1、 應(yīng)用背景
基于ARM+FPGA的高速同步數(shù)據(jù)采集方案,解決了數(shù)據(jù)采集的同步性問題,與以往
2010-07-22 16:36:17
1633 24位A/D轉(zhuǎn)換器CS5381怎么用在高速高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)里面?
2021-04-14 07:04:13
` 一、概述32路同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)可以完成32路數(shù)據(jù)的同步采集、存儲以及實時信號處理等功能,適用于實驗室振動狀態(tài)在線檢測、噪聲檢測、溫度試驗、環(huán)境試驗、***引爆延遲時間檢測等應(yīng)用。坤馳科技的32路
2016-03-29 10:53:40
高速實時頻譜儀是對實時采集的數(shù)據(jù)進行頻譜分析,要達到這樣的目的,對數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的采樣精度、采樣率和存儲量等指標(biāo)提出了更高的要求。而在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,ADC在很大程度上決定了系統(tǒng)的整體性能,而它們的性能又受到時鐘質(zhì)量的影響。
2019-09-02 06:44:39
。QT1138提供快速的PCI Express2.0 x8數(shù)據(jù)傳輸接口,尤其適合于OEM應(yīng)用。產(chǎn)品描述:QT1138是一款8通道工作模式下采樣率可達250MS/s/ch的16bit高速高精度多通道同步數(shù)據(jù)采集
2016-08-05 10:56:42
。QT1138提供快速的PCI Express2.0 x8數(shù)據(jù)傳輸接口,尤其適合于OEM應(yīng)用。產(chǎn)品描述:QT1138是一款8通道工作模式下采樣率可達250MS/s/ch的16bit高速高精度多通道同步數(shù)據(jù)采集
2016-07-27 16:18:42
高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)MAX7000系列CPLD及其開發(fā)平臺介紹CPLD在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用
2021-04-08 06:11:56
為你的電子或機電應(yīng)用選擇數(shù)據(jù)采集平臺有許多因素需要平衡。高速數(shù)字轉(zhuǎn)換器缺少電力電子測試所需的絕緣、衰減或比特精度等特性。基于PC的平臺數(shù)據(jù)吞吐量雖然大,但以犧牲抗噪聲特性、信號調(diào)理和硬件的完整性
2018-08-31 21:34:50
在許多科學(xué)研究和工業(yè)控制中,常常需要對高速變化的信號進行采集與分析,并且在很多領(lǐng)域?qū)?b class="flag-6" style="color: red">數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的精度要求還非常高。因此,設(shè)計一個好的高速高精度采集系統(tǒng)尤為重要。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,A/D的控制
2019-11-07 06:27:39
數(shù)據(jù)采集向高精度和高速度兩個方向發(fā)展。高精度數(shù)據(jù)采集依賴于A/D器件的精度,高速度數(shù)據(jù)采集不僅依賴于A/D器件的速度還依賴于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計。高速數(shù)據(jù)采集按是否可連續(xù)采集而可以分為兩類。
2019-10-22 06:32:43
高速數(shù)據(jù)采集顯示系統(tǒng)目前已在數(shù)字存儲示波器、邏輯分析儀等測試儀器中得到廣泛應(yīng)用。它的關(guān)鍵技術(shù)是高速ADC技術(shù)、數(shù)據(jù)存儲和實時顯示技術(shù)。對高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)存儲子系統(tǒng)的性能要求:一是高速性,現(xiàn)在高速
2016-04-16 08:42:22
,要求其數(shù)模轉(zhuǎn)換器的采樣率越來越高、數(shù)據(jù)位越來越大、帶寬越來越寬、傳輸速率越來越快。這對高速數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)提出了更高的要求。傳統(tǒng)的ADC大多使用并行總線進行數(shù)據(jù)傳輸,隨著采樣率的提高,捕獲數(shù)據(jù)量的激增
2019-12-04 10:11:26
、高速ADC應(yīng)用與研究在成像設(shè)備、通信、雷達、工業(yè)儀器儀表等需要實時傳輸大量數(shù)據(jù)的行業(yè)中,要求其數(shù)模轉(zhuǎn)換器的采樣率越來越高、數(shù)據(jù)位越來越大、帶寬越來越寬、傳輸速率越來越快。這對高速數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)提出
