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官方网站-基于ARM9的高速数据采集系统的实现


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亚博网页版:第一章在科学研究、生产和人们的日常生活中,模拟量的测量和控制很少见。 为了展开温度、压力、流量、速度、偏移量等物理量的测量和控制,用传感器将上述物理量转换为能够模拟物理量的电信号,即模拟电信号,处理模拟电信号并用计算机识别数据收集的主要问题是收集速度和精度。

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收集速度主要与采样频率、A/D切换速度等因素相关,收集精度主要与A/D转换器的位数相关。 高速数据采集系统的设计必须解决问题系统的速度、精度、数据存储等冲突。

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2数据收集系统的结构本文中说明的数据收集系统使用三星公司的S3C2410微处理器。 数据收集系统根官方网站据功能分为模拟信号调整电路、模拟数字转换器、数据收集和存储、时钟电路和系统定时和逻辑电路,如图1右图所示。

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图1数据采集系统结构图3数据采集系统的关键技术分析3.1系统时钟电路设计时钟信号的稳定性要求采样系统的性能。 振幅噪声和相位抖动是显示时钟稳定性的两个主要指标。

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其中振幅噪声描述了时钟信号的频谱纯度,相位抖动直接影响时钟的过零点。 通常,高速AD采样系统使用三种时钟源:锁相环、石英振动和模拟混频器。 锁相环失去基准频率时,输入频率不会马上返回,此外,展开频率调整时,输入频率不会产生摇晃,频率差越大,摇晃就越大,有利于高速AD采样系统。

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模拟混频器速度慢,只能在低频条件下工作。 因此,在高速电路的设计中,通常自由选择高频石英振动作为时钟源。

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在高速AD采样系统中,采样时钟的稳定性与信噪比的性能密切相关。 任何时钟信号噪声和时钟信号相位抖动都影响采样系统的精度,时钟信号相位抖动对模数转换信噪比(SNR )的影响可以用公式计算: fs是采样时钟频率,n是模拟数字3.2模拟数字转换器自由选择ADC的自由选择是在考虑数据输入电平、接口方式、控制定时、参照源、比特率等的基础上,根据设计市场的需要计算动态指标:信噪比、比特率、满意度范围等:亚博网页版。

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