APEX WAVES.JPG

APEX WAVES NI PCI-1200 multifunktsionaalne IO-seade PCI siiniarvutite jaoks Kasutusjuhend

APEX WAVES NI PCI-1200 multifunktsionaalne IO-seade PCI siiniarvutitele.jpg

 

DAQ
NI PCI-1200 kasutusjuhend
Multifunktsionaalne I/O-seade PCI siiniarvutitele

Ülemaailmne tehniline tugi ja tooteteave
ni.com
National Instrumentsi ettevõtte peakorter
11500 North Mopac Expressway Austin, Texas 78759-3504 USA Tel: 512 683 0100

Ülemaailmsed kontorid
Austraalia 03 9879 5166, Austria 0662 45 79 90 0, Belgia 02 757 00 20, Brasiilia 011 3262 3599,
Kanada (Calgary) 403 274 9391, Kanada (Montreal) 514 288 5722, Kanada (Ottawa) 613 233 5949,
Kanada (Québec) 514 694 8521, Kanada (Toronto) 905 785 0085, Hiina (Shanghai) 021 6555 7838,
Hiina (ShenZhen) 0755 3904939, Tšehhi Vabariik 02 2423 5774, Taani 45 76 26 00, Soome 09 725 725 11,
Prantsusmaa 01 48 14 24 24, Saksamaa 089 741 31 30, Kreeka 30 1 42 96 427, Hongkong 2645 3186,
India 91 80 4190000, Iisrael 03 6393737, Itaalia 02 413091, Jaapan 03 5472 2970, Korea 02 3451 3400,
Malaisia ​​603 9596711, Mehhiko 001 800 010 0793, Holland 0348 433466, Uus-Meremaa 09 914 0488,
Norra 32 27 73 00, Poola 0 22 3390 150, Portugal 351 210 311 210, Venemaa 095 238 7139,
Singapur 6 2265886 386, Sloveenia 3 425 4200 11, Lõuna-Aafrika Vabariik 805 8197 91, Hispaania 640 0085 XNUMX,
Rootsi 08 587 895 00, Šveits 056 200 51 51, Taiwan 02 2528 7227, Ühendkuningriik 01635 523545
Lisateabe saamiseks vaadake tehnilise toe ja professionaalsete teenuste lisa. Dokumentatsiooni kommenteerimiseks saatke e-kiri aadressile techpubs@ni.com.
© 1996–2002 National Instruments Corporation. Kõik õigused kaitstud.

 

Oluline teave

Garantii
NI PCI-1200-l on materjali- ja tootmisdefektide garantii ühe aasta jooksul alates tarnekuupäevast, mida tõendavad kviitungid või muud dokumendid. National Instruments parandab või asendab omal valikul garantiiperioodi jooksul defektseks osutunud seadmed. See garantii hõlmab osi ja tööd.

Andmekandjal, millel saate National Instrumentsi tarkvara, on garantii, et 90 päeva jooksul alates tarnekuupäevast ei õnnestu programmeerimisjuhiseid täita materjali- ja tootmisdefektide tõttu, mida tõendavad kviitungid või muud dokumendid. National Instruments parandab või asendab omal valikul tarkvarakandjaid, mis ei täida programmeerimisjuhiseid, kui National Instruments saab garantiiperioodi jooksul sellistest defektidest teate. National Instruments ei garanteeri, et tarkvara töötab katkestusteta või vigadeta.

Enne seadmete garantiitöödeks vastuvõtmist tuleb tehasest hankida materjali tagastamise luba (RMA) ja see peab olema selgelt märgitud pakendi välisküljele. National Instruments tasub garantiiga kaetud osade omanikule tagastamise kulud.

National Instruments usub, et selles dokumendis sisalduv teave on täpne. Dokument on hoolikalt läbi vaadatudviewed tehnilise täpsuse jaoks. Tehniliste või trükivigade esinemise korral jätab National Instruments endale õiguse teha muudatusi selle dokumendi järgmistes väljaannetes ilma selle väljaande omanike ette teatamata. Lugeja peaks vigade kahtluse korral konsulteerima National Instrumentsiga. National Instruments ei vastuta ühelgi juhul kahjude eest, mis tulenevad sellest dokumendist või selles sisalduvast teabest või on sellega seotud.

NING VÄLJA VÄLJA VÄLJA MITTE OTSESELT EGA KAUDSEID GARANTIID, VÄLJA VÄLJA arvatud SIIN SÄTTESTATUD
KAUBANDUSVÕI SOBIVUS KONKREETSEKS EESMÄRGIKS. KLIENDI ÕIGUS TAGASTADA KAHJUSTUSED, MIS PÕHJUSINUD SÜÜSEST VÕI HOOLETUSEST
RIIKLIKUD INSTRUMENDID ON PIIRATUD SELLE SUMMAGA, KUIDAS SIIN ON KLIENDI ON MAKSUD. RIIKLIKUD INSTRUMENTID EI VASTUTA
KAHJUD, MIS TULENEVAD ANDMETE KAOTAMISE, KASUMISE, TOODETE KASUTAMISE VÕI JUHUSLIKKE VÕI TAGAJÄRGSEST KAHJUD, ISEGI KUI VÕIMALUSEST ON TEATUD
SELLEST. See riiklike instrumentide vastutuse piirang kehtib olenemata tegevuse vormist, olgu see siis lepingus või deliktiõiguses, sealhulgas hooletusest. Mis tahes hagi National Instrumentsi vastu tuleb esitada ühe aasta jooksul pärast hagi põhjuse ilmnemist. National Instruments ei vastuta viivituste eest, mis on tingitud temast sõltumatutest põhjustest. Siin pakutav garantii ei kata kahjustusi, defekte, talitlushäireid ega hooldustõrkeid, mis on põhjustatud sellest, et omanik ei järgi National Instrumentsi paigaldus-, kasutus- või hooldusjuhiseid; omaniku poolt toote muutmine; omaniku kuritarvitamine, väärkasutamine või hooletu tegu; ja voolukatkestus või liigpinged, tulekahju, üleujutus, õnnetus, kolmandate isikute tegevus või muud sündmused, mis on väljaspool mõistlikku kontrolli.

Autoriõigus
Autoriõiguse seaduste kohaselt ei tohi seda väljaannet reprodutseerida ega edastada ühelgi kujul, ei elektroonilisel ega mehaanilisel kujul, sealhulgas kopeerimine, salvestamine, teabeotsingusüsteemi salvestamine või tõlkimine, täielikult või osaliselt ilma National Instrumentsi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Korporatsioon.

Kaubamärgid
CVI™, DAQCard™, laborVIEW™, Measurement Studio™, MITE™, National Instruments™, NI™, ni.com™, NI-DAQ™ ja SCXI™ on National Instruments Corporationi kaubamärgid.
Siin mainitud toodete ja ettevõtete nimed on vastavate ettevõtete kaubamärgid või kaubanimed.

Patendid
National Instrumentsi tooteid hõlmavate patentide kohta vaadake sobivat asukohta: Abi»Teie tarkvara patendid, patents.txt file CD-l või ni.com/patents.

HOIATUS RIIKLIKU INSTRUMENTIDE TOODETE KASUTAMISE KOHTA
(1) NATIONAL INSTRUMENTS TOOTED EI OLE KUJUNUD KOMPONENTIDE JA TESTIMISEGA KIIRURGILISTES IMPLANTSIDES VÕI ÜHENDUSES KASUTAMISEKS VÕI KRIITILISTE KOMPONENTIDENA MIS TAHES ELU ELU TOETAMISEKS, TOETATAKSE WREAMSONI TOETAMISEL. EELDATAKSE PÕHJUTAB OLULISE VIGASTUSE INIMENE.
(2) IGAL RAKENDUSEL, SH EELMINE, VÕIVAD TARKVARATOODETE TÖÖ USALDUSVÄÄRSUST HÕHJENDADA KAHJUD TEGURID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, ELEKTRITOITEVÕIME, ARVUTUSÜSTEEMI SÜSTEEMI VÄLJASÜSTEEMI KÕIKUVUSED KOHTA, KOOSTAJATE KOHTA JA RAKENDUSE ARENDAMISEKS KASUTATAVA ARENDUSTARKVARA, PAIGALDAMISVIGAD, TARKVARA JA RIISTVARA ÜHILDUSPROBLEEMID, ELEKTROONILISTE SEIRE- VÕI JUHTSEADMETE RIKE VÕI RÕKED, SIIREVAD ELEKTROONILÜÜDID (SÕVAVÕRDED) EELDATAVAD KASUTUSED VÕI VÄÄRIKASUTUSED VÕI OSALISED VEAD KASUTAJA VÕI RAKENDUSTE KUJUNDAJA OMADUSED (SEID KÕRVALTEGUSID NIMETATAKSE EDASISELT „SÜSTEEMI RIKE“). MISKI RAKENDUS, KUI SÜSTEEMI RIKE LÕIDAKS VARA VÕI ISIKUTE KAHJU RISKI (SH KEHAVIGASTUSTE JA SURMA RISK), EI TOHI TOETADA AINULT ELEKTROONISTÜÜSTEEMI ÜHEST VORMIST. KAHJUSTUSTE, VIGASTUSTE VÕI SURMA VÄLTIMISEKS PEAB KASUTAJA VÕI RAKENDUSE KUJUNDAJA ASUTAMA MÕISTLIKULT MÕISTLIKKU SAMMUT, ET KAITSEKS SÜSTEEMI RÕKETE EEST, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, VARUNDAMISE VÕI VÄLJA LÜLITAMISMEHHANISMIDE EEST. SEST IGA LÕPPKASUTAJA SÜSTEEM ON KOHANDATUD JA ERINEB RIIKLIKE INSTRUMENTIDE TESTIMISPLATVORMIDEST NING KASUTAJA VÕI RAKENDUSE DISAINER VÕIB KASUTADA RIIKLIKU INSTRUMENDI TOOTEID KOMBINEERIMISES TEISTE VÕI MITTE MITTE LAHENDITEGA SEOTUD TOODETEGA MENTS, KASUTAJA VÕI RAKENDUSE DISAINER ON LÕPUMALT VASTUTAB RIIKLIKU INSTRUMENTIDE TOODETE SOBIVUSE KONTROLLIMISE JA KINNITAMISE EEST, KUI RIIKLIKU INSTRUMENDI TOOTED ON SÜSTEEMI VÕI RAKENDUSSE ÜHENDATUD, SEALHULGAS PIIRATUD PIIRANGUTA PIIRATUD MÄÄRATUD ÕIGUSAJAD JA KINNITUSED SÜSTEEM VÕI RAKENDUS.

 

Selle juhendi kohta

See juhend kirjeldab National Instruments PCI-1200 andmehõiveseadme (DAQ) elektrilisi ja mehaanilisi aspekte ning sisaldab teavet selle töö ja programmeerimise kohta. NI PCI-1200 on odav multifunktsionaalne analoog-, digitaal- ja ajastusseade. NI PCI-1200 on PCI siiniarvutite laiendusseadmete National Instruments PCI seeria liige. Need seadmed on mõeldud suure jõudlusega andmete kogumiseks ja juhtimiseks laboratoorsete katsete, tootmiskatsete ning tööstusprotsesside jälgimise ja juhtimise rakendustes.

Selles juhendis kasutatud kokkulepped

JOONIS 3 Selles juhendis kasutatud reeglid.JPG

JOONIS 4 Selles juhendis kasutatud reeglid.JPG

Riiklike instrumentide dokumentatsioon
PCI-1200 kasutusjuhend on üks osa teie jaoks mõeldud dokumentatsioonist
DAQ süsteem. Sõltuvalt teie süsteemi riist- ja tarkvarast võib teil olla mitut tüüpi juhendeid. Kasutage olemasolevaid juhendeid järgmiselt.

  • SCXI-ga alustamine – kui kasutate SCXI-d, on see esimene käsiraamat, mida peaksite lugema. See annab üleview SCXI süsteemi ja sisaldab moodulite, šassii ja tarkvara kõige sagedamini vajalikku teavet.
  • SCXI šassii juhend – kui kasutate SCXI-d, lugege sellest juhendist šassii hooldusteavet ja paigaldusjuhiseid.
  • SCXI riistvara kasutusjuhendid – kui kasutate SCXI-d, lugege järgnevalt neid juhendeid, et saada üksikasjalikku teavet signaaliühenduste ja mooduli konfiguratsiooni kohta. Samuti selgitavad nad üksikasjalikumalt, kuidas moodul töötab, ja sisaldavad rakendusvihjeid.
  • DAQ riistvara kasutusjuhendid – need juhendid sisaldavad üksikasjalikku teavet arvutiga ühendatava või sellega ühendatud DAQ riistvara kohta. Kasutage neid juhendeid riistvara paigaldamise ja konfigureerimise juhiste, DAQ riistvara spetsifikatsiooniteabe ja rakendusvihjete jaoks.
  • Tarkvara dokumentatsioon – ntampTarkvara dokumentatsioon, mis teil võib olla, on laborVIEW või LabWindowsi/CVI dokumentatsioonikomplekte ja NI-DAQ dokumentatsiooni. Pärast riistvarasüsteemi seadistamist kasutage kas rakendustarkvara (LabVIEW või LabWindows/CVI) või NI-DAQ dokumentatsiooni, mis aitab teil oma rakendust kirjutada. Kui teil on suur ja keeruline süsteem, tasub enne riistvara konfigureerimist tutvuda tarkvaradokumentatsiooniga.
  • Tarvikute paigaldusjuhendid või -juhendid – kui kasutate tarvikuid, lugege läbi klemmiploki ja kaablikoostu paigaldusjuhendid ja tarvikute kasutusjuhendid. Nad selgitavad, kuidas süsteemi asjakohaseid osi füüsiliselt ühendada. Ühenduste tegemisel lugege neid juhendeid.

Seotud dokumentatsioon
Järgmised dokumendid sisaldavad teavet, mis võib teile kasulikuks osutuda.