2019-12-03 17:32:13
的EZ-USB FX2系列智能USB接口芯片。其作用是將主機所發(fā)送的命令序列經(jīng)USB2.0端口輸出,實現(xiàn)對數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的控制;同時把A/D轉(zhuǎn)換器采集的數(shù)據(jù)以高速的數(shù)據(jù)序列形式發(fā)送到主機。其中,USB2.0端口
2020-01-07 07:00:00
,搭建了多通道同步高速采集并高帶寬大容量存儲系統(tǒng)。該系統(tǒng)的主要特點: 同步采集系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,便于通道或功能擴展。 高速采集、回放模塊支持用戶自定義FPGA邏輯開發(fā),使用戶獲得數(shù)據(jù)采集存儲基本功能
2016-03-25 15:19:36
系統(tǒng)概述此VPX便攜式高速數(shù)據(jù)采集存儲系統(tǒng)是基于TI公司的16bit-250Msps高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS42LB69設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)單槽位、導(dǎo)冷結(jié)構(gòu)設(shè)計的FMC子卡;最大支持八通道ADC輸入,輸入阻抗50
2016-03-18 14:03:26
數(shù)據(jù)采集與控制單元,以CYPRESS公司的高速USB接口芯片CY7C68001為基礎(chǔ),利用DSP片上A/D轉(zhuǎn)換器采集數(shù)據(jù),經(jīng)處理后把數(shù)據(jù)通過USB總線傳輸至PC機,PC機接收到數(shù)據(jù)后按照用戶的要求通過
2014-12-16 11:32:57
申請理由:本開發(fā)板為ARM系類,能移植Linux系統(tǒng),可以實現(xiàn)快速高效的系統(tǒng),并且能實現(xiàn)數(shù)據(jù)云共享。對于高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),開發(fā)板的資源可以適用,并且非常實用。項目描述:高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)原理:通過高速
2015-07-17 14:43:58
PCI插槽或上電后,PCI總線配置機構(gòu)自動根據(jù)PCI設(shè)備的要求實現(xiàn)配置。PCI總線支持內(nèi)存讀寫、I/0端口讀寫、中斷機制和DMA功能,所以對于更高速率的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)來說,普遍采用的是這種接口。另外我還設(shè)計了SD卡接口,可以把采集的數(shù)據(jù)存儲在SD卡,方便后期進行分析。所以,整個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框架為下圖:
2015-11-06 10:01:48
幾個關(guān)鍵步驟:外部中斷使能、時鐘送入A/D轉(zhuǎn)換器和FIFO、等待中斷、停止A/D轉(zhuǎn)換器和FIFO、采集數(shù)據(jù)、復(fù)位FIFO。整個軟件流程如圖7所示。4 結(jié) 論通過實際設(shè)計表明,在DSP高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中
2012-12-25 15:45:49
示意圖。高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)傳輸速率與A/D轉(zhuǎn)換器的采集速度很難保持一致。為了協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)傳輸之間的速度差異,一般都在兩者之間加入數(shù)據(jù)緩存器進行緩沖,使前端的數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)傳輸可以異步工作
2019-06-11 05:00:06
的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸。3、 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)高速同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要包括以下幾個部分:ARM控制器、存儲電路、FPGA邏輯控制電路、A/D轉(zhuǎn)換電路、FIFO緩存、電源電路、接口電路等。系統(tǒng)具備多通道數(shù)據(jù)采集接口
2010-08-31 09:14:55
