为了满足大型旋转机械设备在振动检测中实现多路振动信号高精度实时采集的需要,提出了一种多通道振动信号采集仪的设计方案。采用ARM+FPGA架构作为数据处理和控制核心,通过FPGA控制A/D实现8路振动信号的实时准确采集,并在FPGA内部对采...为了满足大型旋转机械设备在振动检测中实现多路振动信号高精度实时采集的需要,提出了一种多通道振动信号采集仪的设计方案。采用ARM+FPGA架构作为数据处理和控制核心,通过FPGA控制A/D实现8路振动信号的实时准确采集,并在FPGA内部对采集结果进行串并转换和数据缓存,ARM采用FSMC总线与FPGA进行通信,读取采集数据,并通过以太网传输至上位机。测试结果表明,采集仪单路信号采样频率可实现192 k Hz,采集数据的相对误差小于0.1%,具有较好的实时性和可靠性。展开更多
介绍了工业CT的基本原理及其数据采集系统的发展现状、PCI总线控制器专用芯片S5933的结构、功能及工作原理,在此基础上,利用MAX+PLUSII、PROTEL 99SE和VHDL硬件描述语言等电路设计工具,设计出了用S5933 PASSTHRU通道和FIFO(First In Fir...介绍了工业CT的基本原理及其数据采集系统的发展现状、PCI总线控制器专用芯片S5933的结构、功能及工作原理,在此基础上,利用MAX+PLUSII、PROTEL 99SE和VHDL硬件描述语言等电路设计工具,设计出了用S5933 PASSTHRU通道和FIFO(First In FirstOut)通道构建的两种基于PCI总线工业CT多通道数据采集系统.展开更多
文摘为了满足大型旋转机械设备在振动检测中实现多路振动信号高精度实时采集的需要,提出了一种多通道振动信号采集仪的设计方案。采用ARM+FPGA架构作为数据处理和控制核心,通过FPGA控制A/D实现8路振动信号的实时准确采集,并在FPGA内部对采集结果进行串并转换和数据缓存,ARM采用FSMC总线与FPGA进行通信,读取采集数据,并通过以太网传输至上位机。测试结果表明,采集仪单路信号采样频率可实现192 k Hz,采集数据的相对误差小于0.1%,具有较好的实时性和可靠性。
文摘介绍了工业CT的基本原理及其数据采集系统的发展现状、PCI总线控制器专用芯片S5933的结构、功能及工作原理,在此基础上,利用MAX+PLUSII、PROTEL 99SE和VHDL硬件描述语言等电路设计工具,设计出了用S5933 PASSTHRU通道和FIFO(First In FirstOut)通道构建的两种基于PCI总线工业CT多通道数据采集系统.