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  • 来自专栏智能制造预测性维护与大数据应用

    软件编程||DAQNavi高速采集StreamingAI

    Buffered AI又称高速采集AI,它可以高速传输大量数据,因此采集速度(采样频率)、数据量等是 Instant AI无法满足的。 使用LoadProfile获取采集卡配置参数。 步骤4:参数获取。 参数用于设置采集的缓冲区。 步骤5:开始采集。 ,用sender指向该采集卡的数据缓冲区。

    2.1K11编辑于 2022-05-31
  • 来自专栏智能制造预测性维护与大数据应用

    如何实现Labview高速采集与存盘

    针对 ATE 行业高速采样+存盘的应用需求,用研华Labview 驱动搭建了一个简便易行的示例方案,并用 PCI-1714 高速采集卡测试验证,可供感兴趣的测控工程师参考。 Assistant 的 VI 可从函数选板工具箱中选出,下图是安装后的默认路径: 最基本的循环采集程序架构如下: 2.行业内高速采集的应用需求: 某些 ATE 应用场合,需要对外部模拟量进行长时间不间断采集 本文尝试用这种格式保存高速采集获取的数据,并在采集结束后加以绘图显示。 3.程序架构: 程序启动后进行参数配置,然后循环执行,每次循环需要完成 AI_Streaming 的采集工作和存盘。 4.程序运行效果: 本程序直接采集一个通道的正弦信号,电压范围+/-10V。运行后调用 TDMS 文件查看器打开存盘文件 wj.tdms。 5.备注: 高速数据采集+存盘对硬件平台性能要求很高,最好能在程序运行过程中不做其他需要耗费 CPU 资源的工作,比如绘图。

    2K20编辑于 2022-05-30
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    高速同步数据采集卡的功能

    本文主要讲了高速同步数据采集卡的主要功能,对其主要功能做了简单的说明,并对高速同步数据采集卡的应用环境做了件的说明。 ,满足高精度,高速率,高分辨率传输的数据采集特性。 高速同步数据采集卡在开始采集后,外部产生的时钟频率与数据采集仪器数据一致,触发信号分别确定数据采集仪器开始的触发点,触发点的联动与数据化仪器的启动点一致。 高速同步数据采集卡通过外部时钟,触发和总线控制实现精确的数据采集,在高速数据采集卡和主机上的应用信号处理函数,可以对获取信号进行增强处理,或者通过简单测量抽取最有用的信息。 高速同步数据采集卡的目前主要应用于通用计算机构实验室,产品质量检测中心,电力传输等各种领域的数据采集个工业生产过程监控系统使用。

    96510发布于 2020-06-22
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    高速同步数据采集卡的功能

    本文主要讲了高速同步数据采集卡的主要功能,对其主要功能做了简单的说明,并对高速同步数据采集卡的应用环境做了件的说明。 ,满足高精度,高速率,高分辨率传输的数据采集特性。 高速同步数据采集卡在开始采集后,外部产生的时钟频率与数据采集仪器数据一致,触发信号分别确定数据采集仪器开始的触发点,触发点的联动与数据化仪器的启动点一致。 高速同步数据采集卡通过外部时钟,触发和总线控制实现精确的数据采集,在高速数据采集卡和主机上的应用信号处理函数,可以对获取信号进行增强处理,或者通过简单测量抽取最有用的信息。 高速同步数据采集卡的目前主要应用于通用计算机构实验室,产品质量检测中心,电力传输等各种领域的数据采集个工业生产过程监控系统使用。

    1.2K00发布于 2020-06-17
  • 来自专栏FPGA开源工作室

    FPGA+DSP的高速AD采集处理开发详解

    Kintex-7 FPGA使用SRIO IP核作为Initiator,通过AD9613模块采集AD数据。 AD采集处理案例视频 2 案例框图 ? 3 案例演示 硬件连接 (1) 将创龙AD9613高速AD模块TL9613/9706F(此模块集成高速DA,DA芯片为AD9706)通过FMC接口与评估板连接。 ? AXI4-Stream通道。 3.data_to_srio RTL模块功能 (1)连续不停地将AD9613采集的数据写入FIFO。

