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PCI總線設備的GPS同步采樣技術

發布時間:2014/7/5 18:50:22 訪問次數:583

   本書作者發明的一種專利技術也是采用GPS衛星信號作為同步信號源, LM2901DT但是由于它只需要使用通用的數據采集卡,所以成本遠遠低于前者,使用范圍更加普遍。這種采用GPS衛星

信號觸發的多點同步數據采集裝置如圖15-4所示。數據采集系統由計算機、GPS衛星接收機和數據采集卡構成。GPS衛星接收機每秒鐘會產生一個方脈沖信號,幅度為5V,持續時間lOms。PCI總線數據采集卡具有數字觸發功能。GPS衛星接收機的秒脈沖信號與數據采集卡的數字觸發通道相連,GPS衛星的標準時間信號與計算機串口相接。通過GPS衛星接收機的秒脈沖信號觸發數據采集卡進行采集,即接收到一個脈沖信號后開始一次數據采集,采樣信號上附加GPS衛星的標準時間標簽,實現分布于不同地域的多地點嚴格時間同步數據采集。

     

   圖15-3  基于GPS的PXI同步采樣系統  圖15-4采用普通數據采集卡的全網同步采祥系統結構

   以往采用普通數據采集卡和GPS進行多地點時間同步采集數據時,通常使用GPS衛星接收機的同步時標校準計算機的時鐘,用計算機時鐘控制采樣時間。時鐘校準的過程需要接受信號、處理數據,然后對硬件進行操作,這個過程難免存在時間誤差,尤其在Windows操作系統下,這種誤差更無法預知。、而采用秒脈沖觸發的同步數據采集,由于PCI總線數據采集卡收到脈沖信號后開始采樣的時間差遠低于微秒級,GPS衛星接收機秒脈沖信號的誤差一般小于1“s,因此用GPS衛星接收機的秒脈沖信號做觸發數據采集的信號源時,各個采樣地點都是整秒采樣,采樣開始的時間誤差將小于3pt,s。當需要Is內任意時刻的采樣數據時,可以從采樣數據中分時取數。由于采樣序列中的時間間隔由數據采集卡硬件控制,所以分時取數的精度不會低于采樣開始的時間精度。這種方法比現有技術操作使用簡便,成本低,時間誤差小。    ’

   用GPS衛星秒脈沖信號觸發的數據采集技術解決了大規模測控系統采用電話線、計算機局域網和無線公網等方式傳輸數據不能保證數據傳輸實時性的問題,各點采集的數據經不同路由、不等距離傳輸到控制指揮中心后按照數據的時間標記實現嚴格的時間同步,獲得不同她點采樣的精確時間信息。

   本書作者發明的一種專利技術也是采用GPS衛星信號作為同步信號源, LM2901DT但是由于它只需要使用通用的數據采集卡,所以成本遠遠低于前者,使用范圍更加普遍。這種采用GPS衛星

信號觸發的多點同步數據采集裝置如圖15-4所示。數據采集系統由計算機、GPS衛星接收機和數據采集卡構成。GPS衛星接收機每秒鐘會產生一個方脈沖信號,幅度為5V,持續時間lOms。PCI總線數據采集卡具有數字觸發功能。GPS衛星接收機的秒脈沖信號與數據采集卡的數字觸發通道相連,GPS衛星的標準時間信號與計算機串口相接。通過GPS衛星接收機的秒脈沖信號觸發數據采集卡進行采集,即接收到一個脈沖信號后開始一次數據采集,采樣信號上附加GPS衛星的標準時間標簽,實現分布于不同地域的多地點嚴格時間同步數據采集。

     

   圖15-3  基于GPS的I同步采樣系統  圖15-4采用普通數據采集卡的全網同步采祥系統結構

   以往采用普通數據采集卡和GPS進行多地點時間同步采集數據時,通常使用GPS衛星接收機的同步時標校準計算機的時鐘,用計算機時鐘控制采樣時間。時鐘校準的過程需要接受信號、處理數據,然后對硬件進行操作,這個過程難免存在時間誤差,尤其在Windows操作系統下,這種誤差更無法預知。、而采用秒脈沖觸發的同步數據采集,由于PCI總線數據采集卡收到脈沖信號后開始采樣的時間差遠低于微秒級,GPS衛星接收機秒脈沖信號的誤差一般小于1“s,因此用GPS衛星接收機的秒脈沖信號做觸發數據采集的信號源時,各個采樣地點都是整秒采樣,采樣開始的時間誤差將小于3pt,s。當需要Is內任意時刻的采樣數據時,可以從采樣數據中分時取數。由于采樣序列中的時間間隔由數據采集卡硬件控制,所以分時取數的精度不會低于采樣開始的時間精度。這種方法比現有技術操作使用簡便,成本低,時間誤差小。    ’

   用GPS衛星秒脈沖信號觸發的數據采集技術解決了大規模測控系統采用電話線、計算機局域網和無線公網等方式傳輸數據不能保證數據傳輸實時性的問題,各點采集的數據經不同路由、不等距離傳輸到控制指揮中心后按照數據的時間標記實現嚴格的時間同步,獲得不同她點采樣的精確時間信息。

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