  • NI Developer Zone'i õpetus, Analoogsignaalide välijuhtmestiku ja müraga seotud kaalutlused, mis asub aadressil ni.com/zone
  • PCI kohaliku siini spetsifikatsioon, versioon 2.2, saadaval aadressil pcisig.com
  • Arvuti tehniline juhend

 

1. Sissejuhatus

Selles peatükis kirjeldatakse NI PCI-1200, loetletakse alustamiseks vajalikud toimingud, tarkvara programmeerimise valikud ja lisavarustus ning selgitatakse, kuidas koostada kohandatud kaableid ja lahti pakkida NI PCI-1200. NI PCI-1200 kohta

Täname, et ostsite NI PCI-1200 – odava, suure jõudlusega multifunktsionaalse analoog-, digitaal- ja ajastusseadme PCI siiniarvutitele.

NI PCI-1200-l on kaheksa analoogsisendi (AI) kanalit, mida saate konfigureerida kaheksaks üheotsaliseks või neljaks diferentsiaalsisendiks, 12-bitine järjestikuse lähenemise A/D-muundur (ADC), kaks 12-bitist D/A-muundurit. (DAC) koos voltage väljundid, 24 rida TTL-iga ühilduvat digitaalset I/O-d (DIO) ja kolm 16-bitist loendurit/taimerit I/O ajastus (TIO). Üksikasjalikud NI PCI-1200 spetsifikatsioonid on toodud lisas A, Tehnilised andmed.

Mida vajate alustamiseks
NI PCI-1200 seadistamiseks ja kasutamiseks vajate järgmisi üksusi.
❑ Arvuti
❑ NI PCI-1200 seade
❑ NI PCI-1200 kasutusjuhend
❑ Üks järgmistest tarkvarapakettidest ja dokumentatsioonist:
– LabVIEW Macintoshi või Windowsi jaoks
– Measurement Studio for Windows
– NI-DAQ Macintoshi või Windowsi jaoks

Tarkvara programmeerimise valikud
National Instruments DAQ riistvara programmeerimisel saate kasutada NI rakenduste arenduskeskkonda (ADE) või muid ADE-sid. Mõlemal juhul kasutate NI-DAQ-i.

NI-DAQ
NI-DAQ-il, mis tarnitakse koos NI PCI-1200-ga, on lai valik funktsioone, mida saate ADE-st helistada. Need funktsioonid võimaldavad teil kasutada kõiki NI PCI-1200 funktsioone.

NI-DAQ teostab paljusid keerulisi interaktsioone, näiteks programmeerimiskatkestusi, arvuti ja DAQ riistvara vahel. NI-DAQ säilitab oma eri versioonide vahel ühtse tarkvaraliidese, nii et saate platvorme vahetada minimaalsete koodimuudatustega. Olenemata sellest, kas kasutate Lab ...VIEW, Measurement Studio või muud ADE-d, kasutab teie rakendus NI-DAQ-d, nagu on näidatud joonisel 1-1.

JOONIS 5 Tarkvara programmeerimise valikud.JPG

Joonis 1-1. Programmeerimiskeskkonna, NI-DAQ ja riistvara vaheline seos

NI-DAQ uusima versiooni tasuta koopia allalaadimiseks klõpsake aadressil ni.com nuppu Laadi tarkvara alla.

National Instruments ADE tarkvara
LabVIEW pakub interaktiivset graafikat, tipptasemel liidest ja võimsat graafilist programmeerimiskeelt. LabVIEW Andmete hankimise VI teek, virtuaalsete instrumentide seeria Labi kasutamiseksVIEW koos National Instruments DAQ riistvaraga, on laboriga kaasasVIEWMeasurement Studio, mis sisaldab LabWindows/CVI-d, Visual C++ tööriistu ja Visual Basicu tööriistu, on arenduskomplekt, mis võimaldab teil testimis- ja mõõtmistarkvara kujundamiseks kasutada ANSI C, Visual C++ ja Visual Basicu. C arendajatele sisaldab Measurement Studio LabWindows/CVI-d, mis on täielikult integreeritud ANSI C rakenduste arenduskeskkond, mis sisaldab interaktiivset graafikat ning LabWindows/CVI andmete hankimise ja Easy I/O teeke. Visual Basicu arendajatele pakub Measurement Studio ActiveX-juhtelementide komplekti National Instruments DAQ riistvara kasutamiseks. Need ActiveX-juhtelemendid pakuvad kõrgetasemelist programmeerimisliidest virtuaalsete instrumentide loomiseks. Visual C++ arendajatele pakub Measurement Studio Visual C++ klasside ja tööriistade komplekti nende klasside integreerimiseks Visual C++ rakendustesse. Teegid, ActiveX-juhtelemendid ja klassid on saadaval Measurement Studio ja NI-DAQ-ga.

Labi kasutamineVIEW või Measurement Studio vähendab oluliselt teie andmete kogumise ja juhtimise rakenduse arendusaega.

Lisavarustus
NI pakub NI PCI-1200 seadmega kasutamiseks mitmesuguseid tooteid, sealhulgas kaableid, pistikuplokke ja muid tarvikuid.

  • Varjestatud kaablid ja kaablikomplektid
  • Pistikuplokid, RTSI siinikaablid, 50 varjestatud ja 68 kontaktiga kruviklemmid
  • SCXI moodulid ja tarvikud isoleerimiseks, ampelavdavad, põnevad ja multipleksivad signaalid releede ja analoogväljundi jaoks. SCXI abil saate konditsioneerida ja hankida kuni 3,072 kanalit. NI PCI-1200 kasutamiseks koos SCXI-ga vajate adapterit SCXI-1341.
  • Madala kanalite arvuga signaali konditsioneerimismoodulid, seadmed ja tarvikud, sealhulgas pingemõõturite ja takistustemperatuuri detektorite (RTD) konditsioneerimine, samaaegsedample ja hoidke, ja releed

Lisateavet NI-s saadaolevate lisaseadmete kohta leiate aadressilt ni.com/catalog.

Kohandatud kaabeldus
NI pakub teile kaableid ja tarvikuid rakenduse prototüübi loomiseks või kasutamiseks, kui muudate sageli seadmete omavahelisi ühendusi.
Kui soovite oma kaablit välja töötada, võivad olla kasulikud järgmised juhised.
• Tehisintellekti signaalide puhul annavad iga AI paari varjestatud keerdpaarjuhtmed parima tulemuse, eeldades, et kasutate diferentsiaalseid sisendeid. Siduge iga signaalipaari varjestus maandusliidese külge allika juures.
• Peaksite analoogliinid suunama digitaalsetest liinidest eraldi.
• Kaabli varjestuse kasutamisel kasutage kaabli analoog- ja digitaalpoole jaoks eraldi varjestusi. Kui seda ei tehta, tekib mööduvate digitaalsignaalide analoogsignaalidesse müra.
NI PCI-1200 ühenduspistik on 50-positsiooniline, polariseeritud, tõmbevabastusega lintpistikupesa. NI kasutab polariseeritud (võtmega) pistikut, et vältida tahtmatut tagurpidi ühendamist NI PCI-1200-ga.

Lahtipakkimine
NI PCI-1200 tarnitakse antistaatilises pakendis, et vältida seadme elektrostaatilisi kahjustusi. Elektrostaatiline lahendus (ESD) võib kahjustada mitmeid seadme komponente. Selliste kahjustuste vältimiseks seadme käsitsemisel järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

Ettevaatust Ärge kunagi puudutage pistikute katmata tihvte.
• Maandage end maandusrihma või maandatud objektist kinni hoides.
• Enne seadme pakendist eemaldamist puudutage antistaatilise pakendiga arvuti korpuse metallosa.

Eemaldage seade pakendist ja kontrollige, kas seadmel pole lahtisi osi ega muid kahjustusi. Teatage NI-le, kui seade näib olevat mingil viisil kahjustatud. Ärge installige arvutisse kahjustatud seadet. Hoidke NI PCI-1200 antistaatilises ümbrises, kui seda ei kasutata.

Ohutusteave
Järgmine jaotis sisaldab olulist ohutusteavet, mida peate toote paigaldamise ja kasutamise ajal järgima.
Ärge kasutage toodet viisil, mida selles dokumendis ei ole kirjeldatud.
Toote väärkasutamine võib põhjustada ohtu. Kui toode on mingil viisil kahjustatud, võite kahjustada toote sisseehitatud kaitset. Kui toode on kahjustatud, tagastage see NI-le parandamiseks.
Kui toode on ette nähtud kasutamiseks ohtlike voltages (>30 Vrms, 42.4 Vpk või 60 Vdc), peate võib-olla ühendama ohutu maandusjuhtme vastavalt paigaldusjuhistele. Maksimaalse mahu saamiseks vaadake lisa A, Tehnilised andmedtage hinnangud.
Ärge asendage osi ega muutke toodet. Kasutage toodet ainult koos paigaldusjuhistes kirjeldatud šassii, moodulite, tarvikute ja kaablitega. Toote töötamise ajal peavad teil olema paigaldatud kõik katted ja täitepaneelid.
Ärge kasutage toodet plahvatusohtlikus keskkonnas või kohas, kus võib olla tuleohtlikke gaase või suitsu. Kasutage toodet ainult lisa A spetsifikatsioonis toodud saasteastmel või madalamal. Reostus on tahkes, vedelas või gaasilises olekus võõrkehad, mis võivad vähendada dielektrilist tugevust või pinnatakistust. Järgnevalt kirjeldatakse saasteastet:
• Reostusaste 1 tähendab, et reostust ei esine või esineb ainult kuiv, mittejuhtiv saaste. Reostus ei mõjuta.
• Saasteaste 2 tähendab, et enamikul juhtudel esineb ainult mittejuhtivat reostust. Aeg-ajalt tuleb aga eeldada kondensatsioonist tingitud ajutist juhtivust.
• Saasteaste 3 tähendab, et tekib elektrit juhtiv saaste või kuiv, mittejuhtiv saaste, mis muutub juhtivaks kondenseerumise tõttu.

Puhastage toodet pehme mittemetallilise harjaga. Toode peab enne kasutuselevõttu olema täiesti kuiv ja saastevaba.

Suurima mahu saavutamiseks peate signaaliühendused isoleerimatage mille järgi toode on hinnatud. Ärge ületage toote maksimaalseid hinnanguid.

Enne tootega ühendamist või lahtiühendamist eemaldage signaaliliinidest toide.

Kasutage seda toodet ainult lisas A toodud paigalduskategoorias või sellest madalamal tasemel.

Allpool on paigalduskategooriate kirjeldus:

• Paigalduskategooria I on mõeldud mõõtmiseks, mis tehakse vooluahelates, mis ei ole otse võrguga MAINS1 ühendatud. See kategooria on signaali tase, näiteks voltages eraldustrafo sekundaarsel prinditud traatseadmel (PWB).
ExampPaigalduskategooria I mõõtmised on mõõtmised vooluringidest, mis ei tule VÕRKEST, ja spetsiaalselt kaitstud (sisemistest) VÕRKEST tuletatud ahelatest.
• II paigalduskategooria on ette nähtud mõõtmiseks, mis tehakse vooluringidel, mis on otse ühendatud madalvoldigatage paigaldus. See kategooria viitab kohaliku tasandi jaotusele, näiteks tavalise seinakontakti kaudu.
ExampII paigalduskategooria mõõtmised on kodumasinate, kaasaskantavate tööriistade ja sarnaste seadmete mõõtmised.
• III paigalduskategooria on hoone paigalduses tehtavate mõõtmiste jaoks. See kategooria on jaotusaste, mis viitab juhtmega seadmetele, mis ei sõltu hoone standardsest isolatsioonist.
ExampIII paigalduskategooria nõuded hõlmavad jaotusahelate ja kaitselülitite mõõtmisi. Muu examples
III paigalduskategooria on juhtmestik, sealhulgas kaablid, siinid, harukarbid, lülitid, pistikupesad hoones/paigaldises ja tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud seadmed, nagu statsionaarsed mootorid, millel on püsiühendus hoonega/paigaldisega.
• IV paigalduskategooria on mõeldud madala helitugevuse allika juures tehtavateks mõõtmistekstage (<1,000 V) paigaldus.
ExampIV paigalduskategooria alla kuuluvad elektriarvestid ning primaarsete liigvoolukaitseseadmete ja pulsatsioonijuhtimisseadmete mõõtmised.

1 VÕRK on määratletud kui elektrivarustussüsteem, millega asjaomane seade on ette nähtud ühendamiseks kas seadme toiteks või mõõtmise eesmärgil.

Allpool on as diagrammample paigaldamine.

JOON 6.JPG

 

2. NI PCI-1200 installimine ja konfigureerimine

Selles peatükis kirjeldatakse NI PCI-1200 installimist ja konfigureerimist.

Tarkvara installimine
Kui kasutate NI-DAQ või NI rakendustarkvara, vaadake tarkvara installimiseks ja konfigureerimiseks tarkvara dokumentatsiooni installijuhiseid.

Enne NI PCI-1200 installimist tehke tarkvara installimiseks järgmised sammud.

  1. Rakenduste arenduskeskkonna (ADE), näiteks Lab, installimineVIEW või Measurement Studio'sse vastavalt CD-l olevatele juhistele ja väljalaskemärkmetele.
  2. Installige NI-DAQ vastavalt CD-l olevatele juhistele ja NI PCI-1200-ga kaasas olevale DAQ kiirjuhendile.
    Märkus. Enne NI PCI-1200 installimist on oluline installida NI-DAQ, et tagada NI PCI-1200 õige tuvastamine.

Riistvara installimine
Järgmised on üldised paigaldusjuhised. Uute seadmete kohta täpsemate juhiste ja hoiatuste saamiseks lugege arvuti või šassii kasutusjuhendit või tehnilist teatmejuhendit.
1. Lülitage arvuti välja ja eemaldage vooluvõrgust.
2. Eemaldage ülemine kate või sisend-väljundkanali juurdepääsuport.
3. Eemaldage arvuti tagapaneelilt laienduspesa kate.
4. Maandage end maandusrihma või maandatud objektist kinni hoides. Järgige ESD kaitse ettevaatusabinõusid, mida on kirjeldatud 1. peatüki Sissejuhatus jaotises Lahtipakkimine.