    4.5K41发布于 2020-06-22
  • 来自专栏智能制造预测性维护与大数据应用

    WebAccess如何通过MCM实现振动检测和高速采集

    高速振动采集与通道滤波,信号分析等广泛应用于设备故障诊断与自动测试系统,需要较高的采集速度(大于10000次/秒)和大量的分析算法。 由于WebAccess的系统架构特性,无法直接采集高速信号和进行数学分析。本文介绍WebAccess如何通过MCM软件实现对高速信号的采集、分析和远程监控。 数据采集选择采集卡通道,采集速度可以设为20K(MCM支持多种采集卡硬件,如果暂时没有硬件也可以使用DAQ Navi自带的虚拟板卡进行测试); 2、对高速采集信号进行波形测量和特征值提取,例如最大值、 4、进行Modbus/TCP上传地址设定。 MCM轻松组态高速采集与信号分析系统! WebAccess/MCM使采集卡“变身”示波器攻略! 工博会现场,机器健康诊断系统动手组态体验!

    2.4K20编辑于 2022-05-31
  • 来自专栏智能制造预测性维护与大数据应用

    基于北斗GPS授时分布式高速同步采集

    分布式同步采集,需要在相对远的距离进行多系统多通道同步采集,可以采用LXI网络同步或GPS同步授时实现。北斗GPS同步授时既有同步范围大,部署简单,授时精度高、成本相对低等特点,具有较多的应用。 本应用以分布式高压线缆局部放电检测为例,讲解基于GPS同步授时分布式高速同步采集系统实现。 高压电缆经过长时间的运行后,电缆的绝缘部分易受到腐蚀产生绝缘缺陷,最主要的表现就是局部放电。 PCIE-1840为4通道16位高速采集卡,每个通道采集速度高达125M,全速采集时每秒产生1G Byte(125M*4*2)的数据,产品采用PCIE*4接口,可以容纳最高2G的带宽将数据上传到计算机。 本系统利用GPS同步机制进行信号同步校准,两套系统进行同步采集,在电缆首尾的两个测试点进行采集,可以准确快速地定位出故障发生的位置。 同步北斗GPS脉冲以固定时间间隔发送到PCIE-1840的DTRG输入端,同时触发两套PCIE-1840的数据采集并在同步采集到的数据打上时间戳。

    83920编辑于 2022-06-01
  • 来自专栏智能制造预测性维护与大数据应用

    MCM轻松组态高速采集与信号分析系统!

    高速采集与信号分析系统是针对快速变化的信号进行高速采集,通过波形测量和频谱分析技术提取信号波形的幅度、频率、相位等信息,以量测被测物体的潜在属性,常用于电子器件测试、PCB测试、金属材料分析、电能质量测试 由于高速采集与信号分析需要用到较多的采集技术、数学分析技术及网络技术,一般都需要使用VC、C#、VB.NET、Qt、Labview等高级语言进行编程开发,对使用者有较高的技术要求,并且不方便再次修改测试方案 为方便不熟悉编程语言的生产测试与产品研发工程师快速构建和灵活修改测试测量与分析系统,研华推出MIC-1800/MCM开机即用智能采集分析套件,使用通过简单的配置和组态轻松实现高速采集与信号分析。 PCI/PCIE总线采集卡和USB采集模块)。 3、设置滤波功能:根据信号特性可以选择滤波(移动平均值和FIR滤波) 4、针对采集的信号进行波形测量和频谱分析图: 可以测量波形的多种参数,这些参数囊括了波形分析的绝大多数算法。