接口,它使電路工作在更加平穩(wěn)、簡潔而易丁控制,同時也提高了ARM的工作效率。為了提高通信速度,這里采用通用申行總線(USB)技術(shù)米與PC進行通信。ARM是用來控制主處理器的數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)的計算和數(shù)據(jù)傳輸。結(jié)果證明,整個系統(tǒng)能高效運作。該系統(tǒng)可應(yīng)用于高速數(shù)據(jù)采集及多路模擬信號的工作環(huán)境下。
2023-09-26 07:41:28
的輸入輸出接口設(shè)計就顯得尤為重要。1 高速采集系統(tǒng)介紹 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)原理框圖如圖1所示,輸入的中頻信號經(jīng)A/D采樣電路采樣后,轉(zhuǎn)換成LVDS信號送入FPGA中,或通過FPGA的端口RocketIO從高速接口
2018-12-18 10:22:18
數(shù)據(jù)采集與控制單元,以CYPRESS公司的高速USB接口芯片CY7C68001為基礎(chǔ),利用DSP片上A/D轉(zhuǎn)換器采集數(shù)據(jù),經(jīng)處理后把數(shù)據(jù)通過USB總線傳輸至PC機,PC機接收到數(shù)據(jù)后按照用戶的要求通過
2018-12-26 07:00:05
說明:AVALON總線主要是用于連接片內(nèi)處理器與外設(shè),以構(gòu)成可編程單芯片系統(tǒng)。 功能描述數(shù)據(jù)采集控制邏輯:產(chǎn)生A/D轉(zhuǎn)換需要的控制信號。數(shù)據(jù)接口:提供一個外部A/D采集的數(shù)據(jù)流向AVALON總線的數(shù)據(jù)
2019-04-17 07:00:01
框圖 說明:AVALON總線主要是用于連接片內(nèi)處理器與外設(shè),以構(gòu)成可編程單芯片系統(tǒng)。 功能描述 ? 數(shù)據(jù)采集控制邏輯:產(chǎn)生A/D轉(zhuǎn)換需要的控制信號。 ? 數(shù)據(jù)接口:提供一個外部A/D采集的數(shù)據(jù)
2019-04-25 07:00:02
, 因此如何來實現(xiàn)該監(jiān)控系統(tǒng)中大量數(shù)據(jù)的高效、快速、準(zhǔn)確地采集和傳輸成為設(shè)計該監(jiān)控系統(tǒng)所面臨的一個主要難題。而本文所研究的基于PCI 總線的高速數(shù)據(jù)通信卡的設(shè)計正是解決上述難題的關(guān)鍵技術(shù)之一。PCI
2010-09-22 08:51:09
數(shù)據(jù)采集與控制單元,以CYPRESS公司的高速USB接口芯片CY7C68001為基礎(chǔ),利用DSP片上A/D轉(zhuǎn)換器采集數(shù)據(jù),經(jīng)處理后把數(shù)據(jù)通過USB總線傳輸至PC機,PC機接收到數(shù)據(jù)后按照用戶的要求通過
2019-05-07 09:40:04
的核心,它包括A/D轉(zhuǎn)換器、微控制器、USB通信接口等。在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中?由于現(xiàn)場輸入信號是高頻模擬信號,因而信號的變化范圍都比較大?如果采用單一的增益放大?那么放大以后的信號幅值有可能超過A/D
2009-04-11 17:20:15
平臺進行開發(fā)實現(xiàn),實現(xiàn)由Windows平臺向Linux平臺的轉(zhuǎn)換,對于發(fā)展中國自主知識產(chǎn)權(quán)氣象軟件核心技術(shù), 提高信息安全有著極其重要的意義。本文基于Linux 操作系統(tǒng)(2.6.23內(nèi)核),實現(xiàn)了天氣雷達高速數(shù)據(jù)采集及處理,對天氣雷達系統(tǒng)由Windows平臺向Linux平臺移植具有參考價值。
2020-03-09 08:31:55
高速連續(xù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的背景及功能是什么?如何利用FPGA實現(xiàn)高速連續(xù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計?FPGA在高速連續(xù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用有哪些?
2021-04-08 06:19:37
CLC5958的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及基本特性CLC5958應(yīng)用的注意事項有哪些采用可編程邏輯器件和A/D轉(zhuǎn)換器組成的高速數(shù)據(jù)采集卡的設(shè)計方案
2021-04-15 06:50:05
系統(tǒng)的設(shè)計提出兩個方面的要求:一方面,要求接口簡單靈活且有較高的數(shù)據(jù)傳輸率;另一方面,由于數(shù)據(jù)量通常都較大,要求主機能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">數(shù)據(jù)做出快速反應(yīng),并及時分析和處理。那么想要實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速采集,具體還要哪些方法呢?
