NI采集卡的多通道不同功能采集的配置操作方法

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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。

ni6221采集卡引脚定义

ni6221采集卡引脚定义

ni6221采集卡引脚定义【原创实用版】目录1.NI 6221 采集卡的概述2.NI 6221 采集卡的主要特点3.NI 6221 采集卡的引脚定义及功能4.NI 6221 采集卡的应用领域正文一、NI 6221 采集卡的概述I 6221 是一款由美国国家仪器(National Instruments)公司推出的数据采集卡,它具有高性能、多功能和灵活性等特点,广泛应用于各种测试、测量和控制系统中。

NI 6221 采集卡支持多种接口标准,如 PCI、PXI、PCI Express 等,能够满足不同用户的需求。

二、NI 6221 采集卡的主要特点1.高采样率:NI 6221 采集卡具有高达 200MHz 的采样率,能够满足高速信号采集的需求。

2.多通道:NI 6221 采集卡支持 1-8 个通道的灵活配置,用户可以根据实际需求选择合适的通道数量。

3.高精度:NI 6221 采集卡具有 14 位或 16 位 ADC,能够实现高精度的数据采集。

4.宽输入范围:NI 6221 采集卡支持±10V、±5V、0-5V 等多种输入范围,满足不同信号类型的采集需求。

5.抗干扰能力强:NI 6221 采集卡具有优秀的抗干扰能力,能够有效抑制各种干扰信号,保证数据采集的准确性。

三、NI 6221 采集卡的引脚定义及功能I 6221 采集卡的引脚定义如下:1.Channel 0: 通道 0,用于数据采集的输入通道。

2.Channel 1: 通道 1,用于数据采集的输入通道。

3.+5V: 正电压 5V,为采集卡提供电源。

4.Ground: 地面,用于连接采集卡的地线。

5.+10V: 正电压 10V,为采集卡提供电源。

6.-10V: 负电压 10V,为采集卡提供电源。

7.+3.3V: 正电压 3.3V,为采集卡提供电源。

8.PCI: PCI 总线接口,用于连接计算机和采集卡。

9.PXI: PXI 总线接口,用于连接计算机和采集卡。

PCI-1716快速入门手册——DAQNavi

PCI-1716快速入门手册——DAQNavi

PCI-1716快速⼊门⼿册——DAQNavi PCI-1716快速安装使⽤⼿册——DAQNaviPCI-1716快速安装使⽤⼿册——DAQNavi (1)第⼀章产品介绍 (2)1.1 概述 (2)1.1.1 即插即⽤功能 (2)1.1.2 ⾃动通道/增益/SD*/BU*扫描 (2)1.1.3 卡上FIFO(先⼊先出)存储器 (2)1.1.4 卡上可编程计数器 (2)1.1.5 16路数字输⼊和16路数字输出 (3)1.1.6 ⾃动校准功能 (3)1.1.7 板卡ID (3)1.2 特点 (3)1.3 选型指导 (3)第⼆章PCI-1716板卡的安装与测试 (5)2.1 初始检查 (5)2.2 Windows XP/7(64/32位)下板卡的安装 (5)2.3 测试 (19)2.3.1 模拟输⼊功能测试 (19)2.3.2 模拟输出功能测试 (20)2.3.3 数字量输⼊功能测试 (20)2.3.4 数字量输出功能测试 (21)2.3.5 计数器功能测试 (21)第三章信号连接 (24)3.1 模拟信号输⼊连接: (25)3.2 模拟信号输出连接 (27)3.3 触发源连接 (29)3.4 数字信号连接 (29)3.5 计数器功能接线 (30)第四章例程使⽤详解 (32)4.1 PCI-1716板卡⽀持例程列表 (32)4.2 常⽤例⼦使⽤说明(以MFC例程为例) (32)4.2.1 AI_Instant(软件触发⽅式例程) (32)4.2.2 AI_AsynchronousOneBufferedAi(异步⽅式进⾏数据采集的例程) (33) 4.2.3 AI_SynchronousOneBufferedAi(同步⽅式进⾏数据采集的例程) (34) 4.2.4 AI_StreamingBufferedAi (循环采集的例程) (35)4.2.5 AO_Instant(模拟量输出) (36)4.2.6 DI_Instant(数字量输⼊程序) (37)4.2.7 DO_Instant(数字量输⼊程序) (38)4.2.8 Counter_EventCounter(事件计数程序) (39)4.2.9 Counter_FrequencyMeter(频率测量程序) (39)4.2.10 Counter_TimerPulse(脉冲输出程序) (40)4.2.11 Counter_OneShot(计数器产⽣外触发功能程序) (41)第五章遇到问题,如何解决? (42)第⼀章产品介绍1.1 概述PCI-1716/1716L是⼀款功能强⼤的⾼分辨率多功能PCI数据采集卡。

