資料介紹
如今,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)很多,有基于數(shù)字信號處理器 DSP 設計的,也有基于現(xiàn)場可編程門陣列 FPGA 設計的,這些采集系統(tǒng)盡管采集處理數(shù)據(jù)能力不差,但大多都采用傳統(tǒng)授時模式。而異地同步測量是工程中經(jīng)常用到的方法,如果用傳統(tǒng)的授時模式,其時鐘頻率的產(chǎn)生是用晶體,而晶體會老化,易受外界環(huán)境變化及長期的精度漂移影響,造成授時精度下降,這樣異地同步測量的數(shù)據(jù)其實在理論上已經(jīng)不再同步、同時了。本系統(tǒng)采用 GPS 新型授時方法,結(jié)合 DSP 技術和 USB 通信技術設計的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)能較好地解決這個問題。
1 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的總體硬件構(gòu)成與工作原理
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)模擬量輸人、同步采樣控制、A/D 轉(zhuǎn)換以及微處理器和接口組成,如圖 1 所示。
模擬量輸入部分設有多個通道(如 16 路),可用來對若干路電壓和若干路電流同時測量。來自 PT 或 CT 副邊的電壓或電流,經(jīng)隔離變換、模擬低通濾波后,被建立在 GPS 時間基準上的同步采樣系統(tǒng)所采樣,經(jīng)依次 A/D 轉(zhuǎn)換后按順序放入固定 RAM 區(qū)。DSP 根據(jù)遞歸 DFT 算法,每來一個新的采樣點計算一次所有被測量的各相基波分量,然后利用 GPS 接收器串口提供的時間信息和數(shù)據(jù)窗第一個采樣點的順序編號,給計算結(jié)果置以便于識別的“時間標簽”。計算得出的各相量連同其時間標簽按照一定的數(shù)據(jù)格式,經(jīng)過 DSP 總線和 USB2.0 數(shù)據(jù)線送往 PC 上位機進行處理和分析。
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