tag 标签: 同步采样

相关博文
  • 2025-2-17 16:24
    128 次阅读|
    0 个评论
    数据采集技术pk:同步采样如何完胜多路复用?
    在工业自动化、科研测量和高端测试领域,数据采集系统的性能直接影响着测量结果的可靠性和系统的整体效能。随着应用场景的日益复杂,从简单的单通道测量到复杂的多通道同步采集,数据采集技术也在不断演进。其中,同步采样和多路复用采样作为两种主流。 一、同步采样 德思特Spectrum的所有采集和生成卡都采用完全同步设计,每个通道都有自己的独立输入/输出放大器和A/D转换器。 同步数字化仪设计:每个通道一个 ADC 和一个放大器 这种设计适用于2到16个通道的卡,甚至16通道16位采集卡(例如TS-M2i.47xx系列)。 德思特SpectrumTS-M2i.47xx系列 与使用多路复用技术的标准卡相比,德思特Spectrum卡的这种更高级的设计具有许多优势: 同步采样采集卡为每个通道提供完整的采样率。 单个通道之间没有相位延迟。 由于独立的输入放大器,相邻通道之间的串扰最小。 可以直接比较采集值,无需插值。 同步采样在每个通道上同时采集一个样本 二、多路复用采样 多路复用采集卡为所有通道提供输入放大器,一个A/D转换器,并且通常只有一个放大器部分。由于多路复用器的限制,它用于慢速采样率,例如10kS/s到1MS/s。 多路复用采样使用单个 ADC 和单个放大器,并以扫描方式在通道之间切换 与同步采集卡相比,这种卡的设计和生产成本更低,因为它上面有更少的昂贵组件。与德思特Spectrum数字示波器等同步采样卡相比,这些卡通常有许多缺点: 1.采集通道之间存在相位延迟(如红色所示)。 2.最大采样率取决于活动通道的数量。 3.数据表上显示的最大采样率只是总和采样率。每个ADC只以 / 的速度进行采样。 4.由于所有信号都通过相同的活动组件,通道之间的串扰增加。 串扰导致以下问题: 信号失真:串扰会扭曲信号,使其失去原有的形状和特征,从而影响测量结果的准确性。 信噪比降低:串扰会引入额外的噪声,降低信号的信噪比,使信号更难被识别和分析。 系统性能下降:串扰会降低系统的整体性能,使其无法达到预期的测量精度和分辨率。 5.多路复用数字示波器通常只能在只有一个通道处于活动状态时以全采样率运行。多路复用通道的最大总和采样率进一步受限。例如,竞争对手的产品可以在1个通道上以2MS/s的速度运行,或者在2个或更多通道上以1MS/s的总和采样率运行,这使得在2个通道模式下每个通道的采样率为500kS/s。 三、结论 综上所述, 同步采样卡在性能和功能方面显著优于多路复用采集卡 ,这一优势在多个关键性能指标上得到充分体现。 德思特Spectrum作为测试测量领域的创新者,其 全系列采集卡采用独特的全同步采样架构,每个通道配备独立的信号链路和A/D转换器,实现了真正的并行处理 。这种设计不仅突破了传统多路复用架构的性能瓶颈,更为高精度、多通道的同步测量提供了理想的解决方案。
相关资源
  • 所需E币: 1
    时间: 2021-4-8 10:52
    大小: 192.44KB
    上传者: czd886
    准同步采样技术及其DSP实现方法.
  • 所需E币: 1
    时间: 2021-3-17 10:30
    大小: 185.3KB
    上传者: ZHUANG
    基于DSP的变电所同步采样技术应用
  • 所需E币: 3
    时间: 2019-12-30 10:18
    大小: 290.38KB
    上传者: 二不过三
    文中介绍了一种将12位A/D转换器MAX115用于遥测系统的设计方案,用以提高电网数据的处理效率,增加系统实时性,该方案省去了传统多路A/D转换电路中的采样/保持电路,简化了硬件电路设计,实现了真正的同时采样。……
  • 所需E币: 4
    时间: 2019-12-25 15:09
    大小: 244.53KB
    上传者: rdg1993
    电力系统传感器网络能为电力系统安全监控提供实时的全局数据,并为电力系统实时在线安全分析和控制提供服务.IEEE1451.2标准将网络化智能传感器节点从结构上分为网络匹配处理器(NCAP)和智能变送器接口模块(STIM),有效地实现了现场各种不同的智能变送器的网络互联和即插即用.另外,根据电力系统的自身特点,结合IEEE1451.2标准,实现了一种符合IEEE1451.2标准的STIM变送模块.……
  • 所需E币: 4
    时间: 2020-1-2 01:57
    大小: 351.39KB
    上传者: givh79_163.com
    介绍了采用高速硬件锁相环技术,对多路相关联信号同时、同步整周期均匀采样和抗混叠跟踪滤波的实现方法.给出了基于此方法由TMS320LF2407和AD73360L构成的多路数据采集与处理系统.提出一种不同结构的同步串行口接口电路的设计方法,给出了电路连接与软件流程.多路跟踪滤波同步数据采集系统的研究毛晓波,罗勇,黄俊杰(郑州大学电气工程学院,河南郑州450001)摘要:介绍了采用高速硬件锁相环技术,对多路相关联信号同时、同步整周期均匀采样和抗混叠跟踪滤波的实现方法。给出了基于此方法由TMS320LF2407和AD73360L构成的多路数据采集与处理系统。提出一种不同结构的同步串行口接口电路的设计方法,给出了电路连接与软件流程。关键词:数据采集跟踪滤波同步采样抗混叠目前,电力参数测量中普遍采用的交流采样技术是使用,使模拟量输入通道的最大数目方便地扩展至48对被测电压、电流信号的瞬时值每周期采样若干个点,路。另外,AD73360L还有内置的程控可变增益放大器,再按一定算法进行数值处理。该方法的理论基础是采样增益可在0~38dB之间选择,因而它既适合于大信号的定理,要求采样频率为被测信号频谱中最高频率的2倍应用,也适合于小信号的应用【I】。(实际应在4倍)以上,这就要求硬件处理电路能提供较本文详细介绍AD73360L与TMS320LF2407DSP组高的采样速度和数据处理速度。目前,DSP、ARM、高速成的同步采集系统的工作原理及不同结构的同步串行MCU及高速A,D转换器的大量涌现,为交流采样技术口的接口电路设计方法。提供了强有力的硬件支持。……