2019-07-31 07:25:28
、分析并生成高速模擬信號 請點擊彩色方框查看或申請推薦的解決方案。設(shè)計注意事項高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采用高速集成電路來觸發(fā)和采集高數(shù)據(jù)速率流控制和存儲。內(nèi)核子系統(tǒng)包括: 模擬輸入前端
2012-12-12 11:48:15
、衛(wèi)星、無線電、光電、激光等高頻物理信號),因試驗、監(jiān)測及裝備的需要,對于原始信號的長時間捕捉與存儲需求也日益增強。做為實現(xiàn)這些需求的手段,一般搭建一套高速數(shù)據(jù)采集存儲系統(tǒng)是比較常規(guī)的方式。坤馳科技做為
2019-07-04 06:08:14
本文給出了基于FPGA高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的輸入輸出接口的實現(xiàn),介紹了高速傳輸系統(tǒng)中RocketIO設(shè)計以及LVDS接口、LVPECL接口電路結(jié)構(gòu)及連接方式,并在我們設(shè)計的高速數(shù)傳系統(tǒng)中得到應(yīng)用。
2021-04-29 06:04:42
本文提出了一種新的包括PCI9054單周期讀、寫和存儲器映射傳輸?shù)脑O(shè)計,并討論了通用PCI總線高速數(shù)據(jù)采集卡的實現(xiàn)方案。
2021-06-08 06:28:30
怎么實現(xiàn)基于USB2.0的高速同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計?
2021-05-21 06:47:15
本文介紹了一種基于PCI總線的高速噪聲檢測系統(tǒng),介紹了采用PCI 9052作為PCI總線接口芯片的數(shù)據(jù)采集部分的設(shè)計原理,并說明了數(shù)據(jù)采集卡的高速采樣和速率可變的實現(xiàn)原理,給出了底層硬件同上層軟件的連接實現(xiàn)。
2021-04-09 06:21:14
怎么設(shè)計一種高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的組成及原理是什么?如何實現(xiàn)高速A/D轉(zhuǎn)換器與DSP的接口設(shè)計?
2021-04-12 06:10:22
高速數(shù)據(jù)采集卡系統(tǒng)的硬件怎樣去設(shè)計?高速數(shù)據(jù)采集卡系統(tǒng)的軟件怎樣去設(shè)計?
2021-04-28 06:16:28
采用PCI總線流水式高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計摘要:目前基于PCI總線的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),大多采用高速A/D,CPLD或FPGA,FIFO或雙端口RAM以及通用PCI接口來設(shè)計,其通用性、靈活性差,不能
2009-10-30 15:09:49
目前基于PCI總線的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),大多采用高速A/D,CPLD或FPGA,FIFO或雙端口RAM以及通用PCI接口來設(shè)計,其通用性、靈活性差,不能很好地發(fā)揮PCI總線的性能。針對這些不足,在分析
2009-03-16 18:02:05
10 介紹了一種基于USB總線的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),討論了USB控制器EZ-USB FX2?CY7C68013?的性能及傳輸方式?給出了該系統(tǒng)的硬件和基于GPIF主控方式實
2009-04-11 16:47:10
16 提出了一種基于DSP 的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計方案,對其中高速A/D、高速緩存。DSP 控制以及數(shù)據(jù)通訊接口等內(nèi)容進行了討論,提出了更為有效的同步控制方式。該設(shè)計方案電路
2009-06-12 16:37:58
17 基于PCI總線的高速數(shù)據(jù)采集卡系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn):本文介紹一種基于PCI總線的高速數(shù)據(jù)采集卡系統(tǒng)的設(shè)計方法,討論了設(shè)計高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù),給出了系統(tǒng)整體設(shè)計方案和P
2009-06-22 19:04:54
55 本文對高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計進行了討論,介紹利用高速線性放大器、高速A/D 轉(zhuǎn)換芯片、ISP 器件制作的DMA 接口,設(shè)計以單片機為核心的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的方法。關(guān)鍵詞: I