示波器的多通道测量和同步采集技术

示波器的多通道测量和同步采集技术

示波器的多通道测量和同步采集技术示波器是一种常用的电子测量仪器,它主要用于观测和测量电压和电流等电信号的波形和参数。

随着科技的不断进步,示波器的功能也得到了不断的拓展。

多通道测量和同步采集技术是示波器的一项重要功能,可以提高测试效率和准确性。

本文将介绍示波器的多通道测量和同步采集技术的原理和应用。

一、多通道测量技术多通道测量技术是指示波器能够同时测量多个信号通道的波形和参数。

传统的示波器一般只能测量一个信号通道,如果需要同时观测多个信号通道,就需要使用多个示波器进行测量,不仅增加了仪器的成本,还增加了操作的复杂性。

而多通道测量技术则可以通过在示波器上增加多个通道输入接口,实现同时测量多个信号通道的功能。

多通道测量技术的实现有两种主要方式,一种是使用多个ADC(模数转换器)实现多通道同时采集,另一种是使用一个ADC进行多路切换。

多个ADC方式一般适用于高速信号采集,每一个通道都配备一个ADC,可以同时对多个信号通道进行采样和存储。

而使用一个ADC进行多路切换的方式适用于低速信号采集,通过切换不同的通道,实现多个信号通道的测量。

多通道测量技术在实际应用中非常广泛。

例如,在电力系统的故障诊断中,多通道测量技术可以同时测量电力线上的多个信号,快速准确地定位故障点;在医疗设备的检测中,可以同时监测患者的多个生理信号,提高诊断的精确性;在通信系统的调试中,可以同时观测多个信号通道,准确分析通信质量等。

二、同步采集技术同步采集技术是指示波器能够对多个信号通道进行同步采集,确保采集到的波形数据的准确性和精确度。

示波器的多通道测量功能中,如果各个通道的采集时刻存在一定的偏差,会导致测量数据的不准确性。

而同步采集技术可以实现多个通道的数据同时采集,并保持采样时刻的一致性。

同步采集技术的实现主要依靠示波器的硬件和软件。

在硬件方面,示波器需要具备高精度的时钟和触发系统,以保证各个通道之间的采样时刻一致。

在软件方面,示波器需要进行相应的数据校正和数据对齐,以确保采集到的波形数据的准确性。

NI数据采集卡选用指南

NI数据采集卡选用指南

NI数据采集卡选用指南
1.应用需求:首先需要根据具体的应用领域和需求来确定采集卡的性能指标。

比如,需要考虑采样率、分辨率、输入通道数等参数。

对于高速数据采集,需要选择采样率较高的采集卡;对于精确测量,需要选择具有较高分辨率和较低噪声的采集卡;对于多通道采集,需要选择具有多个输入通道的采集卡。

2.接口类型:NI数据采集卡提供了多种接口类型,如PCI、PCIe、USB等。

需要根据计算机的接口类型来选择合适的采集卡。

PCIe接口的采集卡具有更高的数据传输速度,适用于高速数据采集;USB接口的采集卡具有更好的可移植性,适用于多台计算机之间的数据采集。

3. 软件支持:NI数据采集卡使用LabVIEW软件进行配置和控制,因此需要考虑采集卡是否兼容LabVIEW软件,并且是否具有其他辅助软件支持。

NI数据采集卡提供了丰富的驱动程序和工具箱,可以方便地进行数据处理和分析。

4.成本预算:在选用NI数据采集卡时,需要考虑成本因素。

不同型号的采集卡价格不同,应根据实际需求和预算来选择适合的采集卡。

同时还需要考虑其他相关的配件和软件的成本。

5.售后服务:NI作为一家著名的测试测量设备供应商,具有完善的售后服务体系。

在选用NI数据采集卡时,需要考虑NI的售后服务水平,如技术支持、维修保修等。

总的来说,选用NI数据采集卡需要综合考虑应用需求、接口类型、软件支持、成本预算和售后服务等因素,以选择满足需求并能提供可靠性能的采集卡。

西鄂伯-振动噪声测试系统硬件:NI-923x型多通道数采

西鄂伯-振动噪声测试系统硬件:NI-923x型多通道数采

西鄂伯-振动噪声测试系统硬件:NI-923x型多通道数采“西鄂伯”测试系统硬件:NI923x型多通道数据采集器大家好,欢迎关注我的文章,今天和大家讲解西鄂伯测试系统的硬件部分。

本例讲解NI923x型多通道数据采集器。

【1】首先介绍一下,数据采集器的作用。

如图示,数据采集器作用为,将传感器的模拟电压信号,通过AD 采样,转换输出为数字信号,以供后续分析软件的处理。

此图为实物图。

【2】产品品牌实力介绍2.1数据采集器制造商介绍熟悉测试仪器的都知道,NI是“虚拟仪器”技术的创始者,其品牌力不言自明。

NI产品有专门针对振动声音的采集模块,在其官网能查询得到。

2.2行业内实力证据1行业内都是知道Grass麦克风绝对是top3以内,大家看其产品技术说明书,可以看到其制造检验仪器使用的是NI的数据采集卡,可见其性能是相当可信的。

