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基于∑-Δ技术高精度数据采集系统设计 总被引:2,自引:0,他引:2
数据采集是现代测量系统的关键环节之一.研制了采用基于∑-Δ技术模数转换器(ADC)ADS1210的高精度数据采集系统,并针对高精度模数转换的特点,对模数转换器外围电路进行了优化设计.采集系统由输入预处理电路、电压参考电路、时钟电路和基准电压电路构成.实验表明,该数据采集系统对电压信号有效转换位数最高可达24位,转换精度可达20位. 相似文献
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为了改善传统数据采集系统运算能力差、分辨率低、可靠性低等缺点,结合△-∑技术和FPGA,设计了一种多通道、高分辨率、宽动态范围的新型数据采集系统.提出了一种由△-∑A/D转换芯片、高性能FPGA和DSP组成的数据采集系统方案及其硬件电路实现方法.系统利用A/D器件对信号进行滤波、放大、差分转换和模数转换,利用FPGA设计内部模块和时钟信号进行电路控制及实现数据缓存、数据传递等功能,由高速DSP芯片核心控制,对采样数据进行实时处理.系统能实现24位高分辨率、宽动态范围的信号数据采集与高速实时处理,可用于电压、电流、温度等参量的采集系统中. 相似文献
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为了改善传统数据采集系统运算能力差、分辨率低、可靠性低等缺点,结合Δ-Σ技术和FPGA,设计了一种多通道、高分辨率、宽动态范围的新型数据采集系统。提出了一种由Δ-ΣA/D转换芯片、高性能FPGA和DSP组成的数据采集系统方案及其硬件电路实现方法。系统利用A/D器件对信号进行滤波、放大、差分转换和模数转换,利用FPGA设计内部模块和时钟信号进行电路控制及实现数据缓存、数据传递等功能,由高速DSP芯片核心控制,对采样数据进行实时处理。系统能实现24位高分辨率、宽动态范围的信号数据采集与高速实时处理,可用于电压、电流、温度等参量的采集系统中。 相似文献
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基于量程自动转换技术的数据采集系统 总被引:1,自引:0,他引:1
针对传感器实验台输入信号范围宽的特点,研制了以89C51RD2单片机为核心数据采集系统。该系统采用了可编程放大器、AD574及其保护电路,结合软件控制量程自动转换电路,把输入任意范围的采集信号自动进行调整放大倍数,使数据采集系统始终具有较高分辨率,较强的自适应能力。此外,通过该系统与PC机进行通信,采集的数据可以在计算机上实时动态显示。 相似文献
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该系统运用简单的MCS-51单片机来实现复杂的数据采集与还原电路.采用89C51单片机作为中心控制单元,由ADC芯片将数字信号转换为模拟信号,经过高速缓存芯片后,由DAC芯片进行数模转换,从而实现数据的高速采集及还原. 相似文献
8.
基于∑-△技术高精度数据采集系统设计 总被引:3,自引:0,他引:3
数据采集是现代测量系统的戈键环节之一。研制了采用基于∑-△技术模数转换器(ADC)ADS1210的高精度数据采集系‰井针对高精度模数转换的特点,对模数转换器外围电路进行了优化设计。采集系统南输入预处理电路、电压参考电路、时钟电路和基准电压电路构成。实验表明,该数据采集系统对电压信号有效转换位数最高可达24位,转换精度可达20位。 相似文献
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本文详细的阐述了基于ARM处理器的数据采集系统硬件部分的设计与实现.整个硬件电路分成两个部分:主控电路部分和数据采集部分.在主控电路部分,我们完成了主芯片设计、存储器电路、串口电路、网络电路的设计.在数据采集部分,我们完成了信号调理电路、滤波器电路、A/D转换电路、D/A转换电路的设计.最后给出了系统硬件调试方法. 相似文献
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数据采集已经发展到微机自动控制采集阶段,高精度 A/D 转换微机数据采集接口电路是监测压力、应变和温度的数据采集系统的一个重要部分。目前,该接口电路已在 APPLE-Ⅱ和中华学习机上应用,如稍作修改可以用于 IBMPC、TP801和单片机等。1 概述在智能仪器及微机自动数据采集系统中,输入模拟信号要通过模数转换器转换为数字信号,再进行各种计算处理后送给数字显示或输出控制信号,微机数据采集系统的测量分辨率和精度,主要取决于 A/D 转换器的分辨率和精度.通常微机数据采集系统使用高速 A/D 转换器,但12位以上的逐次逼近式 A/D 转换器芯片价格较高,这就使采集系统成本提高。设计的 相似文献