2009-07-15 11:16:00
22 本文設(shè)計并實現(xiàn)了一種基于PCI總線的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),主要包括模擬輸入、采集、數(shù)據(jù)傳輸存儲以及計算機接口等部分。此系統(tǒng)可用于對雷達信號進行實時的高速采集,其性能和
2009-07-30 15:02:28
17 PCI 總線接口控制器的設(shè)計是基于PCI總線的應(yīng)用設(shè)計的關(guān)鍵所在。本文在介紹PCI9054接口控制器的基礎(chǔ)上,給出了一種通用的高速數(shù)據(jù)采集接口的設(shè)計,并提出了一種新的包括PCI9054單
2009-07-30 15:33:13
18 通用串行總線作為一種嶄新的微機總線接口規(guī)范,其特點使其非常適合高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。文中介紹了一種基于USB 接口的數(shù)據(jù)采集板卡的設(shè)計,包括硬件設(shè)計、固件設(shè)計、基于WINDOWS
2009-08-24 09:51:31
24 將高速CAN傳輸與數(shù)據(jù)采集測量同步:對于需要為基于CAN總線的電子模塊和系統(tǒng)創(chuàng)建設(shè)計驗證、生產(chǎn)制造和性能測試系統(tǒng)的工程師而言,National Instruments(NI)公司的PXI平臺是測試和測量
2009-10-01 19:04:22
10 在以XilinxⅡ- PRO 和MAX104A 為主要部件的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,提高系統(tǒng)處理速度的關(guān)鍵是芯片和芯片之間數(shù)據(jù)高速傳輸。文章重點介紹了LVDS 和LVPECL 接口匹配設(shè)計和高速串行RocketIO
2010-09-22 08:36:07
11 模數(shù)轉(zhuǎn)換是數(shù)字信號處理的重要前提和關(guān)鍵環(huán)節(jié),設(shè)計了基于TMS320C6416T型DSP和THS12082型A/D轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)采集存儲系統(tǒng)。實驗表明,該高速數(shù)據(jù)采集存儲系統(tǒng)具有高速的DSP特性,可廣泛
2010-12-22 16:41:47
14 介紹了一種基于CPLD(復(fù)雜可編程邏輯器件)和FIFO(先入先出存儲器)的多通道高速A/D數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計方法,并給出了這種數(shù)據(jù)采集方法的硬件原理電路和主要的軟件設(shè)計思路
2009-05-05 20:50:09
1964 
高速USB數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計
在圖像處理、瞬態(tài)信號測量等一些高速、高精度的應(yīng)用中,需要進行高速數(shù)據(jù)采集。USB 2.0接口以其高速率等優(yōu)點漸有取
2009-09-26 18:05:46
913 
基于A/D和DSP的高速數(shù)據(jù)采集技術(shù)
中頻信號分為和差兩路,高速A/D與DSP組成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)要分別對這兩路信號進行采集。對于兩路數(shù)據(jù)采集電路,A/
2009-10-17 10:17:41
1546 
PCI總線接口技術(shù)及其在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用
一種基于PCI總線的高速數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)的實現(xiàn),討論了PCI總線控制器9054的性能及三種傳輸模式,
2009-12-08 14:39:06
1338 
基于LABVIEW的USB接口多路高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計
引言
在日常的測試測量中,經(jīng)常使用數(shù)據(jù)采集卡采集數(shù)據(jù)。但是很多數(shù)據(jù)采集卡往往通過PCI總線完成數(shù)據(jù)
2010-03-01 09:08:29
2912 合成孔徑雷達(SAR)是主動式微波成像雷達,近年來隨著合成孔徑雷達的高速發(fā)展,對作為重要部分的數(shù)據(jù)采集和存儲系統(tǒng)的要求越來越高,比如對數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的采樣率、分辨
2010-11-29 10:24:00
1604 
本內(nèi)容詳細介紹了高速數(shù)據(jù)采集與存儲系統(tǒng)技術(shù)方案
2011-07-07 17:43:53
