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视频作者:北京速核电子科技有限公司






采集卡的抗干扰问题

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高速数据采集卡可能引进噪音,主要包括来自周围电子器件的随机干扰、与激光器发射相关的电磁干扰和本底基线偏移。本底基线指激光雷达系统的暗背景测量基线,理想情形它是一条水平直线。可是在实际系统中经常观察到起点偏移,我们称本底基线偏移。这种偏移很小,但是它不稳定,它与真实的信号重叠在一起成为测量误差。为了能探测到污染分子的存在,必须很大的提高系统灵敏度,通常要把激光测量重复几千次甚至几万次以提高信噪比。同时必须尽量的减小各种干扰,包括这种基线偏移。

实验证明,减小外触发信号可以减小本底基线偏移;说明基线偏移的一个重要来源是外触发电压。其产生的原因可能是板卡设计上的缺陷,外触发信号的一部分经过分布电容耦合到了信号输入端。基线偏移的另一个重要来源是激光高压放电脉冲干扰,它很不稳定,与接线情况,高速同步数据采集模块厂家,地线好坏,板卡设计,温度湿度等都有关系。




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,黑龙江高速同步数据采集模块,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。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。




高速数据采集卡之FMC子板

在高速数据采集领域,FPGA因灵活性和可扩展性为连接不同的外部I/O提供了必要的条件。但如果不是统一的io标准,则会造成连接器和子板种类众多,接口中不统一,重复设计的局面。为了避免这些问题,高速同步数据采集模块哪里有,之前的设计一般遵循PMC和XMC标准,但因这些标准多年前制订,而且主要针对单板计算机之类的解决方案,而不是FPGA,故而需要一种针对FPGA的子板标准,这种规范被叫FMC规范。



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