2.3行业内实力证据2德国著名品牌M+P公司,使用NI硬件作为其数据采集硬件,该信息可以在其官网看到。

2.4行业内实力证据3在百度文库官网,曾有业内人士将NI对比LMSSCADAS、B&KPulse。

得出结论:NI并不比LMSSCADA S、B&KPulse差。

2.5行业内幕既然NI公司产品这么好,那么为何其硬件在NVH领域使用的少呢(黄色背景)?其原因在于:N I定位在为整个工业界服务,将其产品价格公开透明在其官网,也就是薄利多销,举个例子:其官网显示,仅2004年一年,就有超过2.5w家企业从NI购买产品;振动噪声行业是小众行业,在欧美很早就已经有这样的制造商,其软件早已被各领域客户熟悉并习惯。

不巧的是,NI没有开发这样专业的振动噪声分析软件。

振动噪声测试系统中软件是灵魂,客户会根据已有使用经验来选择软件,然后由供应商搭配自己的硬件(他们的硬件在网上不可能查到其价格),一般软、硬件价值比为1:1。

如果选择NI硬件,那么这些传统供应商根本没有利润可言。

【3】技术参数下面来介绍一下,NI923x型多通道数据采集器的技术参数。

多通道数据采集系统的设计与实现

多通道数据采集系统的设计与实现

多通道数据采集系统的设计与实现近年来,随着科技的不断发展和数据的迅速增长,对于多通道数据采集系统的需求越来越迫切。

多通道数据采集系统旨在通过多个输入通道同时采集、传输和处理多组数据,以满足大规模数据采集和处理的需求。

本文将详细介绍多通道数据采集系统的设计与实现。

1. 系统需求分析在设计多通道数据采集系统之前,首先要明确系统的需求。

根据具体的应用场景和目标,我们需要确定以下几个方面的需求:1.1 数据采集范围:确定需要采集的数据范围,包括数据类型、数据量和采集频率等。

这将直接影响系统的硬件选择和设计参数。

1.2 数据传输和存储要求:确定数据传输和存储的方式和要求。

例如,是否需要实时传输数据,是否需要数据缓存和压缩等。

1.3 系统的实时性要求:确定系统对数据采集和处理的实时性要求。

根据实际应用场景,可以确定系统对数据延迟和响应时间的要求。

1.4 系统的可扩展性:考虑系统的可扩展性,以满足未来可能的扩展需求。

这包括硬件和软件的可扩展性。

2. 系统设计在需求分析的基础上,我们进行多通道数据采集系统的设计。

系统设计主要包括硬件设计和软件设计两个方面。

2.1 硬件设计根据需求分析中确定的数据采集范围和要求,我们选择合适的硬件设备进行数据采集。

常用的硬件设备包括传感器、模拟信号采集卡和数字信号处理器等。

2.2 传感器选择根据需要采集的数据类型,选择合适的传感器进行数据采集。

不同的传感器适用于不同的数据类型,如温度传感器、压力传感器、光传感器等。

2.3 采集卡设计针对多通道数据采集系统的特点,我们需要选择合适的模拟信号采集卡进行数据采集。

采集卡应具备多个输入通道,并能够同时采集多个通道的数据。

2.4 数字信号处理器设计针对采集到的模拟信号数据,我们需要进行数字信号处理。

选择合适的数字信号处理器进行数据处理,如滤波、采样和转换等。

2.5 软件设计针对系统的需求和硬件的设计,我们需要进行软件设计,以实现数据采集、传输和处理。

PCI-1711 1711L 快速说明书

PCI-1711 1711L 快速说明书

PCI-1711/1711L快速安装使用手册PCI-1711/1711L快速安装使用手册 (1)第一章 产品介绍 (2)1.1 概述 (2)1.1.1 即插即用功能 (2)1.1.2 灵活的输入类型和范围设定 (2)1.1.3 卡上FIFO(先入先出)存储器 (2)1.1.4 卡上可编程计数器 (2)1.1.5 16路数字输入和16路数字输出 (3)1.2 特点 (3)第二章 安装与测试 (3)2.1 初始检查 (3)2.2 Windows2K/XP/9X下板卡的安装 (3)2.2.1 软件的安装:...........................................................................2.2.2 硬件的安装: (8)2.3 测试 (10)2.3.1 模拟输入功能测试 (10)2.3.2 模拟输出功能测试 (11)2.3.3 数字量输入功能测试 (12)2.3.4 数字量输出功能测试 (13)2.4.5 计数器功能测试 (14)第三章 信号连接 (15)3.1 模拟信号输入连接 (16)3.2模拟信号输出连接 (17)3.3触发源连接 (18)3.3.1 内部触发源连接 (18)3.3.2 外部触发源连接 (18)第四章 例程使用详解 (18)4.1 板卡支持列表4.2 常用例子使用说明 (19)4.21 ADSOFT/ADTRIG(软件触发方式例程) (19)4.2.2 ADint(中断方式进行数据采集的例程) (19)4.2.3 DIGOUT(数字量输出): (21)4.2.4 COUNTER(计数程序) (23)4.2.5 Digin (数字量输入例程) (24)4.2.6 PULSE(脉冲输出例程) (24)4.2.7 MADint(多通道中断采集例程) (25)第五章 遇到问题,如何解决?.......................................第一章产品介绍1.1 概述PCI-1711/1711L是一款功能强大的低成本多功能PCI总线数据采集卡。

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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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