5. Sisestage NI PCI-1200 kasutamata PCI-süsteemi pessa. Sobivus võib olla tihe, kuid ärge suruge seadet jõuga oma kohale.
6. Kruvige NI PCI-1200 kinnitusklamber arvuti tagapaneeli siini külge või kasutage NI PCI-1200 paigale kinnitamiseks pesa külgmisi sakke, kui need on olemas.
7. Asetage arvuti ülemine kaas tagasi. Kontrollige installimist visuaalselt.
Veenduge, et seade ei puudutaks teisi seadmeid ega komponente ja oleks täielikult pessa sisestatud.
8. Ühendage arvuti vooluvõrku ja lülitage see sisse.

NI PCI-1200 seade on installitud.

Seadme seadistamine
NI PCI-1200 on täielikult tarkvaraga konfigureeritav. NI PCI-1200 on täielikult kooskõlas PCI kohaliku siini spetsifikatsiooni versiooniga 2.2. Seetõttu eraldab süsteem automaatselt kõik seadme ressursid. NI PCI-1200 puhul sisaldab see jaotus põhimälu aadressi ja katkestuse taset. Pärast süsteemi sisselülitamist ei pea te tegema ühtegi konfiguratsioonitoimingut.

Analoog I/O konfiguratsioon
Sisselülitamisel või pärast tarkvara lähtestamist seatakse NI PCI-1200 järgmisele konfiguratsioonile:
• Viidatud ühe otsaga sisendrežiim
• ±5 V AI vahemik (bipolaarne)
• ±5 V analoogväljundi (AO) vahemik (bipolaarne)
Tabelis 2-1 on loetletud kõik saadaolevad analoogsisend-/väljundkonfiguratsioonid
NI PCI-1200 ja näitab konfiguratsiooni lähtestamise olekus.

Tabel 2-1. Analoog I/O sätted

JOONIS 7 Analog IO sätted.JPG

JOONIS 8 Analog IO sätted.JPG

Nii AI kui ka AO vooluringid on tarkvaraga konfigureeritavad. Nende sätete muutmise kohta lisateabe saamiseks vaadake tarkvara dokumentatsiooni.

Analoogväljundi polaarsus
NI PCI-1200-l on kaks kanalit AO voltage I/O-pistiku juures. Saate konfigureerida iga AO väljundkanali kas unipolaarseks või bipolaarseks väljundiks. Unipolaarse konfiguratsiooni vahemik on 0 kuni 10 V analoogväljundis. Bipolaarse konfiguratsiooni analoogväljundi vahemik on –5 kuni +5 V. Lisaks saate valida iga DAC kodeerimisskeemi kas kahe komplemendi või sirge binaarsena.

Kui valite DAC-i jaoks bipolaarse vahemiku, on soovitatav kahe komplemendi kodeerimine. Selles režiimis on AO kanalile kirjutatud andmeväärtused vahemikus F800 hex (–2,048 kümnendkoha) kuni 7FF hex (2,047 kümnendkohani). Kui valite DAC-i jaoks unipolaarse vahemiku, on soovitatav kasutada sirget binaarset kodeerimist. Selles režiimis on AO kanalile kirjutatud andmeväärtused vahemikus 0 kuni FFF kuueteistkümnend (4,095 kümnendkohani).

Analoogsisendi polaarsus
Saate valida NI PCI-1200 analoogsisendi kas unipolaarseks vahemikuks (0 kuni 10 V) või bipolaarseks vahemikuks (–5 kuni +5 V). Lisaks saate valida analoogsisendi kodeerimisskeemi kas kahe komplemendi või sirge binaarsena. Kui valite bipolaarse vahemiku, on soovitatav kahe komplemendi kodeerimine. Selles režiimis vastab –5 V sisend F800 kuueteistkümnendkohale (–2,048 kümnendkohale) ja +5 V vastab 7FF kuueteistkümnendkohale (2,047 kümnendkohta). Kui valite unipolaarse režiimi, on soovitatav kasutada sirget binaarset kodeerimist. Selles režiimis vastab 0 V sisend 0 hex-ile ja +10 V vastab FFF kuueteistkümnendkohale (4,095 kümnendkoha kohta).

Analoogsisendi režiim
NI PCI-1200-l on kolm sisendrežiimi – viidatud üheotsaline (RSE) sisendrežiim, viiteta üheotsaline (NRSE) sisendrežiim ja diferentsiaalne (DIFF) sisendrežiim. Ühe otsaga sisendi konfiguratsioonid kasutavad kaheksat kanalit. DIFF-sisendi konfiguratsioon kasutab nelja kanalit. Tabel 2-2 kirjeldab neid konfiguratsioone.

Tabel 2-2. NI PCI-1200 analoogsisendi režiimid

JOONIS 9 NI PCI-1200.JPG analoogsisendi režiimid

Järgmiste jaotiste lugemisel võib osutuda kasulikuks vaadata 3. peatüki Signaaliühendused jaotist Analoogsisendi signaali ühendused, mis sisaldab diagramme, mis näitavad kolme konfiguratsiooni signaaliteid.

RSE sisendrežiim (kaheksa kanalit, lähtestamise tingimus)
RSE-sisend tähendab, et kõik sisendsignaalid on viidatud ühisele maanduspunktile, mis on samuti seotud NI PCI-1200 AI maandusega. Diferentsiaal amptõsteseadme negatiivne sisend on seotud analoogmaandusega. RSE-režiim on kasulik ujuvate signaaliallikate mõõtmiseks. Selle sisendikonfiguratsiooniga saab NI PCI-1200 jälgida kaheksat AI-kanalit.

RSE-režiimi kasutamise kaalutlusi käsitletakse 3. peatükis Signaaliühendused. Pange tähele, et selles režiimis on signaali tagastustee AISENSE/AIGND kontakti kaudu pistiku analoogmaandus.

NRSE sisendrežiim (kaheksa kanalit)
NRSE-sisend tähendab, et kõik sisendsignaalid on viidatud samale ühisrežiimi mahuletage, mis hõljub NI PCI-1200 analoogmaanduse suhtes. See tavarežiimi voltage lahutatakse seejärel sisendseadmete poolt amptõstja. NRSE-režiim on kasulik maapealsete signaaliallikate mõõtmiseks.

NRSE-režiimi kasutamise kaalutlusi käsitletakse 3. peatükis Signaaliühendused. Pange tähele, et selles režiimis kulgeb signaali tagasitee läbi negatiivse klemmi ampliidese AISENSE/AIGND kontakti kaudu.

DIFF sisendrežiim (neli kanalit)
DIFF-sisend tähendab, et igal sisendsignaalil on oma etalon ning mõõdetakse iga signaali ja selle võrdlussignaali erinevust. Signaalile ja selle referentsile on igaühele määratud sisendkanal. Selle sisendkonfiguratsiooniga saab NI PCI-1200 jälgida nelja erinevat AI signaali. DIFF-režiimi kasutamise kaalutlusi käsitletakse 3. peatükis Signaaliühendused. Pange tähele, et signaali tagasitee kulgeb läbi negatiivse klemmi ampkanali 1, 3, 5 või 7 kaudu, olenevalt sellest, millise kanalipaari valite.

 

3. Signaaliühendused

Selles peatükis kirjeldatakse, kuidas luua sisend- ja väljundsignaali ühendusi NI PCI-1200-ga seadme I/O-liidese kaudu, ning kirjeldatakse üksikasjalikult I/O ajastuse spetsifikatsioone.
NI PCI-1200 I/O-pistikul on 50 kontakti, mida saate ühendada 50-kontaktiliste tarvikutega.

I/O pistik
Joonisel 3-1 on näidatud NI PCI-1200 I/O-pistiku kontaktide määramised. Ettevaatust Kui arvuti on välja lülitatud, ärge juhtige DIO-liine väliselt; see võib arvutit kahjustada. NI ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad nendest maksimumväärtustest ületavatest signaaliühendustest. Ühendused, sealhulgas toitesignaalide ühendamine maandusega ja vastupidi, mis ületavad NI PCI-1200 sisend- või väljundsignaalide mis tahes maksimaalseid nimiväärtusi, võivad kahjustada NI PCI-1200 ja arvutit.

3. peatükk Signaaliühendused

JOONIS 10 NI PCI 1200 IO pistiku pistikute määramised.JPG

Joonis 3-1. NI PCI-1200 I/O pistiku pistikute määramised

Signaaliühenduste kirjeldused
Järgmises tabelis kirjeldatakse NI PCI-1200 I/O-pistiku pistikutihvte viigunumbri järgi ning antakse signaali nimi ja iga signaalipistiku kontakti kirjeldus.

Tabel 3-1. Signaalikirjeldused NI PCI-1200 I/O-pistiku kontaktidele

JOONIS 11 Signaaliühenduse kirjeldused.JPG

JOONIS 12 Signaaliühenduse kirjeldused.JPG

JOONIS 13 Signaaliühenduse kirjeldused.JPG

JOONIS 14 Signaaliühenduse kirjeldused.JPG

Pistiku tihvtid on rühmitatud AI signaali viigudeks, AO signaali tihvtideks, DIO signaali tihvtideks, TIO signaali viigudeks ja toiteühendusteks. Järgmistes jaotistes kirjeldatakse kõigi nende rühmade signaaliühenduse juhiseid.

Analoogsisendi signaali ühendused
Viigud 1 kuni 8 on AI signaali kontaktid 12-bitise ADC jaoks. Pin 9, AISENSE/AIGND, on tavaline analoogsignaal. Saate seda kontakti kasutada NI PCI-1200 üldise analoogtoiteühenduse jaoks RSE-režiimis või tagasivooluna NRSE-režiimis. Pin 11, AGND, on diferentsiaalmõõtmiste diferentsiaalvoolu tagastuspunkt. Kontaktid 1 kuni 8 on ühendatud sisendmultiplekseri kaheksa ühe otsaga AI-kanaliga 4.7 kΩ seeriatakistite kaudu. Pins 2, 4, 6 ja 8 ning samuti seotud sisendmultiplekseriga DIFF-režiimi jaoks.

Tabelites 7-0 ja 3-2 on näidatud sisendite ACH<3..3> signaalivahemikud kõigi võimalike võimenduste korral. Sisendsignaali vahemiku ületamine ei kahjusta sisendahelat seni, kuni maksimaalne sisselülitatud sisendvolttage nimipinge ±35 V või väljalülitatud voltage nimiväärtust ±25 V ei ületata. NI PCI-1200 peab kindlasti vastu sisenditele kuni maksimaalse sisendmahunitage hinnang.

Ettevaatust Sisendsignaali vahemiku ületamine moonutab sisendsignaale. Maksimumi ületamine
sisend voltagSee reiting võib kahjustada NI PCI-1200 seadet ja arvutit. NI ei vastuta
sellistest signaaliühendustest tulenevate kahjude eest.

Tabel 3-2. Bipolaarne analoogsisendi signaali vahemik versus võimendus

JOONIS 15 Bipolaarse analoogsisendi signaali vahemik versus võimendus.JPG

Tabel 3-3. Unipolaarne analoogsisendi signaali vahemik versus võimendus

JOONIS 16 Bipolaarse analoogsisendi signaali vahemik versus võimendus.JPG

See, kuidas ühendate AI-signaale NI PCI-1200-ga, sõltub sellest, kuidas konfigureerite NI PCI-1200 AI vooluringi ja sisendsignaali allika tüübist. Erinevate NI PCI-1200 konfiguratsioonidega saate kasutada NI PCI-1200 seadmeid amptõstja erineval viisil. Joonis 3-2 näitab NI PCI-1200 mõõteriistade diagrammi ampelujõulisem.

JOONIS 17 NI PCI-1200 mõõteriistad Amptõstja.JPG

Joonis 3-2. NI PCI-1200 mõõteriistad Ampelujõulisem

NI PCI-1200 mõõteriistad amplifier rakendab võimendust, ühisrežiimi voltage tagasilükkamine ja NI PCI-1200-ga ühendatud AI signaalide kõrge sisendtakistus. Signaalid suunatakse aparatuuri positiivsetesse ja negatiivsetesse sisenditesse amptõsteseadme sisendmultiplekserite kaudu. Instrumentatsioon amplifier teisendab kaks sisendsignaali signaaliks, mis on kahe sisendsignaali vahe, mis on korrutatud seadme võimenduse seadistusega. ampelujõulisem. The amplifier väljund voltage on viidatud NI PCI-1200 maandusele. NI PCI-1200 ADC mõõdab seda väljundittage kui see teostab A/D teisendusi.

Kõik signaalid peavad olema seotud maandusega kas lähteseadmes või NI PCI-1200-s. Kui teil on ujuvallikas, peate NI PCI-1200 juures kasutama maandusega viidatud sisendühendust. Kui teil on maandatud allikas, kasutage NI PCI-1200 mitterefereeritud sisendühendust.

Signaaliallikate tüübid
NI PCI-1200 sisendrežiimi konfigureerimisel ja signaaliühenduste tegemisel tehke esmalt kindlaks, kas signaaliallikas on ujuv või maandatud. Neid kahte signaalitüüpi kirjeldatakse järgmistes osades.

Ujuvad signaaliallikad
Ujuv signaaliallikas ei ole mingil viisil ühendatud hoone maandussüsteemiga, vaid sellel on isoleeritud maanduse võrdluspunkt. Mõned eksampUjuvad signaaliallikad on trafode, termopaaride, akutoitega seadmete, optiliste isolaatorite väljundid ja isolatsioon. ampelupäästjad.

Ühendage ujuva signaali maandusviide NI PCI-1200 AI maandusega, et luua signaalile kohalik või pardal olev referents. Vastasel juhul muutub mõõdetud sisendsignaal või näib ujuvat. Instrument või seade, mis toidab isoleeritud väljundit, kuulub ujuva signaaliallika kategooriasse.

