福州声音和振动数据采集集成方案
来自MCC的多款使用USB和以太网声音与振动数据采集设备,直接测量IEPE型加速度计或电压输入,无需添加信号调理模块。DT9847系列USB动态信号分析仪提供高精度测量,可测量声音和振动以及多达两路模拟输出。各通道均有A/D、同步模拟I/O、宽带宽、低谐波失真和用于直接测量传感器数据的IEPE信号调理。DT9857EUSB动态信号分析仪提供高精度便携式测量,可测量声音和振动。各通道均有A/D,很多两路模拟输出,1路转速表输入和直接测量传感器信号的IEPE信号调理电路。DT8837以太网动态信号分析仪提供高精度声音和振动测量。该设备内部集成了IEPE信号调理电路,具有1路转速表输入,1路模拟输出,各通道均有A/D并可同步多个设备进行频道扩展。根据应用场景不同,数据类型可包含测量温度、电压、电流、湿度或其它我们感兴趣的信号。福州声音和振动数据采集集成方案
MCC通过改进的方案重新设计了MCC 134,该方案在保持低成本的同时提供了更好的准确性和可重复性。不同于使用1个IC传感器与1个终端模块,MCC使用2个终端模块与3个热敏电阻对电路板进行了重新设计 --- 每一个热敏电阻都分别放置于终端模块的一侧。虽然这增加了设计的难度,但即使在处理器的负载与环境温度发生改变的情况下,热敏电阻仍可以更精确地捕获冷端温度的变化。热电偶提供了一种低成本且灵活的测量温度的方法,但精确测量热电偶是有难度的。通过创新设计和测试,MCC 134 热电偶采集卡克服了使用树莓派时,不受控制的环境下精确测量热电偶的挑战。MCC 134 DAQ HAT能够将标准热电偶与快速增长的低成本计算平台的需求配合使用。洛阳数据采集商家数据采集是计算机与外部物理世界连接的桥梁。数据采集模块由传感器、控制器等其它单元组成。
数据采集单元又称模拟量输入系统,它的作用是隔离、规范输入电压,并将模拟输入量转换成微机系统所需的数字量,以便与CPU接口。模拟量输入系统是微机保护装置中很重要的电路,保护装置的动作速度和测量精确度等性能都与该电路密切相关。数据采集单元又称模拟量输入系统,它的作用是隔离、规范输入电压,并将模拟输入量转换成微机系统所需的数字量,以便与CPU接口。模拟量输入系统是微机保护装置中很重要的电路,保护装置的动作速度和测量精确度等性能都与该电路密切相关。
对于数字信号,除了逻辑电平之外,有时更需要关注脉冲的数量、频率、周期、脉宽等参数。多功能DAQ设备通常具备计数器模块,用来检测脉冲序列。
而计数器的复杂程度决定了它所支持的功能。很简单的计数器,没有任何输入或输出引脚,只由一个频率可设置的内部时钟CLK(实际上,这个时钟可能是从芯片其他区域路由而来)和可读的寄存器CNT组成,寄存器的数据在时钟驱动下逐步递增。利用该计数器,可在软件中实现简单的时间测量功能。在上述基础上,为计数器添加一个输入信号CxIN,则可以使用外部数字信号替代内部CLK,从而实现对外部信号的计数、周期测量、频率测量、脉宽测量。
其中周期测量、频率测量、脉宽测量的原理类似。以频率测量为例,对于高频信号,往往采用测频法,在单位时间T内测量脉冲个数N,则频率F=N/T;对于低频信号,往往采用测周法,测量输入信号两个上升沿或下降沿之间的时间间隔T,则频率F=1/T。 数据记录仪是指对一段时间内所采集的数据进行记录。
为了提高传感器的测量质量,经常需要在传感器与ADC之间放置附加电路。附加电路通常指信号调理,包括放大/衰减、滤波、惠斯通电桥、激励、线性化、校准以及冷端补偿(CJC)。不同传感器有不同的信号调理需求。例如,应变计需要激励、电桥以及校准的调理方式。热电偶的输出电压在毫伏级别,因此在信号进入ADC之间需要经过滤波以及放大。多数情况下,信号调理电路被包含在数据采集设备中,但它也有可能是传感器的一部分。例如,称重传感器包含电桥、校准电路以及放大。许多微机电传感器也包含信号调理模块。多数情况下,信号调理电路被包含在数据采集设备中,但它也有可能是传感器的一部分。通过使用一个多路复用器,将会从多个通道中切换输入并且驱动单一的模拟数字转换器,从而降低系统的成本。淮安USB-1808系列数据采集
DC和DAC同样在一定程度上依靠时钟来执行模数、数模转换任务。福州声音和振动数据采集集成方案
精确度可被定义为测量中相对于标准的不确定数值。精确度规格通常包括由增益和偏移参数引起的误差影响。偏移误差以测量单位(如V或Ω)的形式给出,且与被测输入信号幅值无关。例如指定偏移误差为1.0毫伏(mV),这与幅值范围和增益设置毫不相关。相反,增益误差则依赖于输入信号幅值,并以读数的百分比形式表示。准确度描述了测量的可重复性。
例如,多次测量某一稳态信号。在此情况下如果测量值十分接近,那么其准确度或可重复性就很可能辨率可用两种方式表示:
1.可测量比较大信号与可被分辨很小电压的比值---常见于模数(A/D)转换器。
2.理论上可检测的很小变化程度,通常表示为比特数。这将分辨率的比特数与实际电压测量关联起来。灵敏度是一个相对数值,即测量系统可检测的很小的变化量。 福州声音和振动数据采集集成方案
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