隨著移動(dòng)通信突飛猛進(jìn)的發(fā)展,移動(dòng)通信的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量急劇上升,監(jiān)控大容量的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成了電信運(yùn)營(yíng)商刻不容緩的需求。而移動(dòng)通信數(shù)據(jù)的傳輸一般都是基于E1鏈路。因此從E1鏈路上采集通信數(shù)據(jù)成了移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)監(jiān)控最
基于DSP和PCI總線的通信數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
無(wú)線收發(fā)芯片在無(wú)線數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中有著廣泛的應(yīng)用。本文介紹以IA4420芯片為傳輸途徑的無(wú)線數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、主要硬件設(shè)計(jì)和軟件流程,以及關(guān)鍵的參數(shù)配置。實(shí)踐證明,該系統(tǒng)較好地實(shí)現(xiàn)了在低功耗、小尺寸要求下的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸。
介紹了基于通用無(wú)線分組業(yè)務(wù)(GPRS)的遠(yuǎn)程稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)采集系統(tǒng)的工作原理和軟硬件實(shí)現(xiàn)方法,該系統(tǒng)可以將稱(chēng)重設(shè)備采集到的重量數(shù)據(jù)和儀表狀態(tài)通過(guò)GPRS網(wǎng)絡(luò)上傳到遠(yuǎn)程服務(wù)器,實(shí)現(xiàn)了稱(chēng)重設(shè)備的遠(yuǎn)程管理和維護(hù),系統(tǒng)性能穩(wěn)定可靠。在實(shí)際中取得了良好效果。
嵌入式技術(shù)在推焦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用
針對(duì)傳統(tǒng)便攜式振動(dòng)測(cè)試儀測(cè)量精度低,動(dòng)態(tài)范圍小,功耗大等缺點(diǎn),采用24位高精度∑一△型A/D轉(zhuǎn)換器ADSl274和數(shù)字信號(hào)處理器TMS320VC5502構(gòu)建了一個(gè)模式可控的高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)24位精度、4通道同步數(shù)據(jù)采集,最高采樣頻率可達(dá)128 Ks/s,并能動(dòng)態(tài)控制A/D轉(zhuǎn)換器的工作模式。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)設(shè)計(jì)既具有低功耗、高精度和寬動(dòng)態(tài)范圍等優(yōu)點(diǎn).又具有良好的應(yīng)用前景。
針對(duì)傳統(tǒng)便攜式振動(dòng)測(cè)試儀測(cè)量精度低,動(dòng)態(tài)范圍小,功耗大等缺點(diǎn),采用24位高精度∑一△型A/D轉(zhuǎn)換器ADSl274和數(shù)字信號(hào)處理器TMS320VC5502構(gòu)建了一個(gè)模式可控的高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)24位精度、4通道同步數(shù)據(jù)采集,最高采樣頻率可達(dá)128 Ks/s,并能動(dòng)態(tài)控制A/D轉(zhuǎn)換器的工作模式。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)設(shè)計(jì)既具有低功耗、高精度和寬動(dòng)態(tài)范圍等優(yōu)點(diǎn).又具有良好的應(yīng)用前景。
介紹一種基于ARM和CAN總線的雙通道高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。該系統(tǒng)采用LPC2292(主控芯片)和2個(gè)24位精度的數(shù)/模轉(zhuǎn)換器ADSl251,數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)處理后通過(guò)CAN總線進(jìn)行傳輸。本文詳細(xì)討論了模擬前端信號(hào)調(diào)理電路、CAN通信傳輸電路以及相關(guān)的程序,有效降低了系統(tǒng)的復(fù)雜度,提高了抗干擾能力。目前整個(gè)系統(tǒng)性能穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了高精度、低功耗的數(shù)據(jù)采集。
介紹一種基于ARM和CAN總線的雙通道高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。該系統(tǒng)采用LPC2292(主控芯片)和2個(gè)24位精度的數(shù)/模轉(zhuǎn)換器ADSl251,數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)處理后通過(guò)CAN總線進(jìn)行傳輸。本文詳細(xì)討論了模擬前端信號(hào)調(diào)理電路、CAN通信傳輸電路以及相關(guān)的程序,有效降低了系統(tǒng)的復(fù)雜度,提高了抗干擾能力。目前整個(gè)系統(tǒng)性能穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了高精度、低功耗的數(shù)據(jù)采集。
目前,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)采樣率、分辨率和抗干擾能力的要求越來(lái)越高。尤其是在典型的多路采集+多路開(kāi)關(guān)+單路A/D轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)采集中,采集速度受到限制。為此,介紹了一種基于現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)的高速多路數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。采用模擬開(kāi)關(guān)級(jí)聯(lián)的方法,有效地達(dá)到了160路采集速度。采用該方法設(shè)計(jì)的采集卡能有效完成多路同步高速數(shù)據(jù)采集任務(wù),且成功地用于某裝置的輸出信號(hào)檢測(cè)。
目前,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)采樣率、分辨率和抗干擾能力的要求越來(lái)越高。尤其是在典型的多路采集+多路開(kāi)關(guān)+單路A/D轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)采集中,采集速度受到限制。為此,介紹了一種基于現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)的高速多路數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。采用模擬開(kāi)關(guān)級(jí)聯(lián)的方法,有效地達(dá)到了160路采集速度。采用該方法設(shè)計(jì)的采集卡能有效完成多路同步高速數(shù)據(jù)采集任務(wù),且成功地用于某裝置的輸出信號(hào)檢測(cè)。
隨著SoC技術(shù)的發(fā)展,應(yīng)用單芯片滿足應(yīng)用中的各種需求已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。將更多設(shè)計(jì)中必需的通用外設(shè)集成到芯片內(nèi)部,不但可以降低成本,而且可以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。本文給出一種基于AT91SAM7X的單芯片多路USB2.O數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的解決方案。芯片本身集成USB2.O接口和8路10位A/D轉(zhuǎn)換器,外部標(biāo)準(zhǔn)的一5~+5 V信號(hào)可以直接接入本系統(tǒng)進(jìn)行采集,達(dá)到了降低成本、提高系統(tǒng)穩(wěn)定性的目的。
由AD570和AD1408與微處理器CPU8155等構(gòu)成的微型機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)電路如圖所示。該電路被測(cè)量回路有8個(gè)通道,順序測(cè)量每一個(gè)通道,對(duì)每一通道的掃描不超過(guò)50μs,系統(tǒng)邏輯電平是TTL、二進(jìn)制碼,數(shù)據(jù)傳輸是并行方式。 fu