Maapealsed signaaliallikad
Maandusega viidatud signaaliallikas on mingil viisil ühendatud hoonesüsteemi maandusega ja on seetõttu juba ühendatud NI PCI-1200 suhtes ühise maanduspunktiga, eeldades, et arvuti on ühendatud samasse toitesüsteemi. Sellesse kategooriasse kuuluvad hoone elektrisüsteemi ühendatavate instrumentide ja seadmete isoleerimata väljundid. Maanduspotentsiaali erinevus kahe sama hoone elektrisüsteemiga ühendatud instrumendi vahel on tavaliselt vahemikus 1–100 mV, kuid võib olla palju suurem, kui toitejaotusahelad on valesti ühendatud. Maandatud signaaliallikate ühendusjuhised kõrvaldavad selle maanduspotentsiaali erinevuse mõõdetud signaalist.

Märkus Kui toite nii NI PCI-1200 kui ka arvuti ujuva toiteallikaga
(nt aku), võib süsteem maanduse suhtes hõljuda. Sel juhul ravige kõiki
signaaliallikatest kui ujuvatest allikatest.

Sisendi konfiguratsioonid
Saate konfigureerida NI PCI-1200 sisendrežiimiks RSE, NRSE või DIFF. Järgmistes osades käsitletakse ühe otsaga ja diferentsiaalmõõtmiste kasutamist ning kaalutlusi nii ujuva kui ka maapealsete signaaliallikate mõõtmisel. Tabel 3-4 võtab kokku mõlemat tüüpi signaaliallikate soovitatavad sisendkonfiguratsioonid.

Tabel 3-4. Analoogsisendi ühenduste kokkuvõte

JOONIS 18 Analoogsisendi ühenduste kokkuvõte.JPG

JOONIS 19 Analoogsisendi ühenduste kokkuvõte.JPG

Diferentsiaalühenduse kaalutlused (DIFF-i konfiguratsioon)
Diferentsiaalühendused on need, milles igal NI PCI-1200 AI signaalil on oma tugisignaal või signaali tagasitee. Need ühendused on saadaval, kui konfigureerite NI PCI-1200 DIFF-režiimis. Iga sisendsignaal on seotud mõõteriistade positiivse sisendiga amptõsteseade ja selle võrdlussignaal ehk tagasitulek on seotud mõõteriistade negatiivse sisendiga ampelujõulisem.

Kui konfigureerite NI PCI-1200 DIFF-sisendi jaoks, kasutab iga signaal kahte multiplekseri sisendit – ühte signaali ja teist võrdlussignaali jaoks.
Seetõttu on DIFF-režiimi kasutamisel saadaval ainult neli AI-kanalit.
Kasutage DIFF-sisendrežiimi, kui esineb mõni järgmistest tingimustest:

  • Sisendsignaalid on madalal tasemel (alla 1 V).
  • Juhtmed, mis ühendavad signaale NI PCI-1200-ga, on pikemad kui 10 jalga.
  • Kõik sisendsignaalid nõuavad eraldi maapinna võrdluspunkti või tagasivoolusignaali.
  • Signaalijuhtmed liiguvad läbi mürarikaste keskkondade.

Diferentsiaalsignaali ühendused vähendavad müra vastuvõtmist ja suurendavad ühisrežiimi signaali ja müra hülgamist. Nende ühenduste abil saavad sisendsignaalid hõljuda sisendseadmete ühisrežiimi piirides ampelujõulisem.

Maandatud signaaliallikate diferentsiaalühendused
Joonis 3-3 näitab, kuidas ühendada maandussignaali allikas NI PCI-1200-ga, mis on konfigureeritud DIFF-sisendrežiimi jaoks. Konfiguratsioonijuhised on 2. peatüki NI PCI-1200 installimine ja konfigureerimine jaotises Analog I/O Configuration.

JOONIS 20 Maandatud signaaliallikate diferentsiaalsisendi ühendused.JPG

Joonis 3-3. Maandatud signaaliallikate diferentsiaalsisendi ühendused

Selle ühendustüübi puhul on mõõteriistad amptõsteseade lükkab tagasi nii ühisrežiimi müra signaalis kui ka maanduspotentsiaali erinevuse signaaliallika ja NI PCI-1200 maanduse vahel (joonisel 3-3 näidatud kui Vcm).

Ujuvate signaaliallikate diferentsiaalühendused
Joonis 3-4 näitab, kuidas ühendada ujuvsignaali allikas NI PCI-1200-ga, mis on konfigureeritud DIFF-sisendrežiimi jaoks. Konfiguratsioonijuhised on 2. peatüki NI PCI-1200 installimine ja konfigureerimine jaotises Analog I/O Configuration.

JOONIS 21 Diferentsiaalsisendi ühendused ujuvate allikate jaoks.JPG

Joonis 3-4. Ujuvate allikate diferentsiaalsisendi ühendused

Joonisel 100-3 näidatud 4 kΩ takistid loovad mõõteriistade eelvoolude jaoks tagasitee maapinnale amptõstja. Kui tagasiteed pole, siis mõõteriistad amptõstejõu eelpingevoolud laevad hajutatud mahtuvusi, mille tulemuseks on kontrollimatu triiv ja võimalik küllastus ampelujõulisem.
Tavaliselt kasutatakse väärtusi vahemikus 10 kuni 100 kΩ.

Takisti igast sisendist maanduseni, nagu on näidatud joonisel 3-4, tagab vahelduvvooluga ühendatud sisendsignaali eelpingestusvoolu tagasivooluteed.

Kui sisendsignaal on alalisvooluga ühendatud, vajate ainult takistit, mis ühendab negatiivse signaali sisendi maandusega. See ühendus ei vähenda AI-kanali sisendtakistust.

Ühe otsaga ühenduse kaalutlused

Ühe otsaga ühendused on need, kus kõik NI PCI-1200 AI signaalid on viidatud ühele ühisele maale. Sisendsignaalid on seotud mõõteriistade positiivse sisendiga amptõsteseade ja ühine maanduspunkt on seotud aparatuuri negatiivse sisendiga ampelujõulisem.

Kui NI PCI-1200 on konfigureeritud ühe otsaga sisendrežiimiks (NRSE või RSE), on saadaval kaheksa AI-kanalit. Kasutage ühe otsaga sisendühendusi, kui kõik sisendsignaalid vastavad järgmistele tingimustele.

• Sisendsignaalid on kõrgel tasemel (üle 1 V).
• Juhtmed, mis ühendavad signaale NI PCI-1200-ga, on vähem kui 10 jala kaugusel.
• Kõik sisendsignaalid jagavad ühist tugisignaali (allikas).

Kui mõni eelnev kriteerium ei ole täidetud, kasutage DIFF-sisendi konfiguratsiooni.

Saate tarkvaraliselt konfigureerida NI PCI-1200 kahte tüüpi üheotsaliste ühenduste jaoks, RSE konfiguratsiooni ja NRSE konfiguratsiooni jaoks. Kasutage ujuvate signaaliallikate jaoks RSE-konfiguratsiooni; sel juhul annab NI PCI-1200 välise signaali maanduspunkti. Kasutage maapealsete signaaliallikate jaoks NRSE konfiguratsiooni; sel juhul annab väline signaal oma võrdlusmaanduspunkti ja NI PCI-1200 ei tohiks seda anda.

Ühe otsaga ühendused ujuvate signaaliallikate jaoks (RSE konfiguratsioon) Joonisel 3-5 on näidatud, kuidas ühendada ujuvsignaali allikas RSE-režiimi jaoks konfigureeritud NI PCI-1200-ga. Seda tüüpi ühenduste loomiseks konfigureerige NI PCI-1200 AI lülitus RSE-sisendi jaoks. Konfiguratsioonijuhised on 2. peatüki NI PCI-1200 installimine ja konfigureerimine jaotises Analog I/O Configuration.

JOONIS 22 Ühe otsaga sisendühendused ujuvate signaaliallikate jaoks.JPG

Ühe otsaga ühendused maandatud signaaliallikate jaoks (NRSE konfiguratsioon)

Kui mõõdate maandatud signaaliallikat ühe otsaga konfiguratsiooniga, konfigureerige NI PCI-1200 NRSE sisendi konfiguratsioonis. Signaal on ühendatud NI PCI-1200 mõõteriistade positiivse sisendiga amptõsteseade ja signaali kohalik maandusreferents on ühendatud NI PCI-1200 aparatuuri negatiivse sisendiga amptõstja. Seetõttu ühendage signaali maanduspunkt AISENSE kontaktiga. Kõik potentsiaali erinevused NI PCI-1200 maanduse ja signaali maanduse vahel ilmuvad ühisrežiimi signaalina nii mõõteriistade positiivses kui ka negatiivses sisendis amptõstja ja seetõttu lükkas selle tagasi amptõstja. Teisest küljest, kui NI PCI-1200 sisendlülitus on seotud maandusega, näiteks RSE konfiguratsioonis, on see maanduspotentsiaalide erinevus
ilmub veana mõõdetud mahustage.

Joonis 3-6 näitab, kuidas ühendada maandatud signaaliallikat NI PCI-1200-ga, mis on konfigureeritud NRSE sisendrežiimis. Konfiguratsioonijuhised on lisatud 2. peatüki NI PCI-1200 installimine ja konfigureerimine jaotisesse Analoog I/O konfiguratsioon.

JOONIS 23 Ühe otsaga sisendühendused maandatud signaaliallikate jaoks.JPG

Joonis 3-6. Ühe otsaga sisendühendused maandatud signaaliallikate jaoks

Ühisrežiimi signaali tagasilükkamise kaalutlused
Joonistel 3-4 ja 3-6 on näidatud signaaliallikate ühendused, mis on NI PCI-1200 suhtes juba viidatud mõnele maanduspunktile. Nendel juhtudel seadmed amplifier võib tagasi lükata mis tahes voltage põhjustatud maanduspotentsiaali erinevustest signaaliallika ja NI PCI-1200 vahel. Lisaks diferentsiaalsisendi ühendustega mõõteriistad amptõstja võib keelata tavarežiimi müra kogumise juhtmetes, mis ühendavad signaaliallikaid NI PCI-1200-ga.

NI PCI-1200 mõõteriistade ühisrežiimi sisendvahemik amplifier on suurima ühisrežiimi signaali suurus, mida saab tagasi lükata.

NI PCI-1200 tavarežiimi sisendvahemik sõltub diferentsiaalse sisendsignaali suurusest, Vdiff = (Vin+) – (Vin–) ja mõõteriistade võimenduse seadistusest. amptõstja. Unipolaarses režiimis on diferentsiaalsisendi vahemik 0 kuni 10 V. Bipolaarses režiimis on diferentsiaalsisendi vahemik –5 kuni +5 V. Sisendid peaksid jääma vahemikku –5 kuni 10 V nii bipolaarses kui ka unipolaarses režiimis.

Analoogväljundsignaali ühendused
I/O-pistiku kontaktid 10 kuni 12 on AO signaali kontaktid.
Viigud 10 ja 12 on signaali DAC0OUT ja DAC1OUT kontaktid. DAC0OUT
on voltage väljundsignaal AO kanali 0 jaoks. DAC1OUT on voltage väljundsignaal AO kanali 1 jaoks.
Pin 11, AGND, on AO ja AI kanalite maapealne võrdluspunkt.
Saadaval on järgmised väljundvahemikud:

• Bipolaarne väljund: ±5 V1
• Unipolaarne väljund: 0 kuni 10 V1

Joonis 3-7 näitab, kuidas luua AO signaali ühendusi.

JOONIS 24 Analoogväljundsignaali ühendused.JPG

Joonis 3-7. Analoogväljundsignaali ühendused

Digitaalsed I/O signaali ühendused
I/O-pistiku kontaktid 13 kuni 37 on DIO signaali kontaktid. NI PCI-1200 DIO kasutab 82C55A integraallülitust. 82C55A on üldotstarbeline välisseadmete liides, mis sisaldab 24 programmeeritavat I/O kontakti.
Need kontaktid esindavad 8C82A kolme 55-bitist porti (PA, PB ja PC). Kontaktid 14 kuni 21 on ühendatud digitaalliinidega PA<7..0> DIO-pordi A jaoks. Viigid 22 kuni 29 on ühendatud digitaalliinidega PB<7..0> DIO-pordi B jaoks. Kontaktid 30 kuni 37 on ühendatud digitaalliinidele PC<7..0> DIO-pordi C jaoks. Pin 13, DGND, on kõigi kolme DIO-pordi digitaalne maandusviik. Signaali mahu kohta vaadake lisa A, Tehnilised andmedtage ja praegused spetsifikatsioonid.

Järgmised spetsifikatsioonid ja reitingud kehtivad DIO-liinide kohta.
Kõik voltages on DGND suhtes.

Loogilised sisendid ja väljundid

JOONIS 25 Loogilised sisendid ja väljundid.JPG

JOONIS 26 Digitaalsed IO ühendused.JPG

Joonis 3-8. Digitaalsed I/O ühendused

Joonisel 3-8 on port A konfigureeritud digitaalväljundiks ning pordid B ja C on konfigureeritud digitaalsisendi jaoks. Digitaalse sisendi rakendused hõlmavad vastuvõtmist

TTL-signaalid ja välisseadmete olekute tuvastamine, näiteks lüliti olek joonisel 3-8. Digitaalsed väljundrakendused hõlmavad TTL-signaalide saatmist ja välisseadmete (nt LED-i joonisel 3-8) juhtimist.

Port C Pin ühendused
Portile C määratud signaalid sõltuvad režiimist, millesse 82C55A on programmeeritud. Režiimis 0 loetakse porti C kaheks 4-bitiseks I/O-pordiks. Režiimides 1 ja 2 kasutatakse porti C oleku- ja käepigistuse signaalide jaoks, millesse on segatud kaks või kolm I/O bitti. Tabel 3-5 võtab kokku pordi C signaalide määramised iga programmeeritava režiimi jaoks.

