近年来,随着微电子技术和计算机技术的不断发展,多通道同步数据采集系统也相应地得到了优化和完善。由于众多新型、高精度、高速的模数转换器进入市场,设计者可以根据系统设计的要求选用适合的模数转换器使系统设计最优化,同时降低系统成本和复杂度。具有更高性能的微控制器、可编程逻辑器件和数字信号处理器的问世也大大推动了同步采集技术的发展,使更多新型结构的同步采集系统拥有用武之地。同时,传统的嵌入式同步采集系统也面临着基于微型计算机的多路采集系统的严峻挑战,计算机软、硬件技术的不断进步为组建新型的测控系统提供了技术支持[6]。66214
美国Analog Devices公司的一款高性能数据采集系统芯片ADuC812,芯片内集成了一个可编程、自校准、高精度的模拟数据采集系统。ADuC812的A/D转换模块在出厂时采用硬件校正,把校正结果存储在内部Flash中,芯片的优点是体积小、成本低、精度高和速度快,这些特点使其在数据采集中的应用前景被看好。
最新型基于微型计算机的多通道同步数据采集系统利用板卡将数据采集和复杂的数据处理集于一身,对多路数据流有更好的协调能力并具有更高速的数据处理能力。总线式仪器、虚拟仪器等微机化仪器技术的应用,使组件集中和分布式测试系统变得更为便利[7][8]。论文网
在VLSI技术迅速发展的今天,越来越多的系统硬件部分已经可以利用软件编程代替;集成电路硬件成本逐年下降,而软件成本却大幅上升。由于算法越来越复杂,如数据融合和人工神经网络等复杂算法已经不能用硬件实现,可编程逻辑器件和其他数字芯片在采集系统中的应用已经越来越多。数据采集和测控技术将向着高可靠性、高智能化的方向发展[9]。
参 考 文 献
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