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一种是微型计算机数据采集系统,另一种是集散型数据采集系统。
微型计算机数据采集系统的特点是:
系统构造简单,技术容易实现,满足中小规模数据采集要求;
对环境要求不高;
价格低廉,系统本钱低;
可座位集散型数据采集系统的一个根本组成局部;
其相关模板和软件都比拟齐全,容易构成西欧它可以,便于使用与维修。
集散型数据采集系统的主要特点是:
系统适应才能强;
系统可靠性高;
系统实时响应性好;
对系统硬件要求不高;
特别合适在恶劣环境下工作。
4.答:
数据采集系统软件功能模块一般由以下局部组成:
1)模拟信号采集与处理程序。
其主要功能是对模拟输入信号进展采集、标度变换、滤波处理以及二次数据计算,并将数据存入磁盘。
2)数字信号采集与处理程序。
其功能是对数字输入信号进展采集及码制之间的转换。
3)脉冲信号处理程序。
其功能是对输入的脉冲信号进展电平上下判断和计数。
4)开关信号处理程序。
其功能是判断开关信号输入状态变化情况,假设发生变化,那么执行相应的处理程序。
5)运行参数设置程序。
其功能是对数据采集系统的运行参数进展设置。
6)系统管理〔主控〕程序。
其功能是将各个模块程序组织成一个程序系统,并管理和调用各个功能模块程序,其次是用来管理数据文件的存储和输出。
7)通信程序。
其功能是设置数据传送的波特率〔速率〕,上位机向数据采集站群发送机号,上位机接收和判断数据采集站发挥的机号,命令相应的数据采集站传送数据,上位机承受数据采集站传送来的数据。
5.答:
模拟信号处理程序的主要任务是对模拟输入信号进展采集、标度变换、滤波处理以及二次数据计算,并将数据存入磁盘。
6.答:
数据处理的类型一般按一下方式分类:
按处理方式划分,数据处理可分为实时〔在线〕处理和事后〔脱机〕处理。
按处理的性质花费,数据处理可分为预处理和二次处理两种。
7.答:
数据处理的主要任务有以下几点:
1)对采集到的电信号做物理量解释
2)消除数据中的干扰信号
3)分析计算数据的内在特征
第二章
1.答:
采样是指对连续的模拟信号,按一定时间间隔,抽取相应的瞬时值〔即离散化〕的过程。
采样频率由采样定理指出,对一个具有有限频谱X(f)的连续信号x(t)进展采样,当采样频率为fs≥2fc时,由采样后得到的采样信号xs(nTs)能无失真地恢复为原来信号x(t)。
2.假设模拟信号为
当
模拟信号的采样值为
只有在时,xS(nTS)与x(t)的幅值才一样。
解:
Ts=4msfs=1/Ts=250(Hz)
Ts=8msfs=1/Ts=125(Hz)
Ts=16msfs=1/Ts=62.5(Hz)
4.采样周期与信号x(t)的截止频率fC有关。
根据采样定理确定采样周期
5.
答:
量化是指把采样信号的幅值与某个最小数量单位的一些列整倍数比拟,以最接近于采样信号幅值的最小数量单位倍数来代替该幅值。
这一过程称为“量化过程〞,简称“量化〞。
最采样进展量化的最小数量单位称为称为量化单位,定义为量化器满量程电压FSR与2n的比值,用q表示,那么为
q与FSR成正比,与2n成反比
7.不是无误差,LSB表示数码的最右端的位,即最低位有效位,LSB=,根据量化单位q的定义知:
LSB代表n位二进制分数码所能分辨的最小模拟量
8.