Tabel 3-5. Port C signaali määramised

JOONIS 27 Port C signaali määramised.JPG

Toiteühendused
I/O-pistiku tihvt 49 annab +5 V arvuti toiteallikast läbi isetaastuva kaitsme. Kaitsme lähtestub automaatselt mõne sekundi jooksul pärast liigvooluseisundi eemaldamist. Pin 49 on viidatud DGND-le ja saate kasutada +5 V välise digitaalse vooluahela toiteks.
• Nimivõimsus: 1 A +4.65 kuni +5.25 V juures

hoiatusikoon Ettevaatust Ärge ühendage seda +5 V toitekontakti otse analoog- või digitaalmaandusega ega mõne muu voldigatagNI PCI-1200 või mõne muu seadme allikas. See võib kahjustada
NI PCI-1200 või arvuti. NI ei vastuta valest toitest tingitud kahjude eest
ühendused.

DAQ ja üldotstarbelised ajastussignaali ühendused
I/O-pistiku kontaktid 38 kuni 48 on ühendused TIO-signaalide jaoks. NI PCI-1200 ajastus I/O kasutab kahte 82C53 loenduri/taimeri integraallülitust. Ühte vooluringi, tähistusega 82C53(A), kasutatakse eranditult DAQ-aja määramiseks ja teist, 82C53(B), on saadaval üldiseks kasutamiseks. Kasutage kontakte 38 kuni 40 ja kontakte 43, et edastada väliseid signaale DAQ ajastuse jaoks. Need
signaale selgitatakse jaotises DAQ ajastusühendused. Tihvtid 41 kuni 48 kannavad üldotstarbelisi ajastussignaale standardist 82C53(B). Neid signaale selgitatakse jaotises Üldotstarbelised ajastussignaali ühendused.

DAQ ajastuse ühendused
Iga 82C53 loenduri/taimeri ahel sisaldab kolme loendurit. 0C82(A) loenduri/taimeri loendur 53, millele viidatakse kui A0, onample-intervallide loendur ajastatud A/D konversioonides. 1C82(A) loenduri/taimeri loendur 53, millele viidatakse kui A1, onample loendur kontrollitud A/D konversioonides. Seetõttu peatab loendur A1 andmete hankimise pärast etteantud arvu samples. Need loendurid pole üldiseks kasutamiseks saadaval.

Loenduri A0 asemel saate väliseks ajastamiseks kasutada EXTCONV*. Joonis 3-9 näitab EXTCONV* sisendi ajastusnõudeid. A/D konversiooni algatab EXTCONV* langev serv.

 

Joonis 3-9. EXTCONV* Signaali ajastus

JOONIS 28 EXTCONV signaali ajastus..JPG

Väline juhtsignaal EXTTRIG võib olenevalt režiimist käivitada DAQ-jada või lõpetada käimasoleva DAQ-jada – järelkäivitus (POSTTRIG) või eelkäivitus (PRETRIG). Need režiimid on tarkvaraga valitavad.

POSTTRIG-režiimis toimib EXTTRIG välise päästikuna, mis käivitab DAQ-jada. Kui kasutate aja s loendurit A0ample intervallidega, alustab EXTTRIG tõusev serv loendurit A0 ja DAQ jada. Kui kasutate EXTCONV* aja sample intervallidega on andmete hankimine lubatud EXTTRIGi tõusval serval, millele järgneb EXTCONV* tõusev serv. Esimene konversioon toimub EXTCONV* järgmisel langeval serval. Edasised üleminekud real EXTTRIG ei avalda mõju enne, kui on loodud uus DAQ jada.

Joonis 3-10 näitab võimalikku juhitavat DAQ jada, kasutades EXTCONV* ja EXTTRIG. Väliseid teisendusi võimaldav EXTCONV* tõusev serv peab toimuma vähemalt 50 ns pärast EXTTRIGi tõusvat serva. Esimene konversioon toimub EXTCONV* järgmisel langeval serval.

JOONIS 29 Posttrigger DAQ ajastus.JPG

Joonis 3-10. Posttrigger DAQ ajastus

PRETRIG-režiimis toimib EXTTRIG eelkäivitussignaalina. Andmeid kogutakse nii enne kui ka pärast EXTTRIG signaali tekkimist. A/D konversioonid on tarkvaraga lubatud, mis käivitab DAQ toimingu.

Siiski on sample loendurit ei käivitata enne, kui sisend EXTTRIG tunneb tõusvat serva. Konversioonid jäävad lubatuks kuni sample loendur loeb nulli. Saate omandada kuni 65,535 XNUMX samples pärast stopppäästikut. Side arvampEnne päästikut omandatud les on piiratud ainult andmete hankimiseks saadaoleva mälupuhvri suurusega.

Joonis 3-11 näitab eelkäivitavat DAQ ajastusjärjestust, kasutades EXTTRIG ja EXTCONV*. DAQ-operatsioon on käivitatud tarkvara kaudu.

Märkus Sample loendur on programmeeritud võimaldama viit teisendust pärast tõusu
EXTTRIG signaali serval. Täiendavad üleminekud liinil EXTTRIG ei mõjuta
kuni käivitate uue DAQ-jada.

JOONIS 30 Eelkäivitav DAQ ajastus.JPG

Joonis 3-11. Eelkäivitage DAQ ajastus

Intervallide skaneerimise andmete kogumiseks määrab loendur B1 skaneerimise intervalli. Loenduri B1 kasutamise asemel saate skannimise intervalli väliselt ajastada OUTB1 kaudu. Kui te väliselt ajastate sample intervalli, peaksite ka skannimisintervalli väliselt ajastama. Joonisel 3-12 on näidatud eksampintervall-skaneerimise DAQ operatsiooni le.

Skaneerimise intervall ja sample intervall ajastatakse väliselt OUTB1 ja EXTCONV* kaudu. Sisendmultiplekserite kanaleid 1 ja 0 skannitakse üks kord iga skaneerimisintervalli jooksul. EXTCONV* esimene tõusev serv peab esinema vähemalt 50 ns pärast OUTB1 tõusvat serva. EXTCONV* esimene tõusev serv pärast OUTB1 tõusvat serva võimaldab sisemist GATE signaali, mis võimaldab konversioone.

Esimene teisendus toimub seejärel EXTCONV* järgmisel langeval serval. GATE signaal keelab konversioonid ülejäänud skannimisintervalli jooksul pärast soovitud kanalite skannimist. Lisateavet intervallskannimise kohta leiate 4. peatüki "Tööteooria" jaotisest Intervallskannimise omandamise režiim.

JOONIS 31 Intervall-skaneerimise signaali ajastus.JPG

Joonis 3-12. Intervall-skaneerimise signaali ajastus

Kasutage viimast välist juhtsignaali EXTUPDATE*, et juhtida väljundvoldi värskendamist väliselttage 12-bitise DAC-i ja/või välise ajastatud katkestuse genereerimiseks. Värskendamisel on kaks režiimi, kohene värskendus ja viivitatud värskendus. Vahetu värskenduse režiimis värskendatakse analoogväljundit kohe, kui DAC-i on kirjutatud väärtus. Kui valite viivitusega värskendusrežiimi, kirjutatakse DAC-i väärtus; aga vastav DAC voltage ei värskendata enne, kui tuvastatakse signaali EXTUPDATE* madal tase. Peale selle, kui lubate katkestuse genereerimise, genereeritakse katkestus alati, kui bitil EXTUPDATE* tuvastatakse tõusev serv.

Seetõttu saate NI PCI-1200 abil genereerida väliselt ajastatud katkestuspõhist lainekuju. Liin EXTUPDATE* on vastuvõtlik liinide ümberlülitamisest põhjustatud mürale ja võib tekitada valekatkestusi. Peaksite muutma EXTUPDATE* impulsi võimalikult lühikeseks, kuid pikemaks kui 50 ns.

Joonis 3-13 illustreerib lainekuju genereerimise ajastusjärjestust, kasutades EXTUPDATE* signaali ja viivitatud värskenduse režiimi. DAC-e värskendatakse DAC OUTPUT UPDATE signaali kõrge tasemega, mille sel juhul käivitab EXTUPDATE* rea madal tase. CNTINT on signaal, mis katkestab arvuti töö. See katkestus genereeritakse EXTUPDATE* tõusvas servas. DACWRT on signaal, mis kirjutab DAC-ile uue väärtuse.

JOONIS 32 EXTUPDATE signaali ajastus DAC väljundi värskendamiseks..JPG

Joonis 3-13. EXTUPDATE* signaali ajastus DAC-väljundi värskendamiseks
Absoluutne max voltagSignaalide EXTCONV*, EXTTRIG, OUTB1 ja EXTUPDATE* sisendväärtus on DGND suhtes –0.5 kuni 5.5 V.

Andmehõive ja analoogväljundi erinevate režiimide kohta lisateabe saamiseks vaadake 4. peatükki "Tööteooria" või NI-DAQ dokumentatsiooni.

Üldotstarbelised ajastussignaali ühendused
Üldotstarbelised ajastussignaalid hõlmavad kolme 82C53(B) loenduri GATE, CLK ja OUT signaale. 82C53 loendureid/taimereid saab kasutada üldotstarbeliste rakenduste jaoks, nagu impulsi ja ruutlainete genereerimine, sündmuste loendamine ning impulsi laiuse, aeglusega ja sageduse mõõtmine. Nende rakenduste puhul juhivad I/O-pistiku CLK ja GATE signaalid loendureid. Erandiks on loendur B0, millel on sisemine 2 MHz taktsagedus.

Impulss- ja ruutlaine genereerimiseks programmeerige loendur, et genereerida ajastussignaali väljundi OUT kontaktis. Sündmuste loendamiseks programmeerige loendur, et loendama mis tahes 82C53 CLK sisendile rakendatud tõusvad või langevad servad, seejärel lugege loenduri väärtus, et määrata esinenud servade arv. Loendustoimingu saate lubada või keelata, kontrollides värava sisendit. Joonisel 3-14 on kujutatud ühendusi tüüpilise sündmuste loendustoimingu jaoks, kus loenduri sisse- ja väljalülitamiseks kasutatakse lülitit.

JOONIS 33 Sündmuste loendamise rakendus välise lülitiga Gating.JPG

Joonis 3-14. Sündmuste loendamise rakendus koos välise lülitiga

Impulsi laiuse mõõtmine toimub taseme väravaga. Impulss, mida soovite mõõta, rakendatakse loenduri GATE sisendile. Loendur on laetud teadaoleva loenduriga ja on programmeeritud loendama, kui GATE-sisendi signaal on kõrge. Impulsi laius võrdub loenduri erinevusega (koormatud väärtus miinus lugemisväärtus), mis on korrutatud CLK perioodiga.

Viige läbi aeglustatud mõõtmine, programmeerides loenduri servaga piiratavaks. Loenduri GATE sisendile rakendatakse loenduri käivitamiseks serv. Programmeerige loendur loendamist alustama pärast madalast ülemise serva saamist. Ajavahemik serva vastuvõtmisest võrdub loenduri väärtuse erinevusega (laaditud väärtus miinus loetud väärtus), mis on korrutatud CLK perioodiga.

Sagedusmõõtmise teostamiseks programmeerige loendur, mis peab olema tasemel, ja loendage CLK-sisendile rakendatava signaali langevate servade arv. Loenduri GATE sisendile rakendatav paisusignaal on teadaoleva kestusega. Sel juhul programmeerige loendur CLK sisendis langevaid servi loendama, kui värav on rakendatud. Sisendsignaali sagedus võrdub seejärel loendusväärtusega, mis on jagatud värava perioodiga. Joonisel 3-15 on näidatud sagedusmõõtmise rakenduse ühendused. Selles rakenduses saate väravasignaali genereerimiseks kasutada ka teist loendurit. Kui kasutate teist loendurit, peate signaali väliselt ümber pöörama.

JOONIS 34 Sagedusmõõtmise rakendus.JPG

Joonis 3-15. Sageduse mõõtmise rakendus

GATE-, CLK- ja OUT-signaalid loendurite B1 ja B2 jaoks on saadaval I/O-liideses. GATE ja CLK tihvtid tõmmatakse sisemiselt kuni +5 V-ni läbi 100 kΩ takisti. Signaali mahu kohta vaadake lisa A, Tehnilised andmedtage ja praegused spetsifikatsioonid.

JOONIS 35 Sagedusmõõtmise rakendus.JPG

JOONIS 36 Sagedusmõõtmise rakendus.JPG

Joonis 3-16 näitab GATE ja CLK sisendsignaalide ajastusnõudeid ning 82C53 OUT väljundsignaalide ajastusspetsifikatsioone.

JOONIS 37 Üldotstarbelised ajasignaalid.JPG

Joonis 3-16. Üldotstarbelised ajastussignaalid

GATE ja OUT signaalid joonisel 3-16 on viidatud CLK signaali tõusvale servale.

Ajastuse spetsifikatsioonid
Kasutage sisendülekannete sünkroonimiseks käepigistuse liine STB* ja IBF.
Väljundedastuste sünkroonimiseks kasutage käepigistuse jooni OBF* ja ACK*.
Režiimi ajastusskeemidel kasutatakse järgmisi signaale.

Tabel 3-6. Ajastusskeemidel kasutatavad signaalinimed

JOONIS 38 Ajaskeemides kasutatavad signaalinimed.JPG

Režiim 1 Sisendajastus
Režiimi 1 sisendülekande ajastusandmed on järgmised.

JOONIS 39 Režiim 1 Input Timing.JPG

Joonis 3-17. Režiimi 1 ajastuse spetsifikatsioonid sisendülekande jaoks

Režiim 1 Väljundi ajastus
Väljundi edastamise ajastus režiimis 1 on järgmised.

JOONIS 40 Režiimi 1 ajastuse spetsifikatsioonid väljundedastustele.JPG

Joonis 3-18. Režiimi 1 ajastuse spetsifikatsioonid väljundedastustele

Režiim 2 Kahesuunaline ajastus
Kahesuunaliste edastuste ajastuse spetsifikatsioonid režiimis 2 on järgmised.

JOONIS 41 Režiimi 2 ajastamise spetsifikatsioonid kahesuunaliste edastuste jaoks.JPG

Joonis 3-19. Režiimi 2 ajastamise spetsifikatsioonid kahesuunaliste edastuste jaoks

 

4. Operatsiooni teooria

Selles peatükis selgitatakse NI PCI-1200 iga funktsionaalüksuse tööd.

