设备 接4-32G的SD卡 实现数据大容量存储

处理器结构 ARM+FPGA 实现数字滤波处理

软件 信号采集实时显示和频谱分析软件 提供频谱分析、小波分析等信号分析二次开发SDK

信号采集系统概述

信号采集系统概述

1.3信号采集系统概述

这里的信号通常都是指模拟信号,包括电压和电流,对他们的采集过程通常包括模拟量的选通、模拟量的放大、信号滤波、电流电压的转换、V/F转换、A/D转换等。

1、模拟通道选通

测控系统有时需要进行多路和多参数的采集和控制,如果每一路都单独采用各自的输入回路,即每一路都采用放大、滤波、采样/保持,A/D等环节,不仅成本比单单片机路成倍增加,而且会导致系统体积庞大,且由于模拟器件、阻容元件参数特性不一致,对系统的校准带来很大困难;并且对于多路巡检如128路信号采集情况,每路单独采用一个回路几乎是不可能的。因此,除特殊情况下采用多路独立的放大、A/D外,通常采用公共的采样/保持及A/D转换电路(有时甚至可将某些放大电路共用),利用多路模拟开关,可以方便实现共用。

2.信号滤波

从传感器或其它接收设备获得的电信号,由于传输过程中的各种噪声干扰,工作现场的电磁干扰,前段电路本身的影响,往往会有多种频率成分的噪声信号,严重情况下,这种噪声信号甚至会淹没有效输入信号,致使测试无法正常进行。为了减少噪声信号对测控过程的影响,需采取滤波措施,滤除干扰噪声,提高系统的信噪比(S/N)。

过去常用模拟滤波电路实现滤波,模拟滤波的技术较为成熟。模拟滤波可分为有源滤波和无源滤波。设计有源滤波器,首先根据所要求的幅频特性,寻找可实现的有理函数进行逼近设计。常用的逼近函数有:波待瓦兹(Butterworth)函数、切比雪夫(Chebyshev)函数,贝塞尔(Besel)函数等,然后计算电路参数,完成设计。

3.电流电压的转换 电压信号可以经由A/D转换器件转换成数字信号然后采集,但是电流不能直接由A/D 转换器转换。在应用中,先将电流转变成电压信号,然后进行转换。电流/电压转换在工业控制中应用非常广泛。

电流/电压转换最简单的方法是在被测电路中串入精密电阻,通过直接采集电阻两端的电压来获得电流。A/D器件只能转换一定范围的电压信号,所以在电流/电压转换过程中,需要选择合适阻值的精密电阻。如果电流的动态范围较多,还必须在后端加入放大器进行二次处理。经过多次处理,会损失测量的精度。

瞬变电磁法中减小勘探盲区的一次尝试

瞬变电磁法中减小勘探盲区的一次尝试

第11期 山西焦煤科技 No.112020年11月 ShanxiCokingCoalScience&Technology Nov.2020 

·试验研究·

收稿日期:2020-08-30作者简介:赵明宣(1978—),男,河南杞县人,2003年毕业于河南理工大学,高级工程师,主要从事地球物理勘探工作(E-mail)958736920@瞬变电磁法中减小勘探盲区的一次尝试

赵明宣(山西华冶勘测工程技术有限公司,山西 太原 030002) 摘 要 瞬变电磁法以其较高的施工效率和较强的场地适应性得到了广泛应用,但由于其接收

信号的早期时间道中,存在无法分辨的自感信号和有用信号(关断时间范围内),导致了浅层的勘探

盲区。为了减小勘探盲区,选用拖拽式高分辨瞬变电磁系统进行尝试,该系统采用了“恒压钳位”高

速线性关断技术和“跨环消耦”消互感技术。试验结果表明,新技术的运用使有效起始采样时间大幅

提前至2μs,减小了勘探盲区,提高了瞬变电磁法的应用范围。

关键词 拖拽式高分辨瞬变电磁系统;浅层勘探盲区;精细探测;高速线性关断;消互感

中图分类号::P631.3+25 文献标识码:B 文章编号:1672-0652(2020)11-0017-03

瞬变电磁法(TEM)是地球物理科学中广泛使用

的一种地质结构探测方法,具有地形影响小、穿透能

力强、工作效率高等优点。这种优越性使瞬变电磁场

勘探在方法理论、仪器制造、数据处理及解释等方面

已形成完整的体系并迅速发展。浅层瞬变电磁法在

道路地下病害检测、煤田地下火区定位、矿井探测及

边坡无损检测等工程中已得到广泛应用[1-4].