编码是指把量化信号的电平用数字代码表示。
9.把十进制数256换成相应的BCD码
十进制256BCD码001001010110
10.用2的补码计算“16-5〞的值
16:
00010000
5:
00000101
-5:
11111011
16-5:
——————
100001011不考虑进位即为1011B
补充题:
间歇采样是一种间歇过程和采样过程交替出现的采样技术,其优点是它既可以保证采样精度又可以显著降低采样数据的存储量。
第三章
1.模拟多路开关的导通电阻一般比拟大,理论数值为小于100欧姆,〔而且该导通电阻随温度的变化而变化〕而电子开关的导通电阻比拟小,其导通电阻趋向于0,可看作理想的开关
2.答:
模拟多路开关的输入端一般是8个端子,输出为1个端子的为通道选择器。
3.
fC=5kHz
采样频率
采样周期
∴切换速率
∵由表可知,CD4051的ton和toff都为
那么CD4051开关的切换时间为1.6μs
开关的切换速率
∴多路开关选择CD4051
=5HZ
;
切换频率为
可选用CD4051的多路开关,将3片CD4051加以组合,用门电路组成地址译码器,3个选址信号,分别接各片的制止端,扩展通道数为24个,选用其中20个
第四章
在数据采集系统中,来自传感器的模拟信号通常很微弱,远小于一般运算放大器的输入失调电压和温漂电压。
因此这些信号不能用一般运放进展放大,而必须用低温漂,低失调电压高稳定增益且抗共模干扰才能强的测量放大器进展放大。
2∵放大器的增益
其次R3=R4
∴⑴当R4-0.05%,R5+0.05%时
⑵当R4+0.05%,R5-0.05%时
3.解:
∵放大器的增益
∴当
又∵RS=100±
15%
Ø
当RS=100+15%时,
当RS=100-15%时
其接线原理图
4.解:
输入级A1A2的失调电压互相抵消,A1A2的特性不完全对称时其失调电压的参值。
经过放大后被送往A3,要进步测量放大器的性能应尽量使A1A2的特性互相对称。
第五章
输入信号频率很低时,由于在A/D转换过程中模拟信号的电压几乎不变,因此不必使用采样保持器。
当模拟信号频率很高时,由于信号电平变化很快,必须使用采样保持器以稳定转换电平。
采样保持器的捕捉时间受保持电容的影响,越大,越长,当采样频率很高时,必须使用较小的,以减少,进步。
3.答:
采样保持器具有放大功能,通常其放大倍数由相关外接电阻决定。
4.答:
孔径时间主要影响A/D转换的精度。
捕捉时间主要影响A/D转换的采样速率。
6.
(1)
(2)
7.
相对分辨率
分辨率
(1)孔径误差满足要求
下降误差满足要求
(2)
满足要求
9.∵保持电压下降率为
∴
由于1F=106μF=1012pF
那么CH
第六章
1.
⑴最高采样频率fS≤
⑵最高频率fmax≤
2.解:
1/2LSB
12/8CE见书P90
4.解:
在CE上升沿之前,先有=0和=0
转换回来时STS由高变低,使变化可作为查询状态下的单片机的查询信号或中断公式下的中断触发信号。
6.当A/D转换时间较短〔几十微秒以下〕时,宜采用查询方式,而转换时间较长〔100微秒以上〕时,宜采用中断方式,其理由是,采用查询方式时,在A/D转换期间,微机的CPU处于等待状态,降低了CPU的效率,而采用中断方式。
A/D转换期间,微机的CPU可以去做其他工作,不会因A/D转换时间而影响CPU的效率,但是程序较复杂。
10.假设A/D转换器芯片为AD574A,那么以CS=0表示A/D转换器芯片被选中。
12.线性误差是指在没有增益误差和偏移误差的条件下,实际传输特性曲线和理想特性曲线之差。
线性误差通常不大于,因为线性误差是由A/D转换器特性随模拟输入信号幅值变化而引起的,因此线性误差是不能进展补偿的。
第七章
1.三种工作方式:
直通、单缓冲、双缓冲
1)单缓冲工作方式:
一个存放器工作于直通状态,
一个工作于受控锁存器状态
在不要求多相D/A同时输出时,可以采用单缓冲方式,
此时只需一次写操作,就开场转换,
可以进步D/A的数据吞吐量。
2)双缓冲工作方式:
两个存放器均工作于受控锁存器状态
当要求多个模拟量同时输出时,可采用双重缓冲方式。
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