智能过采样方法增加了测量灵活性

dataq instruments已经建立了开发数据采集板的传统,这些板在每个通道的基础上提供可编程的智能过采样。这种检测方法鲜为人知,只有dataq仪器产品支持。可编程智能过采样功能广受欢迎,原因如下:
它允许以更少的存储空间进行更简洁和有意义的测量
它可以大大降低获取的噪声,尤其是在进行低电平测量时
所有dataq数据采集产品都支持双路可编程采样率。一个固定硬件的突发速率,另一个固定应用程序的采样率。突发速率定义硬件始终对启用的通道进行采样的速率。此活动与应用程序速率无关,后者定义从硬件中提取和使用信息的速率。应用程序速率始终小于或等于突发速率。
例如,假设启用了单个通道,硬件突发采样率设置为每秒 30,000 个样本,软件采样率定义为每秒一次。数据采集开始时,硬件每秒将采集30,000个样本。但是,软件每秒只需要一个样本(采集的 30,000 个样本中的一个)。市场上所有其他数据采集硬件将丢弃前 29,999 个样本,仅报告(即记录到磁盘和/或在显示器上显示)最后一个值。dataq instruments硬件也可以像这样操作,使用其last point选项。但是,dataq基于数字信号处理器(dsp)的硬件提供了另外三种选择。dsp 将统计评估所有 30,000 个样本,然后报告一个代表平均值、最大值或最小值的值。它使用的统计方法可以针对每个通道进行不同的编程。
当选择样本平均时,这种方法的优势是显而易见的——当信号的噪声含量平均为零时,可以从高噪声环境中提取干净的信号。
最小和最大方法也可用于解决实际仪器问题。例如,为飞机开发 400 hz 电源的 dataq 客户需要在为期 2 天的测试中连续测量峰值电压和电流。如果没有dataq instruments硬件提供的这些智能过采样方法,应用将需要每通道至少4,000 hz的采样率。连续采样超过 2 天,来自两个通道的信息将消耗超过 2.5 gb 的存储空间。然后是将数据减少到测试所需的简单峰值电压和电流的艰巨任务。相反,客户选择了dataq的最大采集方法。他们选择了分布在两个通道上的 50,000 hz 的突发采样率(每个通道 25,000 hz 采样率),并选择每秒报告一次通道,其中每个值代表硬件获取的 25,000 个样本中的最大值。整个为期 2 天的测试所需的总存储量仅为 337 kb,不到连续采样方法的 0.02%。


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