近年来,城市浅层工程物探需求越来越多,但由

于瞬变电磁法勘探盲区的存在,仍然难以识别0~20m深度内的地层信息,亟需研究新的方法满足这

一范围勘探的需求。1 基本原理

瞬变电磁法是一种时间域的人工源地球物理电

磁感应探测方法,利用不接地回线或接地线源向地下

发送脉冲式一次电磁场,用线圈或接地电极观测由该

DH5922N动态信号测试分析系统使用说明书(USB3.0)V1.0

DH5922N动态信号测试分析系统使用说明书(USB3.0)V1.0

DH5922N动态信号测试分析系统

使用说明书

V1.0

江苏东华测试技术股份有限公司

I 目 录

第一章 入门指南 ................................................................................................................ 1

1.1 认识产品、附件及选件 .............................................................................................................. 1

1.2 仪器介绍 ...................................................................................................................................... 3

1.2.1 前面板 ...................................................................................................................................... 3

1.2.2 后面板 ...................................................................................................................................... 4

1.3 DH5611A-8同步时钟盒的介绍 ..................................................................................................... 5

DH5928简易操作说明书

DH5928动态信号测试分析系统

DH5928系统简易操作教程

第一部分 DH5928动态信号测试系统功能介绍

系统已包含动态信号测试分析系统所需的直流电压放大器、抗混滤波器、A/D转换器、DSP实时信号处理系统、锂电池组以及采样控制和计算机通讯的全部硬件,而且提供了充分考虑用户方便操作本系统所需的控制软件及分析软件,是一种便携式多通道并行同步采样的动态信号测试分析系统,可用于多通道电压输出型、电荷输出型、ICP型、应变桥路型以及4mA-20mA变送器输出型传感器输出信号的采集和分析。

1.特点:

1.1 高度便携:利用计算机的1394接口实时进行数据传送, 实现了热拔插和即插即用,并且最大程度上满足了对便携式仪器和采样速度的要求,测试系统不仅可在实验室使用,也可方便地应用于野外现场;

1.2 高度集成:模块化设计的硬件,每个测量机箱可插入两个4通道数采和1通道转速测量模块, 每台计算机可控制8通道数采和2通道转速同步并行采样,满足了多通道、高精度、高速动态信号的测量需求;

1.3 DSP实时信号处理系统:可选择的模拟滤波 + DSP实时数字滤波,构成高性能抗混滤波器,还可根据转速周期,实时完成连续的每转整周期采样;

1.4每通道独立的16位A/D转换器:实现了多通道并行同步采样,通道间无串扰影响及采样速率不受通道数的限制,并且大大提高了系统的抗干扰能力;

1.5 准确的采样速率:先进的DDS数字频率合成技术产生高精度、高稳定度的采样脉冲,保证了多通道采样速率的同步性、准确性和稳定性;

1.6 数字磁带机信号记录功能:利用计算机海量的存储硬盘,长时间实时、无间断记录多通道信号;

1.7 DMA方式传送数据:测试数据通过嵌入式实时操作环境下,DMA方式实时传送,保证了数据传送的高速、稳定、不漏码;

1.8 先进的工艺:多层线路板,全贴片工艺,大大提高了硬件的可靠性和抗干扰能力;

振动测试及其分析

1

振动测试及其分析

1.振动测试与动态信号分析

1.1 基本术语

动态参数:结构振动的位移、速度、加速度;冲击的加速度;噪声的声压等(随时间变化)。

动态测试:由传感器测得这些非电物理量并转变为电信号,然后经过信号放大、滤波等适调环节,对信号作适当调节,对测试结果进行显示、记录的过程。

模拟信号:工程中的动态物理量都是随时间变化的,相应的连续时间信号称为模拟信号。

数字信号:由模拟信号转换得到的离散数字序列。其特点是便于存储、处理。

数字信号是模拟信号在一定条件下的近似表示。

数据采集:将连续时间信号转变为离散数字信号的过程称为数据采集。

数据采集的方法:采样、量化—模数转换(A/D转换)

A/D转换产生的问题:频率混迭(偏度误差)、信号噪声比(随机误差)。

解决或减小误差的方法:抗混滤波、充分利用A/D转换器的动态范围。

信噪比(SNR):信号功率与噪声功率之比。用来衡量量化误差的大小,可作为反映量化过程的主要精度指标。

动态范围(DR):可测试的最大信号与分辨率之比,通常用分贝(dB)表示。

A/D转换器的动态范围DR与A/D转换位数N的关系:NDR2lg20;

