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PCI总线设备的GPS同步采样技术

发布时间:2014/7/5 18:50:22 访问次数:588

   本书作者发明的一种专利技术也是采用GPS卫星信号作为同步信号源, LM2901DT但是由于它只需要使用通用的数据采集卡,所以成本远远低于前者,使用范围更加普遍。这种采用GPS卫星

信号触发的多点同步数据采集装置如图15-4所示。数据采集系统由计算机、GPS卫星接收机和数据采集卡构成。GPS卫星接收机每秒钟会产生一个方脉冲信号,幅度为5V,持续时间lOms。PCI总线数据采集卡具有数字触发功能。GPS卫星接收机的秒脉冲信号与数据采集卡的数字触发通道相连,GPS卫星的标准时间信号与计算机串口相接。通过GPS卫星接收机的秒脉冲信号触发数据采集卡进行采集,即接收到一个脉冲信号后开始一次数据采集,采样信号上附加GPS卫星的标准时间标签,实现分布于不同地域的多地点严格时间同步数据采集。

     

   图15-3  基于GPS的PXI同步采样系统  图15-4采用普通数据采集卡的全网同步采祥系统结构

   以往采用普通数据采集卡和GPS进行多地点时间同步采集数据时,通常使用GPS卫星接收机的同步时标校准计算机的时钟,用计算机时钟控制采样时间。时钟校准的过程需要接受信号、处理数据,然后对硬件进行操作,这个过程难免存在时间误差,尤其在Windows操作系统下,这种误差更无法预知。、而采用秒脉冲触发的同步数据采集,由于PCI总线数据采集卡收到脉冲信号后开始采样的时间差远低于微秒级,GPS卫星接收机秒脉冲信号的误差一般小于1“s,因此用GPS卫星接收机的秒脉冲信号做触发数据采集的信号源时,各个采样地点都是整秒采样,采样开始的时间误差将小于3pt,s。当需要Is内任意时刻的采样数据时,可以从采样数据中分时取数。由于采样序列中的时间间隔由数据采集卡硬件控制,所以分时取数的精度不会低于采样开始的时间精度。这种方法比现有技术操作使用简便,成本低,时间误差小。    ’

   用GPS卫星秒脉冲信号触发的数据采集技术解决了大规模测控系统采用电话线、计算机局域网和无线公网等方式传输数据不能保证数据传输实时性的问题,各点采集的数据经不同路由、不等距离传输到控制指挥中心后按照数据的时间标记实现严格的时间同步,获得不同她点采样的精确时间信息。

   本书作者发明的一种专利技术也是采用GPS卫星信号作为同步信号源, LM2901DT但是由于它只需要使用通用的数据采集卡,所以成本远远低于前者,使用范围更加普遍。这种采用GPS卫星

信号触发的多点同步数据采集装置如图15-4所示。数据采集系统由计算机、GPS卫星接收机和数据采集卡构成。GPS卫星接收机每秒钟会产生一个方脉冲信号,幅度为5V,持续时间lOms。PCI总线数据采集卡具有数字触发功能。GPS卫星接收机的秒脉冲信号与数据采集卡的数字触发通道相连,GPS卫星的标准时间信号与计算机串口相接。通过GPS卫星接收机的秒脉冲信号触发数据采集卡进行采集,即接收到一个脉冲信号后开始一次数据采集,采样信号上附加GPS卫星的标准时间标签,实现分布于不同地域的多地点严格时间同步数据采集。

     

   图15-3  基于GPS的I同步采样系统  图15-4采用普通数据采集卡的全网同步采祥系统结构

   以往采用普通数据采集卡和GPS进行多地点时间同步采集数据时,通常使用GPS卫星接收机的同步时标校准计算机的时钟,用计算机时钟控制采样时间。时钟校准的过程需要接受信号、处理数据,然后对硬件进行操作,这个过程难免存在时间误差,尤其在Windows操作系统下,这种误差更无法预知。、而采用秒脉冲触发的同步数据采集,由于PCI总线数据采集卡收到脉冲信号后开始采样的时间差远低于微秒级,GPS卫星接收机秒脉冲信号的误差一般小于1“s,因此用GPS卫星接收机的秒脉冲信号做触发数据采集的信号源时,各个采样地点都是整秒采样,采样开始的时间误差将小于3pt,s。当需要Is内任意时刻的采样数据时,可以从采样数据中分时取数。由于采样序列中的时间间隔由数据采集卡硬件控制,所以分时取数的精度不会低于采样开始的时间精度。这种方法比现有技术操作使用简便,成本低,时间误差小。    ’

   用GPS卫星秒脉冲信号触发的数据采集技术解决了大规模测控系统采用电话线、计算机局域网和无线公网等方式传输数据不能保证数据传输实时性的问题,各点采集的数据经不同路由、不等距离传输到控制指挥中心后按照数据的时间标记实现严格的时间同步,获得不同她点采样的精确时间信息。

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