    83110编辑于 2022-05-30
  • 来自专栏AI那点小事

    CCF考试——201509-4高速公路

    概要 问题描述   某国有n个城市,为了使得城市间的交通更便利,该国国王打算在城市之间修一些高速公路,由于经费限制,国王打算第一阶段先在部分城市之间修一些单向的高速公路。    现在,大臣们帮国王拟了一个修高速公路的计划。看了计划后,国王发现,有些城市之间可以通过高速公路直接(不经过其他城市)或间接(经过一个或多个其他城市)到达,而有的却不能。 如果城市A可以通过高速公路到达城市B,而且城市B也可以通过高速公路到达城市A,则这两个城市被称为便利城市对。   国王想知道,在大臣们给他的计划中,有多少个便利城市对。 样例输入 5 5 1 2 2 3 3 4 4 2 3 5 样例输出 3 样例说明   城市间的连接如图所示。 有3个便利城市对,它们分别是(2, 3), (2, 4), (3, 4),请注意(2, 3)和(3, 2)看成同一个便利城市对。

    47310发布于 2020-04-20
  • 来自专栏智能制造预测性维护与大数据应用

    USB-5800||构建严苛环境下高速采集与控制系统

    USB-5800是研华科技专为严苛工业环境下进行总线式高速采集与控制应用而打造的系列产品,增加多项专门设计以保证工业现场应用的可靠性。 USB-5800规格 提供完整解决方案,包括噪声与振动同步采集控制(USB-5801)、通用模拟输入(USB-5817)、通用模拟输出(USB-5820)、隔离数值IO、继电器控制等。 普通USB设备(如USB DISK)会要求使用者重新插拔设备来解决,但在工业场合很多是无人值守的 4、GRADE 3浪涌和突波保护 5、2500V隔离:通道与USB、菊花链(HUB)与USB之间2500VDC

    47620编辑于 2022-05-31
  • 来自专栏高速公路那点事儿

    智慧高速 | 高速公路信息化建设4个常见创新方向浅谈

    01-路网管控关键场景研究 依托高速公路数据资源,包括:出入口收费站流水及牌识数据、门架交易数据、门架牌识数据、门架采集的其他数据,气象数据、基础路网数据、GIS数据、视频检测数据,以及互联网路况数据等 4.收费站拥堵分析场景 1)结合出行导航等第三方平台对收费站流量预测和本地的路面交通状况,以及可能影响交通的气象、收费政策等信息,建立模型收费站拥堵情况的分析。 02-道路病害智能检测研究 以“智能盒子”作为物联感知动态数据采集设备,辅以智慧公路管养平台,实现对道路病害的智能检测和养护管理,研判当前道路养护水平,并为养护方式和养护计划提供决策辅助建议。 (4)重点车辆管控 针对两客一危车辆、公路巡检车辆、清扫车辆等重点车辆,基于车道级定位和雷视融合技术实现目标轨迹连续跟踪和全程管控。 (4)根据交易成功率、交易时间、故障状态时间等数据,建立系统运行情况、设备运营情况分析模型,为今后设备选型提供决策意见。 05-结语 高速公路的创新还聚焦在个别机电设备的创新上。

    54010编辑于 2025-07-03
  • 来自专栏智能制造预测性维护与大数据应用

    应用案例:使用高速采集卡设计发电机状态监测系统

    随着计算机接口技术和数字信号处理技术的发展,可以利用高速数据采集技术和数字信号处理技术,将其 旋转时的声音和振动信号实时高速采集。 由于发电机旋转时的声音和振动信号的采集与发动 机非定常失速过程的记录要求进行多通道、大容量数据的实时测量、采集和存储、FFT 分析和可视化的数据显示,数据的采集速率至少要 8-10MS/s,因此对于一套能 实施可行的可用于对发电机状态监测系统而言,除了需要具有高速处理能力的计算机系统 外,更为重要的是需要具有板载高速存储、同步锁存、高速且多路同步数据采集的数据采集硬 件。 该系统选用研华的同步数据采集多功能卡 PCI-1714UL 最高采样率为 10MHz。 声音处理的框架图如下: 系统工作时,先将声音输入的模拟声音信号转换成标准的 PCM 数字信号,再经过一些滤波存入数据缓冲池,当采样的数据达到一个语音帧时,高速处 理计算机即进行编码处理。

