1. 有上位机系统的设备
其上位机系统往往已经对设备层的数据进行了采集、存储,高速采集系统生产厂家,因此,高速采集系统批发,对于这种有上位机系统的设备,我们首先选的数据采集方案就是直接从上位机系统中获取设备的数据,而不是去和设备打交道。这样就能够把一个ot的问题(设备层的数据采集)转化为it的问题(两个信息系统的信息集成)。
2. 基于tcp/ip通讯协议的设备
对于生产现场中没有上位机系统的众多设备,我们就需要从设备所支持的通讯协议角度入手,制定数采方案。
3. 基于非tcp/ip通讯协议的设备
这一类协议不属于tcp/ip协议簇,往往在硬件接口方面就与以太网不兼容,比如rs-485等。因此,对于这类设备的数据采集首先需要增加---,将其协议转换为tcp/ip协议,才能接入到车间的网络中并进行协议解析。
4. 不具备通讯接口的设备
这类设备一般为老旧设备,比如那些不带数控系统的机床。遇到这样的设备也是一件比较头疼的事情,我一般会建议不要做这种设备的数据采集,如果一定要做,也可以在机台上放置一个触摸屏之类的设备,用人工辅助的方式采集一些生产相关的信息。
adc的位数是指垂直分辨率位数,位数越高,量化误差越小,测试动态越大,同时幅度测试精度越高。这是高分辨率的优势。采用14bit的adc,广东高速采集系统,采集的每一个样点用二进制表示将有14位。
数据转换速率是指采样率,每秒钟采集多少个样点。
adc工作分为两步:时间离散和幅度量化,前者对应采样,量化就是使用多少位数据去表示一个幅值,因为量化间隔不可能无穷小,所以存在量化误差。
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除了属于通用仪器的速数据采集系统以外,对于其它速数据采集系统而言,基于标准总线、具有---数据存储---、高速信号处理性能和速a/d所组成的速数据采集系统已经成为当今发展趋势。在设计和选用系统时,就要有这四方面的考虑,即不但要考虑速数据采集部分,还要考虑其标准总线接口、数据存储---和处理器的性能,因为系统的整体性能已不单是速数据采集部分的性能,标准总线接口、数据存储---和dsp也已成为评价系统整体性能的重要指标。对于不同应用领域或不同的应用环境和要求,系统的这四个组成部分会有所区别。
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