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信号采集与数字IO技术资源专区

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常见技术问题(FAQ)

解答关于数据采集卡与数字化仪选型、应用、产品操作等常见疑问。欢迎联系德思特交流您的技术卡点。

可以的。我们所有的卡都可以使用通过OR和AND功能组合的多个触发输入的组合。因此,采集卡可以被编程为在两个触发源中的任何一个触发。
可以记录。 不过是在多重记录模式下(Multiple Recording mode) 才能够读取,具体就是读取 SPC_TRIGGERCOUNTER寄存器的具体值。labview有对应的子Vi,可以直接调用。
前提:采集需要的速度没有超过板卡流式传输的最大速度(通常出现在22xx系列,或其它系列最高速且最高通道数的选项中)
 
如果客户想要采集的点数到达指定数量后就自动停下,那么客户应该采用标准单次采集模式,反之,则建议采用用FIFO模式。
例如当客户需要使用数字化仪连续、无死区地读取,或者想要在读取的同时立即处理数据生成结果,那客户就需要使用FIFO流模式。在这个模式下,单轮读取的长度,不再受到数字化仪内置存储的限制,并且可以在数据产生后尽快将其送至CPU或GPU进行处理。这也是PCIe式数字化仪对比示波器或者其它采集仪器的核心优势之一。
 
结论:标准模式受硬件缓存限制,但是能全速采;FIFO模式不受缓存限制,但是采样速率受PCIe速度限制。
利用PCIe总线的高速特性,CPU可以直接快速地将数据取回至内存。当客户选购了SCAPP软件选项,那么还可以使用Nvidia的专业卡,搭配Linux系统,在不经过CPU的情况下,从采集卡中取出数据至显存或直接利用CUDA核心进行运算处理。
可以的,这需求描述就是多段记录和时间戳的概念,我们的数字化仪板卡是支持该功能的。
1. 时间戳功能是绑定在数字化仪硬件上面,在板卡内部,板卡使用一个以活动采样率运行的宽计数器。在每个触发事件发生时,当前计数器值会被捕获并存储在专用的 FIFO 中。SBench 6 Pro软件只是读取并可视化这些信息,而实际的时间戳是基于硬件生成;
2. 定时精度/精确度
时间戳分辨率从根本上与采样时钟相关。精度为1个采样间隔(例如在1 GS/s采样率时为1 ns)。因此,可实现的定时精度直接取决于所选的采样率。
3. 绝对时间信息
在使用下面2个配置实践时,数字化仪将内部高分辨率计数器与外部参考信号相结合,使时间戳能够与绝对时间对齐,可以获取信号采集的精确绝对时间
• 使用稳定的外部参考信号(例如GPS PPS或IRIG-B接收器输出)
• 确保PC/主机系统与同一时间源同步,因为驱动程序将PC时间用作绝对时间计算的一部分
SP数字化仪支持Trigger on positive and negative edge模式。可以设置一个阈值,然后当你穿过这个阈值,比如上升的时候穿过,下降的时候也是穿过,然后都会触发
 
设置方式:SPC_TRIG_EXT0_MODE set to SPC_TM_BOTH
具体可在任意型号数字化仪使用手册中找到
关于同步数字采集的问题,总的来说,每一位数字输入,都是需要占用掉1位ADC采集精度的。
1. 对于59XX系列的话,最高是单卡8路16bit模拟采集+可选扩展至16DI(不扩展情况下也有3路DI)。而且从哪个通道扣除ADC精度的设置比较自由,可以任意搭配,也就是说可以设置为全部占用1个模拟通道,比如用16路DI数据完全把模拟通道1的采集功能替代掉。
2. 要满足60M以上带宽的话,44XX系列才行,该系列最高是单卡4路16bit模拟采集+可选扩展至8DI(不扩展情况下也有3路DI)。设置方面,只能所有通道同时占用1或2位ADC。换而言之,用8DI会导致4通道的卡每通道少2bit精度。

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