資料介紹
淺談FlexDMM的結(jié)構(gòu):1998年,美國國家儀器(NI)率先將世界一流的柔性分辨率AD(FlexADC)技術(shù)運用于高性能的數(shù)字化儀PCI-5911中。憑借其測量速度,可以測量從直流到100MHz交流信號,可達到8位到12位的分辨率。用戶可以進行自定義測量來滿足一些特殊速率或噪聲測量要求,而不會受到因控制多臺數(shù)字化儀所帶來的傳統(tǒng)局限性的影響。美國國家儀器將柔性分辨率ADC(FlexADC)技術(shù)運用于解決數(shù)字萬用表(DMM)固有的測量精度的問題,從而將柔性分辨率ADC(FlexADC)技術(shù)提升到一個更高的水平。其結(jié)果就誕生了不同凡響的高性能NI PXI-4070 FlexDMM,單槽 3U PXI 模塊。為了更好的理解這一成果給用戶帶來的實際好處,讓我們來看看傳統(tǒng)的DMM、ADC及其結(jié)構(gòu)。
傳統(tǒng)DMM的局限性傳統(tǒng)的 DMM通常注重儀器的分辨率及精度,而不能提供高速的采集性能。比較速度噪聲性能有一些固有的局限性,其往往是一些基本的物理公式。電阻的Johnson噪聲就是一個理論局限的例子,其還有一些由于半導(dǎo)體技術(shù)而具有的實際局限性。即使這樣我們還是有很多事情可以做以得到最可能高的測量性能。也有些專門的高分辨率的DMM,它們的分辨率及速度稍高了一點,其就可能非常的昂貴,將近$8,000或者其只能應(yīng)用于裝備完善的某重大系統(tǒng)或只能安裝于狹長空間。另外一個DMM速度限制來源于傳統(tǒng)的硬件平臺——GPIB (IEEE 488)接口總線。這種接口自20世紀70年代使用以來,不管考慮其速度、柔性還是價格,經(jīng)常被視為標準。雖然我們已經(jīng)開始用USB及以太網(wǎng)接口來代替該接口,并且這些接口也開始被傳統(tǒng)DMM選用,但是大多數(shù)的機箱式DMM還是應(yīng)用此接口。所有這些接口都是運用發(fā)送消息給儀器并等待接收響應(yīng)的方式來通信的,當然要比以寄存器為基礎(chǔ)訪問的PXI模塊儀器速度來得慢。
正如我們看到的我們第一步嘗試就是將GPIB接口移除,但是DMM在速度及精度方面的局限還存在于DMM使用的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。讓我們來看看其應(yīng)用的技術(shù),從而更好的理解它們的性能指
標。
傳統(tǒng)DMM的局限性傳統(tǒng)的 DMM通常注重儀器的分辨率及精度,而不能提供高速的采集性能。比較速度噪聲性能有一些固有的局限性,其往往是一些基本的物理公式。電阻的Johnson噪聲就是一個理論局限的例子,其還有一些由于半導(dǎo)體技術(shù)而具有的實際局限性。即使這樣我們還是有很多事情可以做以得到最可能高的測量性能。也有些專門的高分辨率的DMM,它們的分辨率及速度稍高了一點,其就可能非常的昂貴,將近$8,000或者其只能應(yīng)用于裝備完善的某重大系統(tǒng)或只能安裝于狹長空間。另外一個DMM速度限制來源于傳統(tǒng)的硬件平臺——GPIB (IEEE 488)接口總線。這種接口自20世紀70年代使用以來,不管考慮其速度、柔性還是價格,經(jīng)常被視為標準。雖然我們已經(jīng)開始用USB及以太網(wǎng)接口來代替該接口,并且這些接口也開始被傳統(tǒng)DMM選用,但是大多數(shù)的機箱式DMM還是應(yīng)用此接口。所有這些接口都是運用發(fā)送消息給儀器并等待接收響應(yīng)的方式來通信的,當然要比以寄存器為基礎(chǔ)訪問的PXI模塊儀器速度來得慢。
正如我們看到的我們第一步嘗試就是將GPIB接口移除,但是DMM在速度及精度方面的局限還存在于DMM使用的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。讓我們來看看其應(yīng)用的技術(shù),從而更好的理解它們的性能指
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