69 在 高速數(shù)據(jù)采集 電路的實現(xiàn)中,有兩個關(guān)鍵的問題是需要設(shè)計者加以關(guān)注的:一是模擬信號的A/ D 高速變換;二是變換后數(shù)據(jù)的高速存儲及提取。對于第一個問題,由于近年來半導(dǎo)體集成電
2011-07-13 17:53:33
124 本文介紹了PCI總線接口芯片PCI9054的性能、總線操作及其DMA數(shù)據(jù)傳輸方式,并且通過它在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用實例,闡述了PCI9054在PCI接口電路設(shè)計中的簡便性和實用性。
2011-07-18 15:32:11
64 介紹一種單片機系統(tǒng)中 高速數(shù)據(jù)采集 的實現(xiàn)方法,在單片機與高速A/D轉(zhuǎn)換器之間以靜態(tài)存儲器作緩沖器,采用A/D轉(zhuǎn)換器直接寫存儲器的方式提高采樣頻率,實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)采集。并給出了設(shè)
2011-07-18 16:59:08
193 中頻信號分為和差兩路,高速A/D與 DSP 組成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)要分別對這兩路信號進行采集。對于兩路數(shù)據(jù)采集電路,A/D與DSP的接口連接是一樣的。
2011-09-08 17:48:04
42 為解決現(xiàn)有采集存儲系統(tǒng)不能同時滿足高速率采集,大容量脫機且長時間持續(xù)存儲的問題,設(shè)計了一種基于SATA硬盤和FPGA的數(shù)據(jù)采集和存儲方案。本設(shè)計由AD9627轉(zhuǎn)換芯片,Altera Cyclone系列
2011-11-15 11:35:19
170 CPLD在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用! 介紹了高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的整體框架分析了其中的通用部分CPLD系列產(chǎn)品的特點及其開發(fā)軟件.CPLD根據(jù)高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的需要VHDL語言的形式,介紹了由
2011-12-17 00:12:00
26 中頻信號分為和差兩路,高速A/D與DSP組成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)要分別對這兩路信號進行采集。對于兩路數(shù)據(jù)采集電路,A/D與DSP的接口連接是一樣的。兩個A/D同時將和路與差路信號采
2012-03-28 10:41:38
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針對視頻采集系統(tǒng)需要對攝像頭輸出的復(fù)合視頻信號進行快速轉(zhuǎn)化、采樣、存儲的要求,設(shè)計基于高速A/D轉(zhuǎn)換器TLC551O的視頻采集系統(tǒng)。模擬視頻信號通過A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)化為8位灰度值,
2012-05-17 08:55:31
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一種基于ISA總線的高速同步數(shù)據(jù)采集擴展卡,討論了經(jīng)合理的邏輯控制以協(xié)調(diào)高速A/D轉(zhuǎn)換與快速存儲操作的總線接口技術(shù),以及用極少的PC機I/O口地址資源實現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速交換的方法
2012-06-06 09:53:31
1925 針對超聲波流量計中高速數(shù)據(jù)采集的需求,采用32位浮點實時MCU 芯片 TMS320F28335和高速A/D轉(zhuǎn)換器ADS805E設(shè)計了一種12位分辨率,20MSPS的高速數(shù)據(jù)采集電路。數(shù)據(jù)接口通過外部擴展接口Xintf擴
2013-09-18 10:39:41
248 隨著cPCI總線技術(shù)的發(fā)展,cPCI總線逐漸代替了PCI總線、VME總線,成為測控領(lǐng)域中最受人們青睞的總線形式。通過分析PCI總線協(xié)議,理解高頻數(shù)字電路設(shè)計方法和高速數(shù)據(jù)采集原理,本文開發(fā)了基于cPCI接口的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。經(jīng)過綜合測試和現(xiàn)場應(yīng)用驗證表明,采集系統(tǒng)己達到了要求的性能指標(biāo)。
2016-01-06 11:33:27
21 基于FPGA的高速數(shù)據(jù)采集硬件系統(tǒng)設(shè)計.
2016-05-10 17:06:40
48 基于FPGA的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)接口設(shè)計.
