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ADC采集板生产厂家推荐-和力达科技

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多片高速adc芯片同步方法和装置

在通信和雷达领域,经常需要对多路高速模拟信号进行同步采集。对于多路模拟信号同步采集,通常的做法是在一片ADC芯片内部集成多个ADC核,每个ADC核有自己的模拟输入端口,共用同一个米样输入时钟。由于同一个芯片内的多个ADC核共用同一个米样时钟,可以保证多个ADC核能同步工作。在实际应该中,如果一片ADC芯片能同时采集的模拟信号路数不能满足要求,就需要多片ADC芯片同时采集,而不同ADC芯片在工作时,由于芯片内部的差异,或者各个ADC芯片开始工作的逻辑状态不同,不能保证采集的多路信号 同步。

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数据采集卡

数据采集是指对设备被测的模拟或数字信号,自动采集并送到上位机中进行分析、处理。数据采集卡,即实现数据采集功能的计算机扩展卡,可以通过USB、PXI、PCI、PCI Express、火线(1394)、PCMCIA、ISA、Compact Flash、485、232、以太网、各种无线网络等总线接入计算机。

北京和力达科技有限公司致力于*弱光检测及高速信号采集和处理服务,我司主要提供*弱光检测及检测相关的产品应用和推广服务,我们具有*的业务和研发团队,为您提供快速而周到的产品应用和定制服务。我们期待与您的合作。




基于高速ADC采集的多通道数据采集系统

本文主要研究LHAASO地面粒子探测器读出电子学中基于高速FADC波形的数字化。根据奈奎斯特定律,为保证采样精度,首先对光电倍增管的输出信号进行滤波成形,使经过成形电路以后的输出信号幅度和输入信号幅度保持线性关系,且波形被适当展宽。采用500MHz采样频率的高速ADC芯片(AT84AS001)对滤波成形后的波形进行实时采样,经过模拟/数字变换得到的数字化波形信息送入FPGA中完成实时多通道数据预处理,再交由上位计算机进行进一步处理。 本文对系统总体硬件电路方案进行设计与实现,整个系统包括模拟部分、ADC部分、FPGA部分、时钟部分、电源部分及VME总线接口电路,采用VME6U规范完成PCB设计,ADC采集板生产厂家,使用VerilogHDL语言完成可编程逻辑器件的逻辑功能设计,并对多通道数据采集系统进行调试和测试。 测试结果表明,基于高速采样ADC的数据采集插件性能良好,波形采样率精度为500Msps,微分非线性DNL为±1LSB,信号与噪声 失真比SINAD=56.69dB,有效位ENOB为9.1bit。

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