    58130编辑于 2022-05-30
  • 来自专栏智能制造预测性维护与大数据应用

    WISE-750||集成机器学习芯片的以太网高速同步采集模块

    WISE-750是集成机器学习功能的以太网高速同步采集模块,通过采集电压信号和与WISE-750一起打包的加速度传感器PCL-M10测量振动信号。 WISE-750提供数据采集、数据处理、振动传感器和以太网连接,可用于分布式高速采集、产品质量检测和旋转机械,如机床、泵和电梯等电机驱动设备的PHM等。 主要特性 内置AI芯片可用于产品质量检测和PHM的机器学习 内置频谱分析和特征值提取功能 通过USB或以太网进行原始数据上传 4通道同步模拟输入@ 200kS/s采样率 包括2个振动传感器 多种触发器类型和采样模式 将正常状态下采集到的数据分为学习样本和测试样本,通过WISE内置的AI芯片进行机器建模,保存模型。 设定报警偏移值,当新采集到样本的模型与AI机器学习的模型偏差超出设定偏移后,产生报警。 Datalogger模式 将原始数据和特性数据保存为CSV文件,上传到上位机进行品质检测和故障诊断 WISE-750内置的AI芯片应用 WISE-750采用瑞萨 RZ/T1 ARM®Cortex®-R4

    83630编辑于 2022-06-01
  • 来自专栏全栈程序员必看

    hdu 5187 高速高速乘法

    , {2, 1, 3}, {2, 3, 1}, {3, 1, 2}, {3, 2, 1} are legal, so the answer is 6 mod 5 = 1 /** hdu 5187 高速高速乘法 algorithm>#include <iostream>using namespace std;typedef long long LL;LL n,p;LL qui_mul(LL x,LL m)///高速乘法 re=(re+x)%p; } x=(x+x)%p; m>>=1; } return re;}LL qui_pow(LL a,LL n)///高速

    1K10编辑于 2022-07-07
  • 来自专栏物联网智慧生活

    边缘网关 5G4G高速低延时智能网关

    图片3.png 图片2.png 图片1.png      计讯物联边缘网关,支持全网通5G/4G网络,数据边缘处理满足工业等物联网场景高速率低延时多接入量的自动化数字化管理。 1、强大的数据采集功能,可实现串口数据、模拟量和开关量信号、局域网数据的采集并转发至指定服务器。 2、支持视频传输、支持视频数据叠加、支持图片抓拍功能(定制)。 4、通信灵活,集5G/4G网络、广域网、局域网、GPRS、WIFI(可选)等多种通信方式,可选NB-IOT通信方式。 6、支持边缘计算,减轻服务器符合,实现数据高速、低延时传输。 7、触摸屏进行设备配置、维护和管理、查看数据。 8、支持远程管理、支持远程程序升级。 图片3.png 图片4.png

    1.4K20编辑于 2021-12-06
  • 来自专栏OpenFPGA

    PCIE x4 Gen2 高速数据传输

    此参考系统在PCIe Gen2 x4 下实测双向收发速率 >1600MByte/s。 PCIe属于高速串行点对点双通道高带宽传输,所连接的设备分配独享通道带宽,不共享总线带宽,主要支持主动电源管理,错误报告,端对端的可靠性传输,热插拔以及服务质量(QOS)等功能。 PCI Express也有多种规格,从PCI Express x1到PCI Express x32,能满足将来一定时间内出现的低速设备和高速设备的需求。 2.0比1.0带宽提高一倍,而3.0比2.0版带宽又提升一倍,为5GHz x 44、PCI-E线缆子规范可让PCI设备通过标准化铜缆线接入计算机,而且每条线路的速度都能达到2.5Gbps,适用于为高端服务器加入多块网卡作为输入输出扩展模块等场合。