2016-05-10 17:06:40
27 基于FPGA的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計,用ad芯片和sdram構(gòu)成高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
2016-05-17 09:49:51
35 基于ARM_Linux的高速同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計_李齊禮
2017-03-19 11:31:31
1 基于CPLD高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計_鮮果
2017-03-19 11:45:23
3 Tera-Store高速數(shù)據(jù)采集存儲系統(tǒng)
2017-10-24 09:28:41
4 設(shè)計了基于FPGA與ARM 芯片的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),F(xiàn)PGA 負(fù)責(zé)控制A/D轉(zhuǎn)換器,保證了采樣精度與處理速度,ARM負(fù)責(zé)邏輯控制及與上位機交互的實現(xiàn),并將采集到的數(shù)據(jù)通過USB高速上傳至主機進行實時處理。對模擬數(shù)據(jù)采集的測試結(jié)果達到了較高的采樣精度和速度,驗證了整個系統(tǒng)的高速性和可行性。
2017-11-18 12:47:10
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利用AD574A設(shè)計基于FPGA的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),系統(tǒng)包含內(nèi)嵌雙口,在FPGA內(nèi)部實現(xiàn)的RAM用于寫入操作;地址計數(shù)器,用于提供存儲地址保存采集數(shù)據(jù)。具備高采樣精度、高集成度,并且速度快、靈活性強、可靠性高,易于升級與擴展。
2017-12-18 17:37:20
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所謂數(shù)據(jù)采集,就是通過傳感器把一些物理量轉(zhuǎn)換成模擬電信號,經(jīng)過處理后再轉(zhuǎn)換成計算機能識別的數(shù)字量,送入計算機。數(shù)據(jù)采集的關(guān)鍵問題是采集速度和精度。采集速度主要與采樣頻率和A/D轉(zhuǎn)換速度有關(guān),采集精度主要與A/D轉(zhuǎn)換器的位數(shù)有關(guān)。高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計需要解決的是系統(tǒng)在速度、精度、數(shù)據(jù)存儲方面的矛盾。
2018-04-18 15:53:00
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提出了FPGA之間以及FPGA與外圍A/D和D/A芯片的數(shù)據(jù)傳輸方案。最后揭示了光纖通信驅(qū)動的數(shù)據(jù)采集與控制過程及總線沖突解決策略。所設(shè)計的系統(tǒng)具有成本低、靈活性強的特點,實驗表明該系統(tǒng)能夠滿足可靠性和實時性要求。
2018-10-23 19:32:54
5 2018年8月,西安慕雷電子發(fā)布了全球頂級高速數(shù)據(jù)采集記錄存儲系統(tǒng),采樣率高達4GSPS,分辨率12bit,模擬帶寬2GHZ,記錄存儲帶寬高達6GB/S!西安慕雷電子供應(yīng)全球頂級高速數(shù)據(jù)采集卡及超寬
2018-11-13 21:21:34
968 設(shè)計了以FPGA器件XCSVIXS0為核心處理芯片的高速數(shù)據(jù)采集存儲系統(tǒng)。在XCSVLXS0內(nèi)部實現(xiàn)的高速狀態(tài)機和相位延遲時鐘作用下,采用4片高速A/D器件流水工作來提高數(shù)據(jù)采集速度。同時在
2018-12-10 16:47:01
22 傳輸速率為132~264MB/s,是目前使用較為廣泛的一種總線。在高速信號的實時處理中,利用PCI總線將采集數(shù)據(jù)直接傳送到微機系統(tǒng)內(nèi)存,可有效解決數(shù)據(jù)的實時傳輸和存儲,為信號的實時處理提供方便。利用PCI
2019-01-28 18:06:01
886 本文詳細介紹了一種基于PCI 總線的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的原理、組成和功能以及在Windows2000 環(huán)境下進行數(shù)據(jù)采集和存儲的方法。該系統(tǒng)用于某型號衛(wèi)星下行的高速數(shù)據(jù)采集。系統(tǒng)設(shè)計與技術(shù)的通用性可應(yīng)用于其它類似的高速數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)中。
2019-11-27 16:19:00
4 本文詳細介紹了一種基于 PCI 總線的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的原理、組成和功能以及在 Windows 2000 環(huán)境下進行數(shù)據(jù)采集和存儲的方法。該系統(tǒng)用于某型號衛(wèi)星下行的高速數(shù)據(jù)采集。系統(tǒng)設(shè)計與技術(shù)的通用性可應(yīng)用于其它類似的高速數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)中。
2021-04-14 14:29:30
13 GHz PCI Express 2.0 總線與當(dāng)今快速、低功耗的處理器相結(jié)合,為包括高速數(shù)據(jù)采集和圖像處理在內(nèi)的各種應(yīng)用提供所需的帶寬。
2022-10-27 17:33:27
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點擊上方 藍字 關(guān)注我們 本文提出了一種新的包括PCI9054單周期讀、寫和存儲器映射傳輸?shù)脑O(shè)計,并討論了通用PCI總線高速數(shù)據(jù)采集卡的實現(xiàn)方案。 PCI總線(Peripheral
2023-10-07 14:55:02
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