如N=12,DR≈72 dB

频响函数测试分类:按激振力性质的不同,频响函数测试可分为稳态正弦激励、随机激励及瞬态激励三类。其中随机测试又有纯随机、伪随机、周期随机之分。瞬态测试则有快速正弦扫描、脉冲激励和阶跃(张驰)激励等几种方式。

脉冲激励可分为单点敲击多点测量和多点敲击单点测量两种。前者是求出频响函数矩阵中的某一列,后者是求出频响函数矩阵中的某一行。根据频响函数矩阵的对称性,其分析完全相同。

1.2 信号分析

从观测领域的不同,对信号特征进行分析的方法主要有三种:幅值域、时(间)域、频(率)域。

(1) 幅值域分析:有效值、峰值、平均值、方差(对随机信号 均值、方差,概率密度和概率分布函数)。

监控动态监测设置方法

监控动态监测设置方法

一、引言

随着科技的不断进步和发展,监控技术也得到了广泛的应用。监控动态监测作为一种重要的监控手段,被广泛应用于各个领域。本文将介绍监控动态监测的设置方法,帮助读者更好地理解和掌握这一技术。

二、监控动态监测的基本原理

监控动态监测主要通过传感器或摄像头等设备采集目标物体的动态信息,并将其转换成电信号或视频信号,然后通过信号处理器进行处理和分析,最终展现给用户。监控动态监测可以帮助用户实时了解目标物体的位置、形状、运动状态等信息。

三、选择合适的设备

在进行监控动态监测设置之前,首先需要选择合适的设备。根据不同的监测需求,可以选择使用红外传感器、摄像头、声音传感器等不同类型的设备。同时,还需要考虑设备的性能指标和适用环境,确保设备能够满足监测要求。

四、布置监测区域

在进行监控动态监测设置时,需要事先确定监测区域。根据实际情况,可以选择单一区域监测或多区域监测。同时,还需要注意监测区域的布置方式,以保证监测范围的完整性和准确性。

五、设置监测参数

在进行监控动态监测设置时,需要设置合适的监测参数。监测参数包括采样频率、灵敏度、触发条件等。根据实际需求和实际情况,合理设置这些监测参数,以保证监测的准确性和实用性。

六、选择合适的监测算法

监控动态监测的设置还需要选择合适的监测算法。监测算法可以对采集到的信号进行处理和分析,提取有用的信息。根据不同的监测需求,可以选择使用运动检测算法、目标跟踪算法、异常检测算法等不同类型的算法。

七、网络配置和数据存储

在进行监控动态监测设置时,还需要进行网络配置和数据存储。通过网络配置,可以将监测数据传输到指定的终端设备,实现远程监控。同时,还需要选择合适的数据存储方式,以便后续的数据分析和使用。

八、监测结果的展示和分析

监控动态监测的设置完成后,还需要对监测结果进行展示和分析。通过数据可视化技术,可以将监测结果以图表、曲线等形式展示给用户,帮助用户更直观地了解监测情况。同时,还可以对监测数据进行分析,提取有用的信息,为后续的决策和优化提供依据。

NI采集卡的多通道不同功能采集的配置操作方法

NI采集卡的多通道不同功能采集的配置操作方法 wdyjz@

2011.12.17

西安交通大学

问题: 对于带有信号调理功能的采集卡,需要设置部分通道为电压采集,某部分通道为特

殊的调理性能信号的采集(如温度、加速度、应变等),如何编程?

方法:

1) 通过daqmx 的属性节点设置调理的使能,如加速度的电流激励、直流交流的切换功能

等;

2) 通过daq助手的通道添加功能实现。

3) 通过daq助手分别设置通道任务,转换为daqmx代码,并拷贝综合。

实现案例:

以NI USB-9234 动态信号采集卡为例说明。

采用方法2来实现,daq助手方便操作,并且可以一键转换为daqmx代码,便于系统集成。

步骤1,在程序框图放入daq助手节点;

图1、DAQ助手

步骤2,先设置采集电压通道

图2、设置采集电压

步骤3,设置电压采集的具体参数

图3、电压采集参数设置(通道0)

步骤4,添加加速度采集通道

图4、添加加速度采集通道

步骤5,设置加速度采集参数

图5、加速度通道参数采集设置

步骤6,采集效果

图6、采集效果图

步骤7,转换为daqmx代码

步骤8,转换后的效果

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