Funktsionaalne üleview
Joonisel 4-1 olev plokkskeem näitab funktsionaalset ülemistview seadmest.

JOONIS 42 Funktsionaalne üleminekview.JPG

Joonis 4-1. NI PCI-1200 plokkskeem

NI PCI-1200 peamised komponendid on järgmised:
• MITE PCI liidese vooluring
• TIO vooluring
• AI vooluring
• AO vooluring

• DIO vooluring
• Kalibreerimisskeem

Sisemised andme- ja juhtsiinid ühendavad komponendid omavahel. Selle peatüki ülejäänud osas selgitatakse iga NI PCI-1200 komponendi tööteooriat. Kalibreerimisahelat käsitletakse 5. peatükis Kalibreerimine.

PCI liidese vooluring
NI PCI-1200 liidese skeem koosneb MITE PCI liidese kiibist ja digitaalsest juhtimisloogikast. MITE PCI liidese kiip pakub mehhanismi NI PCI-1200 jaoks PCI siiniga suhtlemiseks. See on rakendusspetsiifiline integraallülitus (ASIC), mille NI on välja töötanud spetsiaalselt andmete hankimiseks. Digitaalne juhtimisloogika kiip ühendab MITE PCI liidese kiibi ülejäänud seadmega. NI PCI-1200 on täielikult kooskõlas PCI kohaliku siini spetsifikatsiooni versiooniga 2.2. Seetõttu salvestatakse seadme põhimälu aadress ja katkestuse tase sisselülitamisel MITE PCI liidese kiibile. Te ei pea seadistama lüliteid ega džempreid. PCI-siin on võimeline 8-bitiseks, 16-bitiseks või 32-bitiseks edastuseks, kuid NI PCI-1200 kasutab ainult 8-bitiseid edastusi.

JOONIS 43 PCI liidese vooluring.JPG

Joonis 4-2. PCI liidese vooluring

NI PCI-1200 genereerib katkestuse järgmisel viiel juhul (igaüks neist katkestustest on eraldi lubatud ja kustutatud):
• Kui A/D FIFO mälust saab lugeda ühte A/D konversiooni
• Kui A/D FIFO on pooltäis
• Kui DAQ toiming on lõppenud, sealhulgas kui ilmneb tõrge OVERFLOW või OVERRUN
• Kui DIO-lülitus tekitab katkestuse
• Kui DAC-i värskendussignaalis tuvastatakse tõusva serva signaal

Ajastus
NI PCI-1200 kasutab kahte 82C53 loenduri/taimeri integraallülitust sisemise DAQ ja DAC ajastuse ning üldotstarbeliste I/O ajastusfunktsioonide jaoks. Joonisel 4-3 on näidatud mõlema ajastusahela rühma (loendurirühmad A ja B) plokkskeem.

JOONIS 44 Ajastusahel.JPG

Joonis 4-3. Ajastusahel

Iga 82C53 sisaldab kolme sõltumatut 16-bitist loendurit/taimerit ja ühte 8-bitise režiimi registrit. Igal loenduril on CLK sisendviik, GATE sisendviik ja OUT väljundviik. Saate programmeerida kõik kuus loendurit/taimerit töötama mitmes ajastusrežiimis.

Esimene loendurite/taimerite rühm, rühm A, sisaldab A0, A1 ja A2. Saate kasutada neid kolme loendurit sisemise DAQ ja DAC ajastuse jaoks või kolme välist ajastussignaali, EXTCONV*, EXTTRIG ja EXTUPDATE*, DAQ ja DAC ajastuse jaoks.

Teine loendurite/taimerite rühm, rühm B, sisaldab B0, B1 ja B2.

Saate kasutada sisemise DAQ ja DAC ajastuse jaoks loendureid B0 ja B1 või AI ajastamiseks välist ajastussignaali CLKB1. Kui te ei kasuta sisemise ajastuse jaoks loendureid B0 ja B1, saate neid loendureid kasutada üldotstarbeliste loendurite/taimeritena. Loendur B2 on reserveeritud väliseks kasutamiseks üldotstarbelise loendurina/taimerina.

Loendurirühma A ning loendurite B0 ja B1 üksikasjalikuma kirjelduse saamiseks vaadake jaotisi Analoogsisend ja Analoogväljund.

Analog sisend
NI PCI-1200-l on kaheksa analoogsisendi kanalit
tarkvaraga programmeeritav võimendus ja 12-bitine A/D teisendus. NI PCI-1200 sisaldab ka DAQ-ajastuslülitust mitme A/D-konversiooni automaatseks ajastamiseks ning sisaldab täiustatud valikuid, nagu väline käivitamine, väravastamine ja kellaaeg. Joonisel 4-4 on kujutatud AI vooluringi plokkskeem.

JOONIS 45 Analoogsisendi vooluahel.JPG

Joonis 4-4. Analoogsisendi vooluring

Analoogsisendi vooluahel
AI skeem koosneb kahest AI sisendi multiplekserist, multiplekseri (mux) loenduri/võimenduse valimise vooluringist ja tarkvaraga programmeeritavast võimendusest amplifier, 12-bitine ADC ja 16-bitine märgipikendusega FIFO mälu. Ühel sisendmultiplekseritel on kaheksa AI-kanalit (kanalid 0 kuni 7). Teine multiplekser on diferentsiaalrežiimi jaoks ühendatud kanalitega 1, 3, 5 ja 7. Sisendmultiplekserid pakuvad sisendi ülevoldimisttage kaitse ±35 V sisselülitatud ja ±25 V väljalülitatud toide.

Mux-loendurid juhivad sisendmultipleksereid. NI PCI-1200 saab teostada kas ühe kanaliga andmete kogumist või mitme kanaliga skannitud andmete kogumist. Need kaks režiimi on tarkvaraga valitavad. Ühe kanaliga andmete hankimiseks valige enne andmete hankimise alustamist kanal ja võimendus. Need võimenduse ja multiplekseri sätted jäävad muutumatuks kogu DAQ protsessi vältel. Mitme kanaliga skannitud andmete hankimiseks valige enne andmete hankimise alustamist kõrgeima numbriga kanal ja võimendus. Seejärel väheneb mux-loendur suurima numbriga kanalilt kanalile 0 ja kordab protsessi. Seega saate skannida kahe kuni kaheksa kanalit. Pange tähele, et kasutate skaneerimisjada kõigi kanalite jaoks sama võimenduse sätet.

Programmeeritav võimendus amptõstja rakendab sisendsignaalile võimendust, võimaldades sisend-analoogsignaali olla amplified enne sampled ja teisendatakse, suurendades nii mõõtmise eraldusvõimet ja täpsust. Instrumentatsioon amplifier võimendus on tarkvaraliselt valitav. NI PCI-1200 annab võimenduse 1, 2, 5, 10, 20, 50 ja 100.

Kui see on lubatud, lisab ADC-ks teisendatavale signaalile ligikaudu 0.5 LSBrms valget Gaussi müra. See lisamine on kasulik keskmistamist hõlmavate rakenduste jaoks, et suurendada NI PCI-1200 eraldusvõimet rohkem kui 12 bitini, nagu kalibreerimisel. Sellistes rakendustes, mis on oma olemuselt sageli madalama sagedusega, väheneb müra modulatsioon ja diferentsiaalne lineaarsus paraneb ditheri lisamisega. Kiirete 12-bitiste rakenduste puhul, mis ei hõlma keskmistamist, peaksite ditheri keelama, kuna see lisab ainult müra.

Alalisvoolu mõõtmiste tegemisel, näiteks seadme kalibreerimisel, lubage ühe näidu tegemiseks dither ja keskmistage umbes 1,000 punkti. See protsess eemaldab 12-bitise kvantimise mõju ja vähendab mõõtmismüra, mille tulemuseks on parem eraldusvõime. Dither ehk aditiivne valge müra sunnib kvantimismüra muutuma nullkeskmiseks juhuslikuks muutujaks, mitte sisendi deterministlikuks funktsiooniks.

NI PCI-1200 kasutab 12-bitist järjestikuse lähenemise ADC-d. Loenduri 12-bitine eraldusvõime võimaldab lahendada sisendvahemiku 4,095 erinevaks sammuks. ADC sisendvahemikud on ±5 V ja 0 kuni 10 V. Kui A/D muundamine on lõppenud, ajab ADC tulemuse A/D FIFO-sse. A/D FIFO on 16 bitti lai ja 4,096 sõna sügav. See FIFO toimib ADC puhvrina. A/D FIFO suudab koguda kuni 4,096 A/D konversiooniväärtust, enne kui mis tahes teave kaob, andes seega tarkvarale veidi aega riistvarale järele jõudmiseks. Kui salvestate A/D FIFO-sse enne selle lugemist rohkem kui 4,096 väärtust, ilmneb tõrkeseisund nimega A/D FIFO ületäitumine ja te kaotate A/D konversiooniteabe.

ADC väljundit saab tõlgendada kas sirge binaarse või kahe komplementina, olenevalt sellest, millise kodeerimisskeemi valite. Sirge binaar on unipolaarse sisendrežiimi jaoks soovitatav kodeerimisskeem. Selle skeemi puhul tõlgendatakse ADC andmeid 12-bitise sirge kahendarvuna vahemikus 0 kuni +4,095. Kahe komplement on bipolaarse sisendrežiimi soovitatav kodeerimisskeem. Selle skeemi puhul tõlgendatakse ADC andmeid 12-bitise kahe komplementarvuna vahemikus –2,048 kuni +2,047. Seejärel laiendatakse ADC väljundit märgiliselt 16 bitti, mis põhjustab sõltuvalt kodeerimisest ja märgist kas alguspunkti 0 või F (kuueteistkümnendiku) lisamise. Seega on FIFO-st loetud andmeväärtused 16 bitti laiad.

DAQ operatsioonid
Selles juhendis kasutatakse fraasi andmehõiveoperatsioon (lühendatult DAQ-operatsioon), et viidata ajastatud A/D-konversioonide jadale. NI PCI-1200 teostab DAQ-operatsioone ühes kolmest režiimist: kontrollitud võterežiim, vabajooksu võtterežiim ja intervallskannimise võtterežiim. NI PCI-1200 teostab nii ühe kanaliga kui ka mitme kanaliga skannitud andmete kogumist.

DAQ ajastusahel koosneb erinevatest kelladest ja ajastussignaalidest, mis juhivad DAQ tööd. DAQ ajastus koosneb signaalidest, mis käivitavad DAQ-toimingu, ajastavad üksikuid A/D-konversioone, piiravad DAQ-toimingut ja genereerivad skaneerimiskellasid. DAQ-operatsiooni saab ajastada kas ajastusahela või väliselt genereeritud signaalide abil. Need kaks ajastusrežiimi on tarkvaraga konfigureeritavad.

DAQ toimingud käivitatakse kas väliselt EXTTRIGi või tarkvara juhtimise kaudu. DAQ toimingu lõpetab sisemiselt 1C82 (A) loenduri/taimeri vooluringi loendur A53, mis loeb sekundite koguarvuampkontrollitud toimingu ajal või tarkvarajuhtimise kaudu vabakäigulise operatsiooni ajal.

Kontrollitud omandamise režiim
NI PCI-1200 kasutab kahte loendurit, loendurit A0 ja loendurit A1, et teostada DAQ toiminguid kontrollitud hankimisrežiimis. Loendur A0 loeb sample intervallidega, samal ajal kui loendur A1 loeb sampvähem. Kontrollitud hankimisrežiimis DAQ-operatsioonis teostab seade kindlaksmääratud arvu konversioone ja seejärel lülitab riistvara konversioonid välja. Loendur A0 genereerib konversiooniimpulsid ja loendur A1 lülitab loenduri A0 välja pärast programmeeritud loenduri aegumist. Konversioonide arv ühe kontrollitud hankimisrežiimi DAQ-toimingus on piiratud 16-bitise arvuga (65,535 XNUMX konversiooni).

Intervallskannimise omandamise režiim
NI PCI-1200 kasutab intervallide skaneerimise andmete kogumiseks kahte loendurit. Skaneerimisintervalli ajastamiseks kasutatakse loendurit B1. Loendur A0 korda sample intervall. Intervallskannimise tehisintellekti toimingute puhul teostatakse skaneerimisjadasid regulaarsete kindlaksmääratud intervallidega. Aeg, mis jadas järjestikuste skaneeringute vahel kulub, on sample intervall. Järjestikuste skaneerimisjadade vaheline ajavahemik on skaneerimisintervall. LabVIEW, LabWindows/CVI, muu rakendustarkvara ja NI-DAQ toetavad ainult mitmekanalilist intervallskaneerimist.

Kuna intervallidega skannimine võimaldab teil määrata, kui sageli skaneerimisjadasid täidetakse, on see kasulik rakenduste jaoks, milles peateampregulaarsete, kuid suhteliselt harvade ajavahemike järel. Näiteksample, et sample kanal 1, oodake 12 μs, siis sample kanal 0; ja kui soovite seda protsessi korrata iga 65 ms järel, peaksite määrama toimingu järgmiselt:

• Käivitage kanal: ch1 (mis annab skaneerimisjada "ch1, ch0")
• Sample intervall: 12 μs
• Skaneerimise intervall: 65 ms

Esimene kanal ei ole sampjuhtis kuni ühe sample intervall skaneerimisintervalli impulsist. Kuna A/D konversiooniaeg on 10 μs, siis sampÕige töö tagamiseks peab intervall olema vähemalt see väärtus.

Ühe kanaliga andmete hankimine

NI PCI-1200 teostab ühe kanaliga AI-toimingu, teostades A/D-konversiooni määratud AI-kanalil iga sekundi järelample intervall.

Sample intervall on aeg, mis kulub järjestikuste A/D konversioonide vahel. sample intervalli juhitakse kas väliselt EXTCONV* või sisemiselt ajastusahela loenduri A0 abil. Ühe kanaliga AI-toimingu määramiseks valige AI-kanal ja selle kanali võimenduse säte.