    3.1K31发布于 2020-06-30
  • 400G SR4光模块:开启高速网络新时代

    400G SR4光模块作为高速光通信技术的代表,近年来成为数据中心内部互连的主流选择。本文介绍400G SR4光模块的概述、封装形式、兼容性以及与400G SR8的区别,并探讨400G SR4价格。 2.3.400G OSFP SR4:OSFP-RHS 400GBASE-SR4光模块设计应用于400G以太网链路,支持热拔插,采用100G PAM4和VCSEL技术,在系统开启FEC的前提下,可以通过4 3.400G SR4兼容光模块格凌科技400G SR4光模块具有良好的兼容性,400G QSFP-DD SR4、400G QSFP112 SR4、400G OSFP SR4能够兼容英伟达IB 9790, 400G SR8使用MPO-16连接器,需要16根光纤5.400G SR4价格400G SR4光模块的价格受品牌、性能等影响。400G SR4光模块普遍的价格在几百美元。 随着400G光模块的逐渐普及,400G SR4光模块价格会逐年降低。400G SR4光模块作为新一代高速光通信技术的代表在数据中心中发挥了重要作用,为现代数据中心提供了更加全面和多样化的选择。

    67410编辑于 2024-11-11
  • 来自专栏总线协议转换网关

    EtherCAT转EtherNetIP实现工控机对分布式机器人的高速数据采集

    4.如果在测试过程中出现通信故障或数据异常,检查设备的连接是否正常,网关和工控机的配置参数是否正确,排查网络故障等问题。(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)

    30610编辑于 2025-07-02
  • 来自专栏物联网智慧生活

    5G4G数据采集遥测终端机

    计讯物联5G/4G数据采集遥测终端机,丰富行业接口可对接视频监控、流量计水位计各种传感器、水电表压力计等仪表、以及plc等工业设备,完成数据存储、监测因子采集上传、管理中心远程实时在线监测、设备远程控制 图片1.png 5G/4G数据采集遥测终端机功能 数据定时采集、存储、主动上报。 预警加报。 多通讯方式,支持2.5G/3G/4G/GPRS/NB-IoT传输功能。 设备电压监测、工况监测。 支持图像抓拍、视频数据采集上报,支持数据字符与视频叠加功能。 支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信。 断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。 5G/4G数据采集遥测终端机应用场景 一、智慧水务水利:水质、水位、水雨情、水库大坝、中小河流、城市内涝、山洪灾害等监测项目。 四、智慧城市:交通、安防、环卫等数据采集监测项目。

    69220发布于 2021-08-13
  • 来自专栏PLC无线

    符合Modbus协议的4-20mA信号采集方案

    本方案是昆仑通态触摸屏与4台DTD433FC模拟量信号无线485传输模块进行无线 Modbus 通信的实现方法。 本方案中昆仑通态触摸屏作为主站显示各从站的模拟量信号,传感器、DCS、PLC、智能仪表等4个设备作为Modbus从站输出模拟量信号。 测试参数 通讯协议:Modbus RTU协议 主从关系:1主4从 主站通讯接口:Rs485接口(两线制) 从站通讯接口:模拟量4-20mA信号输入(AI) 供电:9-24VDC 传输距离:100米,500 的B端口相连接 第二步:给无线通讯终端接入天线 第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电 四、实现触摸屏与模拟量的无线Modbus通讯 给DTD433FC接入模拟量信号发生器,触发一个4- 从机(从站)可以采集开关量、模拟量信号,型号为DTD433H、DTD433F。一台主机可与256个从机配套使用。所有从机的地址都是唯一的,不会存在从机间互相干扰的情况。

    1.7K41发布于 2020-07-20
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