高速数据采集卡间接助力新冠疫情防治
鲁科数据——***高速数据采集板卡供应商,我们为您带来以下信息。
2020年2月25日,国产自主研发的飞行时间质谱仪入选中国医学装备协会推荐的《新冠疫情防治急需医学装备目录(第三批)》,国产飞行时间质谱助力新冠炎疫情防治起到重要作用。
在快速筛查COVID-19中,飞行时间质谱检测时无需核酸提取及PCR步骤,具有准确、快速、安全、简便和高灵敏的特点,能够***区别冠状病毒肺患者和普通肺。同时采样时只需采集血液,无需采集呼吸道标本,不仅有效保护医护人员的安全,而且避免不同被染上的阶段采样部位可能出现病毒量的不足而导致的假阴性结果。如需了解更多高速数据采集板卡的相关内容,欢迎拨打图片上的热线电话。
飞行时间质谱仪是通过离子在一定距离真空无场区内按不同质荷比以不同时间到达检测器,从而建立质谱图的质谱仪。经典线性飞行时间质谱仪包括离子源、飞行管、检测器及采集记录系统和真空系统。这些误差必须通过合理的算法进行校正,增加了设备量和控制的复杂性。其中高速数据采集卡作为采集记录系统的一部分,其采集精度的准确度直接关系到之后数据的准确,在整个系统中起到非常关键的作用。
高速数据采集时,遇到“混叠”和“幅度分辨率不足”怎么办?
在使用模块化数字化仪进行测量时,重要的是要注意一些常见的设置问题,这些问题会导致数据不良和浪费时间。本文将对“混叠”和“幅度分辨率不足”两个问题提供深入解答。
混叠,采样数据系统的普遍问题。自采样数据采集系统出现以来,由于输入信号采样不足而引起的混叠问题就一直存在。采用较的数据仪器,如数字化仪和数字示波器,根据采样定理,要求模拟信号的采样频率大于输入端存在的较高频率分量的两倍。如果不满足这个条件,就会产生混叠。当前的数字转换器设计通常包含大大超过模拟带宽的较大采样率。如果采样率满足或超过采样定理的规则,则可以重建信号而不丢失任何信息。通过将其与长采集存储器相结合,这些数字化器较小化了这个经典问题。 但是,用户应该注意混叠,尤其是在将采样率编程为较低速度时。
采样数据系统对输入信号进行采样并存储结果数字数据。 如果采样率满足或超过采样定理的规则,则可以重建信号而不丢失任何信息。如果模拟输入波形的采样频率小于其较大频率的两倍,则数字采样的重建结果会产生频率低于原始频率的波形。
幅度分辨率不足
数字转换器使用模拟到数字转换器(adc)将模拟信号的样本转换成数字值。ADC的分辨率是用于数字化输入样本的比特数。对于一个n位ADC,可以产生的离散数字电平数为2n。因此,一个12位数字转换器可以解决212或4096级。高速模块化数字化仪是采集和处理雷达信号的理想选择,并为这些测量提供了多项优势。较小有效位(lsb)表示可以检测到的较小间隔,对于12位数字转换器,较小有效位为1/4096或2.4 x 10-4。为了将lsb转换成电压,我们取数字化仪的输入范围除以2,提高到数字化仪的分辨率。
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高速数据采集卡选项
大多数线路频率测量是由基本的从50-400HZ频率组成,因而一个高速数据采集卡的带宽要求并不是很高。如果有兴趣做传导发射测量,那么容纳达到功率基波的第40个谐波而没有明显失真的能力是非常有用的。这个对带宽的要求将在20KHZ或者更高。
高速数据采集卡应该有足够充分的振幅分辨率来补偿电源线的高阶谐波,12到16bit能够满足。
通道数量取决于要做单端还是差分测量。差分测量进行每一次测量会结合两个通道。对于一个单相,线路测量,四个通道能够产生出两个差分通道。对于每种相位做三个相位测量则需要6个或者更多的通道。极其严苛工作环境(如车载、机载、舰载),可选用VPX导冷型产品。假设三个差分电压通道和一个单端电流通道,那么则需要9个通道。由于大多数高速数据采集卡提供1到16中的二进制级数(1/2/4/8/16)个通道,你可以选择接下来更高一级数量的通道来完成测量工作。
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