Mitmekanaliline skannitud andmete hankimine
NI PCI-1200 teostab mitme kanaliga DAQ-toimingut, skaneerides korduvalt AI-kanalite jada (sama võimendus rakendatakse jada igale kanalile). Kanaleid skannitakse järjest kahanevas järjekorras; kõrgeima numbriga kanal on alguskanal ja kanal 0 on järjestuse viimane kanal.

Iga skaneerimisjada ajal skannib NI PCI-1200 kõigepealt alguskanalit (kõrgeima numbriga kanalit), seejärel järgmise suurima numbriga kanalit ja nii edasi, kuni skannib kanalit 0. NI PCI-1200 kordab neid skaneerimisjadasid, kuni DAQ-operatsioon lõpetatakse.

Näiteksample, kui kanal 3 on määratud alguskanaliks, on skaneerimisjada järgmine:
ch3, ch2, ch1, ch0, ch3, ch2, ch1, ch0, ch3, ch2, …

Mitme kanaliga skannitud tehisintellekti operatsiooni skannimisjärjestuse määramiseks valige skannimisjärjestuse alguskanal.

DAQ Rates
Maksimaalsed DAQ määrad (sekundite arvamples sekundis) määratakse ADC teisendusperioodi pluss sample-and-hoia omandamise aeg. Mitmekanalilise skaneerimise ajal piiravad DAQ-i kiirust veelgi sisendmultiplekserite settimisaeg ja programmeeritav võimendus amptõstja. Pärast sisendmultiplekserite ümberlülitamist kuvatakse ampLifteril peab enne A/D-konversiooni tegemist olema lubatud uuele sisendsignaali väärtusele seada 12-bitine täpsus, vastasel juhul ei saavutata 12-bitist täpsust. Seadistusaeg on valitud võimenduse funktsioon.

Tabelis 4-1 on näidatud iga võimenduse sätte soovitatav settimisaeg mitmekanalilise skannimise ajal. Tabelis 4-2 on näidatud maksimaalsed soovitatavad DAQ määrad nii ühe- kui ka mitmekanalilise andmehõive jaoks. Ühe kanaliga skannimisel piirab seda kiirust ainult ADC konversiooniperiood pluss sample-and-hold omandamise aeg, määratud 10 μs juures. Mitme kanaliga andmete hankimiseks tagab 4-bitise eraldusvõime DAQ määrade jälgimine tabelis 2-12. Riistvara on võimeline mitut skannimist suurema kiirusega kui tabelis 4-2 loetletud, kuid 12-bitine eraldusvõime pole garanteeritud.

JOON 46.JPG

Soovitatavad DAQ määrad tabelis 4-2 eeldavad, et voltagKõigi skaneerimisjadasse kuuluvate kanalite tasemed jäävad antud võimenduse vahemikku ja neid juhivad madala takistusega allikad.

Analoogväljund
NI PCI-1200-l on kaks kanalit 12-bitise D/A väljundiga. Iga AO kanal võib pakkuda unipolaarset või bipolaarset väljundit. NI PCI-1200 sisaldab ka ajastuslülitust lainekuju genereerimiseks, mis on ajastatud kas väliselt või sisemiselt. Joonis 4-5 näitab AO vooluringi.

JOONIS 47 Analoogväljundi vooluahel.JPG

Joonis 4-5. Analoogväljundahel

Analoogväljundahel
Iga AO kanal sisaldab 12-bitist DAC-i. Igas AO kanalis olev DAC genereerib voltage võrdeline 10 V sisemise etaloniga, mis on korrutatud DAC-i laaditud 12-bitise digitaalkoodiga. VoltagKahe DAC-i väljund on saadaval DAC0OUT ja DAC1OUT kontaktidel.

Saate programmeerida iga DAC-kanali unipolaarse volüümi jaokstage väljund või bipolaarne voltage väljundvahemik. Unipolaarne väljund annab väljundi voltage vahemikus 0.0000 kuni +9.9976 V. Bipolaarne väljund annab väljundvõimsusetage vahemik –5.0000 kuni +4.9976 V. Unipolaarse väljundi puhul vastab 0.0000 V väljund digitaalsele koodisõnale 0. Bipolaarse väljundi puhul vastab –5.0000 V väljund digitaalsele koodsõnale F800 hex. Üks LSB on voltage juurdekasv, mis vastab LSB muutusele digitaalses koodsõnas. Mõlema väljundi jaoks:

JOON 48.JPG

DAC ajastus
DAC vol.i värskendamiseks on kaks režiimitages. Vahetu värskenduse režiimis DAC väljund voltage uuendatakse kohe, kui kirjutate vastavasse DAC-i. Viivitatud värskenduse režiimis DAC väljund voltage ei muutu enne, kui kas ajastusahela loendur A2 või EXTUPDATE* tuvastab madala taseme. See režiim on kasulik lainekuju genereerimiseks. Need kaks režiimi on tarkvaraga valitavad.

Digitaalne I/O
DIO-lülitusel on 82C55A integraallülitus. 82C55A on üldotstarbeline programmeeritav välisliides, mis sisaldab 24 programmeeritavat I/O kontakti. Need kontaktid esindavad 8C82A kolme 55-bitist I/O porti (A, B ja C), samuti PA<0..7>, PB<0..7> ja PC<0..7 > NI PCI-1200 I/O-pistikul. Joonis 4-6 näitab DIO vooluringi.

FIG 49 Digitaalne I O.JPG

Joonis 4-6. Digitaalne I/O vooluring

Kõik kolm 82C55A porti on TTL-iga ühilduvad. Kui see on sisse lülitatud, on digitaalsed väljundpordid võimelised vähendama 2.5 mA voolu ja hankima igal DIO liinil 2.5 mA voolu. Kui pordid pole lubatud, toimivad DIO-liinid suure takistusega sisenditena.

 

5. Kalibreerimine

Selles peatükis käsitletakse NI PCI-1200 analoogsisend-/väljundahela kalibreerimisprotseduure. NI PCI-1200 on aga tehases kalibreeritud ja NI saab seadme vajadusel uuesti kalibreerida. NI PCI-12 AI ja AO vooluringide 1200-bitise täpsuse säilitamiseks kalibreerige uuesti kuuekuuliste intervallidega.

Kalibreerimiseks on neli võimalust.

• Kui teil on labradoriitVIEW, kasutage 1200 Calibrate VI-d. See VI asub
Kalibreerimise ja konfigureerimise palett.
• Kui teil on LabWindows/CVI, kasutage funktsiooni Calibrate_1200.
• Kui teil pole laborikatseidVIEW või LabWindowsi/CVI puhul kasutage NI-DAQ Calibrate_1200 funktsiooni.
• Kasutage oma registritasemel kirjutisi kalibreerimis-DAC-dele ja EEPROM-ile. (Kasutage seda meetodit ainult siis, kui NI-DAQ ei toeta teie operatsioonisüsteemi.)

Registritasemel kirjutise abil kalibreerimiseks peate kasutama NI PCI-1200
Registritaseme programmeerija käsiraamat.

NI PCI-1200 on tarkvaraliselt kalibreeritud. Kalibreerimisprotsess hõlmab nihke- ja võimendusvigade lugemist AI ja AO andmepiirkondadest ning väärtuste kirjutamist vastavatesse kalibreerimis-DAC-desse, et vead nullida. AI-ahelaga on seotud neli kalibreerimis-DAC-d ja AO-ahelaga on seotud neli kalibreerimis-DAC-d. Pärast kalibreerimisprotsessi lõppu on iga kalibreerimis-DAC teadaoleva väärtusega. Kuna need väärtused lähevad seadme väljalülitamisel kaotsi, salvestatakse need edaspidiseks kasutamiseks ka pardale EEPROM-i.

Tehase teave hõivab poole EEPROM-ist ja on kirjutuskaitsega. EEPROM-i alumine pool sisaldab kalibreerimisandmete jaoks nelja kasutajaala.

Kui NI PCI-1200 on sisse lülitatud või selle töötingimused muutuvad, peate laadima kalibreerimis-DAC-d sobivate kalibreerimiskonstantidega.

Kui kasutate NI PCI-1200 koos NI-DAQ-ga, LabVIEW, LabWindows/CVI või muu rakendustarkvara puhul laaditakse tehase kalibreerimiskonstandid automaatselt kalibreerimis-DAC-i esmakordsel NI PCI-1200-ga seotud funktsiooni kutsumisel ja uuesti iga kord, kui konfiguratsiooni (sh võimendust) muudate. Selle asemel saate valida kalibreerimis-DAC-ide laadimise kalibreerimiskonstantidega EEPROM-i kasutajaaladelt või saate NI PCI-1200 uuesti kalibreerida ja need konstandid otse kalibreerimis-DAC-idesse laadida. Kalibreerimistarkvara on NI PCI-1200-ga kaasas NI-DAQ tarkvara osana.

Kalibreerimine kõrgemal võimendusel
NI PCI-1200 maksimaalne võimendusviga on 0.8%. See tähendab, et kui seade on kalibreeritud võimendusega 1 ja kui võimendus lülitatakse 100 peale, võib näidu tulemuseks olla maksimaalne viga 32 LSB. Seetõttu peaksite NI PCI-1200 uuesti kalibreerimisel teostama võimenduse kalibreerimise kõigi teiste võimendustega (2, 5, 10, 20, 50 ja 100) ning salvestama vastavad väärtused seadme kasutaja võimenduse kalibreerimise andmealasse. EEPROM, tagades seega maksimaalse vea 0.02% kõigil võimendustel. NI PCI-1200 on tehases kalibreeritud kõigi võimendustega ja NI-DAQ laadib automaatselt õiged väärtused kalibreerimis-DAC-i, kui te võimendusi vahetate.

Kalibreerimisseadmete nõuded
Seadmete, mida kasutate NI PCI-1200 kalibreerimiseks, nimitäpsus peaks olema ±0.001%, mis on 10 korda täpsem kui NI PCI-1200. Siiski on lubatud kalibreerimisseadmed, mille täpsus on NI PCI-1200-st vaid neli korda suurem ja mille nimitäpsus on ±0.003%. Kalibreerimisseadmete ebatäpsus põhjustab ainult võimendusviga; nihke viga ei mõjuta.
Kalibreerige NI PCI-1200 mõõtmistäpsusega ±0.5 LSBs, mis jääb ±0.012% sisendvahemikust.
AI kalibreerimiseks kasutage täpset DC voltage allikas, näiteks kalibraator, millel on järgmised spetsifikatsioonid:

• Kdtage 0 kuni 10 V
• Täpsus ±0.001% standard
±0.003% vastuvõetav

Kalibreerimisfunktsiooni kasutamine
Funktsioonid Calibrate_1200 ja 1200 Calibrate VI saavad laadida kalibreerimis-DAC-sid tehasekonstantidega või EEPROM-i salvestatud kasutaja määratud konstantidega või saate ise kalibreerida ja laadida need konstandid otse kalibreerimis-DAC-i. Funktsiooni Calibrate_1200 või 1200 Calibrate VI kasutamiseks AI kalibreerimiseks maandage AI-kanal I/O-liideses nihke kalibreerimiseks ja rakendage täpset volüümitage viide teisele sisendkanalile võimenduse kalibreerimiseks. Peaksite esmalt konfigureerima ADC RSE-režiimi jaoks, seejärel õige polaarsuse jaoks, millega soovite andmeid hankida.

Funktsiooni Calibrate_1200 või 1200 Calibrate VI kasutamiseks AO kalibreerimiseks tuleb DAC0 ja DAC1 väljundid tagasi mähkida ja rakendada kahele teisele AI-kanalile. Peaksite esmalt konfigureerima AI vooluringi RSE ja bipolaarse polaarsuse jaoks, seejärel konfigureerima AO vooluringi polaarsusele, millega soovite väljundlainekuju genereerida.

Funktsioonide Calibrate_1200 ja 1200 Calibrate VI kohta lisateabe saamiseks vaadake oma tarkvara dokumentatsiooni.

A. Spetsifikatsioonid

Selles lisas on loetletud NI PCI-1200 spetsifikatsioonid. Need spetsifikatsioonid on tüüpilised temperatuuril 25 °C, kui pole öeldud teisiti.

Analog sisend
Sisendomadused
Kanalite arv …………………………. 8 ühe otsaga,
8 pseudodiferentsiaali või 4 diferentsiaali, tarkvaraga valitav
ADC tüüp…………………………………… Järjestikune lähendamine
Resolutsioon ………………………………………. 12 bitti, 1:4,096
Max samplingumäär……………………………. 100 kS/s

Sisendsignaali vahemikud

JOONIS 50 Sisendsignaali vahemikud.JPG

Sisendühendus …………………………………….DC

JOONIS 51 Sisendsignaali vahemikud.JPG

Ülekande omadused

JOONIS 52 Edastuskarakteristikud.JPG

JOONIS 53 Edastuskarakteristikud.JPG

Amptõstja Omadused

Sisendtakistus
Tavaline sisselülitatud …………………… 100 G paralleelselt 50 pF
Välja lülitatud …………………………………. 4.7 km min
Ülekoormus……………………………………… 4.7 k min
Sisendpingestusvool ……………………………….. ±100 pA
Sisendnihke vool…………………………… ±100 pA
CMRR………………………………………………. 70 dB, DC kuni 60 Hz

Dünaamilised omadused
Ribalaius

JOONIS 54 Dünaamilised omadused.JPG

JOONIS 55 Dünaamilised omadused.JPG

Analoogsisendi spetsifikatsioonide selgitus
Suhteline täpsus on ADC lineaarsuse mõõt. Suhteline täpsus on aga rangem spetsifikatsioon kui mittelineaarsuse spetsifikatsioon. Suhteline täpsus näitab analoogsisendi-digitaalväljundi ülekandekõvera maksimaalset kõrvalekallet sirgjoonest. Kui ADC on täiuslikult kalibreeritud, on see sirgjoon ideaalne edastusfunktsioon ja suhtelise täpsuse spetsifikatsioon näitab halvimat kõrvalekallet ideaalist, mida ADC lubab.

Suhtelise täpsuse spetsifikatsioon ±1 LSB on ligikaudu samaväärne ±0.5 LSB mittelineaarsuse või integraalse mittelineaarsuse spetsifikatsiooniga, kuna suhteline täpsus hõlmab nii mittelineaarsust kui ka muutuvat kvantimise määramatust, milleks eeldatakse sageli ekslikult täpselt ±0.5 LSB . Kuigi ideaaljuhul on kvantimismääramatus ±0.5 LSB, võib see olla iga võimaliku digitaalkoodi puhul erinev ja on tegelikult iga koodi analooglaius. Seega on lineaarsuse mõõduna spetsiifilisem kasutada suhtelist täpsust kui seda, mida tavaliselt nimetatakse mittelineaarsuseks, sest suhteline täpsus tagab, et kvantimismääramatuse ja A/D teisendusvea summa ei ületa etteantud suurust.

Integraalne mittelineaarsus (INL) ADC-s on sageli halvasti määratletud spetsifikatsioon, mis peaks näitama muunduri üldist A/D ülekande lineaarsust. ADC-kiibi, mida NI kasutab NI-l PCI-1200, tootja määrab selle integraalse mittelineaarsuse väitega, et ühegi koodi analoogkeskpunkt ei erine sirgjoonest rohkem kui ±1 LSB võrra. See spetsifikatsioon on eksitav, sest kuigi eriti lai koodikeskus võib leida ideaalsest ±1 LSB piires, võib selle üks serv olla tunduvalt kaugemal kui ±1.5 LSB; seega oleks ADC-l selle summa suhteline täpsus. NI testib oma seadmeid, et tagada nende vastavus kõigile kolmele selles lisas määratletud lineaarsuse spetsifikatsioonile.

Diferentsiaalne mittelineaarsus (DNL) on koodi laiuste kõrvalekalde mõõt teoreetilisest väärtusest 1 LSB. Antud koodi laius on analoogväärtuste vahemiku suurus, mida saab selle koodi saamiseks sisestada, ideaaljuhul 1 LSB. ±1 LSB diferentsiaalse mittelineaarsuse spetsifikatsioon tagab, et ühegi koodi laius ei ületa 0 LSB-d (st puuduvad koodid) ja et ükski koodi laius ei ületa 2 LSB-d.

Süsteemi müra on müra hulk, mida ADC näeb, kui seadme sisendis pole signaali. ADC poolt otse (ilma analüüsita) teatatud müra hulk ei pruugi tingimata olla süsteemis esineva tegeliku müra hulk, välja arvatud juhul, kui müra on oluliselt suurem kui 0.5 LSB ruutkeskmine. Müra, mis on väiksem kui see suurusjärk, tekitab erinevas koguses virvendust ja näha olev väreluse hulk sõltub sellest, kui lähedal on müra tegelik keskmine koodi üleminekule. Kui keskmine on koodidevahelise ülemineku lähedal või üleminekul, vilgub ADC kahe koodi vahel ühtlaselt ja müra on väga lähedal 0.5 LSB-le. Kui keskmine on koodi keskpunkti lähedal ja müra on suhteliselt väike, on värelust näha väga vähe või üldse mitte ning ADC teatab müra väärtuseks peaaegu 0 LSB. Müra keskmise ja müra mõõdetud efektiivsuuruse vahelise seose põhjal saab määrata müra iseloomu. NI on kindlaks teinud, et NI PCI-1200 müra iseloom on üsna Gaussilik, seega on esitatud müraspetsifikatsioonid puhta Gaussi müra kogused, mis on vajalikud meie näitude saamiseks.

Ditheri selgitus
Kui see on lubatud, lisab ADC-ks teisendatavale signaalile umbes 0.5 LSB ruutkeskmist valget Gaussi müra. See lisamine on kasulik selliste rakenduste puhul nagu kalibreerimine, mis hõlmab keskmistamist, et suurendada NI PCI-1200 eraldusvõimet üle 12 biti. Sellistes rakendustes, mis on oma olemuselt sageli madalama sagedusega, väheneb müra modulatsioon ja diferentsiaalne lineaarsus paraneb ditheri lisamisega. Kiirete 12-bitiste rakenduste puhul, mis ei hõlma keskmistamist, tuleks dither keelata, kuna see lisab ainult müra.

Alalisvoolu mõõtmiste tegemisel, näiteks seadme kalibreerimisel, lubage ühe näidu tegemiseks dither ja keskmistage umbes 1,000 punkti.

See protsess eemaldab 12-bitise kvantimise mõju ja vähendab mõõtmismüra, mille tulemuseks on parem eraldusvõime. Dither ehk aditiivne valge müra sunnib kvantimismüra muutuma nullkeskmiseks juhuslikuks muutujaks, mitte sisendi deterministlikuks funktsiooniks.

DAQ määrade selgitus
Maksimaalsed DAQ kiirused (S/s arv) määratakse ADC konversiooniperioodi pluss sekunditegaample-and-hold omandamise aeg, mis on määratud 10 μs juures. Mitmekanalilise skaneerimise ajal piiravad DAQ-i kiirust veelgi sisendmultiplekserite settimisaeg ja programmeeritav võimendus amptõstja. Pärast sisendmultiplekserite ümberlülitamist kuvatakse amplihvijal peab olema lubatud 12-bitise täpsusega uuele sisendsignaali väärtusele seada. Seadistusaeg on valitud võimenduse funktsioon.

Analoogväljund

JOONIS 56 Analoogväljund.JPG

JOONIS 57 Analoogväljund.JPG

Analoogväljundi spetsifikatsioonide selgitus
Suhteline täpsus D/A süsteemis on sama mis mittelineaarsus, kuna koodi laiuse tõttu ei lisandu määramatust. Erinevalt ADC-st esindab iga digitaalne kood D/A-süsteemis pigem konkreetset analoogväärtust kui väärtuste vahemikku. Süsteemi suhteline täpsus on seetõttu piiratud halvima kõrvalekaldega ideaalsest vastavusest (sirge joon), välja arvatud müra. Kui D/A-süsteem on täiuslikult kalibreeritud, peegeldab suhtelise täpsuse spetsifikatsioon selle halvimat absoluutset viga. DNL D/A-süsteemis on koodi laiuse kõrvalekalde mõõt 1 LSB-st.

Sel juhul on koodi laius järjestikuste digitaalkoodide poolt toodetud analoogväärtuste vahe. ±1 LSB diferentsiaalse mittelineaarsuse spetsifikatsioon tagab, et koodi laius on alati suurem kui 0 LSB-d (garanteerides monotoonsuse) ja on alati väiksem kui 2 LSB-d.

Digitaalne I/O
Kanalite arv …………………………. 24 I/O (kolm 8-bitist porti; kasutab 82C55A PPI)
Ühilduvus …………………………………….. TTL

Digiloogika tasemed

JOONIS 58 Digiloogika tasemed.JPG

Ajastus I/O
Kanalite arv……………………………..3 loendur/taimer
Kaitse……………………………………………–0.5 kuni 5.5 V sisse lülitatud, ±0.5 V välja lülitatud

Resolutsioon
Loendur/taimerid ………………………………16 bitti
Ühilduvus ………………………………………TTL
Saadaval baaskell …………………………….2 MHz
Baaskella täpsus…………………………..±50 ppm max
Maksimaalne allika sagedus………………………..8 MHz
Lähteimpulsi minimaalne kestus …………………..125 ns
Värava impulsi minimaalne kestus ………………………..50 ns

Digiloogika tasemed

JOONIS 59 Digiloogika tasemed.JPG

Busiliides
Tüüp ………………………………………………. Ori
Võimsusnõue
Energiatarve…………………………….. 425 mA +5 V alalisvoolu juures (±5%)
Toide saadaval I/O-pistikus ……….. +4.65 kuni +5.25 V kaitstud 1 A juures
Füüsiline
Mõõdud……………………………………… 17.45 x 10.56 cm
(6.87 korda 4.16 tolli)
I/O pistik…………………………………… 50-kontaktiline isane

Maksimaalne töömahttage
Maksimaalne töömahttage viitab signaali voltage pluss tavarežiimi voltage.

Kanal-maaühendus ………………………………….42 V, II paigalduskategooria
Kanalitevaheline……………………………… 42 V, II paigalduskategooria

Keskkonnasõbralik
Töötemperatuur ……………………….0 kuni 50 °C
Säilitustemperatuur ……………………………..–55 kuni 150 °C
Niiskus………………………………………….5 kuni 90% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv
Maksimaalne kõrgus merepinnast………………………………..2,000 meetrit
Saasteaste (ainult sisetingimustes kasutamiseks) ………2

Ohutus

NI PCI-1200 vastab järgmiste ohutus- ja elektriseadmete standardite nõuetele mõõtmiseks, juhtimiseks ja laboris kasutamiseks:
• EN 61010-1:1993/A2:1995, IEC 61010-1:1990/A2:1995
• UL 3101-1:1993, UL 3111-1:1994, UL 3121:1998
• CAN/CSA c22.2 nr. 1010.1:1992/A2:1997

Elektromagnetiline ühilduvus
Vastab CE, C-Ticki ja FCC osa 15 (klass A) nõuetele
Elektriheitmed …………………………..EN 55011 klass A 10 m kaugusel
FCC osa 15A üle 1 GHz
Elektriline häirekindlus …………………………..Hinnatud vastavalt standardile EN 61326:1998, tabel 1

Märkus Täieliku elektromagnetilise ühilduvuse tagamiseks peate seda seadet kasutama varjestatud kaablitega. Lisaks tuleb paigaldada kõik katted ja täitepaneelid. Täiendava regulatiivse vastavuse teabe saamiseks vaadake selle toote vastavusdeklaratsiooni (DoC).

Selle toote vastavusdeklaratsiooni saamiseks klõpsake vastavusdeklaratsioonil aadressil ni.com/hardref.nsf/. Web Sait loetleb vastavusdeklaratsioonid tooteperede kaupa. Valige sobiv tooteperekond ja seejärel toode ning kuvatakse link vastavusdeklaratsioonile Adobe Acrobati vormingus. Vastavusdeklaratsiooni allalaadimiseks või lugemiseks klõpsake Acrobati ikooni.

 

B. Tehniline tugi ja professionaalsed teenused

Külastage rahvusinstrumentide järgmisi jaotisi Web Tehnilise toe ja professionaalsete teenuste saamiseks külastage veebilehte ni.com:
• Tugi – veebipõhised tehnilise toe ressursid hõlmavad järgmist.
– Eneseabi ressursid – koheste vastuste ja lahenduste saamiseks külastage meie ulatuslikku tehnilise toe ressursside raamatukogu, mis on saadaval inglise, jaapani ja hispaania keeles aadressil ni.com/support. Need ressursid on registreeritud kasutajatele enamiku toodete jaoks tasuta saadaval ning sisaldavad tarkvaradraivereid ja värskendusi, teabebaasi, tootejuhendeid, samm-sammulisi tõrkeotsingu viisardeid, riistvaraskeeme ja vastavusdokumente, nt.ample kood, õpetused ja rakenduste märkused, instrumentide draiverid, arutelufoorumid, mõõtesõnastik jne.
– Abistatud toe valikud – võtke ühendust NI inseneride ning teiste mõõtmis- ja automatiseerimisprofessionaalidega, külastades aadressi ni.com/ask. Meie veebisüsteem aitab teil oma küsimuse määratleda ja ühendab teid ekspertidega telefoni, arutelufoorumi või e-posti teel.
• Koolitus – külastage veebilehte ni.com/custed, et näha oma tempoga õpetusi, videoid ja interaktiivseid CD-sid. Samuti saate registreeruda juhendaja juhitavatele praktilistele kursustele kõikjal maailmas.
• Süsteemiintegratsioon – kui teil on ajapiiranguid, ettevõttesiseseid tehnilisi ressursse või muid projektiga seotud probleeme, saavad NI Alliance programmi liikmed aidata. Lisateabe saamiseks helistage kohalikule NI kontorile või külastage veebisaiti ni.com/alliance.

Kui otsisite ni.com-ist vastuseid, võtke ühendust oma kohaliku kontori või NI peakorteriga. Meie ülemaailmsete kontorite telefoninumbrid on loetletud selle käsiraamatu alguses. Samuti võite külastada ni.com/niglobal jaotist „Ülemaailmsed kontorid“, et pääseda ligi harukontorile. Web saidid, mis pakuvad ajakohast kontaktteavet, tugitelefoninumbreid, e-posti aadresse ja jooksvaid sündmusi.

Sõnastik

JOONIS 60 Sõnastik.JPG

Numbrid/sümbolid

JOONIS 61 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 62 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 63 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 64 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 65 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 66 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 67 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 68 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 69 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 70 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 71 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 72 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 73 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 74 Numbrid Sümbolid.JPG

JOONIS 75 Numbrid Sümbolid.JPG

 

Indeks

JOONIS 76 Indeks.JPG

JOONIS 77 Indeks.JPG

JOONIS 78 Indeks.JPG

JOONIS 79 Indeks.JPG

JOONIS 80 Indeks.JPG

JOONIS 81 Indeks.JPG

JOONIS 82 Indeks.JPG

JOONIS 83 Indeks.JPG

JOONIS 84 Indeks.JPG

JOONIS 85 Indeks.JPG

JOONIS 86 Indeks.JPG

JOONIS 87 Indeks.JPG

JOONIS 88 Indeks.JPG

JOONIS 89 Indeks.JPG

JOONIS 90 Indeks.JPG

 

Lugege selle juhendi kohta lisateavet ja laadige alla PDF:

Dokumendid / Ressursid

APEX WAVES NI PCI-1200 multifunktsionaalne IO-seade PCI siiniarvutitele [pdfKasutusjuhend
NI PCI-1200 multifunktsionaalne IO-seade PCI siiniarvutitele, NI PCI-1200, multifunktsionaalne IO-seade PCI siiniarvutitele, IO-seade PCI siiniarvutitele, PCI siiniarvutitele, siiniarvutitele

Viited

Jäta kommentaar

Teie e-posti aadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *