【摘 要】
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随着仪器科学与技术的发展和集成电路系统复杂度的提高,对高速数据采集系统的数据采集能力和数据处理能力的要求逐渐提升。为了实现数据采集系统软件对功能越来越完善、系统指标越来越高的数据采集系统的灵活控制,数据采集系统所搭配的软件程序也需要不断地更新完善。数据采集系统软件需要正确快速的对用户发出的指令进行响应处理,并且拥有更快的数据采集和数据处理能力。利用计算机可以快速进行数据采集和数据处理的能力,然后将
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随着仪器科学与技术的发展和集成电路系统复杂度的提高,对高速数据采集系统的数据采集能力和数据处理能力的要求逐渐提升。为了实现数据采集系统软件对功能越来越完善、系统指标越来越高的数据采集系统的灵活控制,数据采集系统所搭配的软件程序也需要不断地更新完善。数据采集系统软件需要正确快速的对用户发出的指令进行响应处理,并且拥有更快的数据采集和数据处理能力。利用计算机可以快速进行数据采集和数据处理的能力,然后将数据进行分析计算,最后在软件界面中的波形显示区进行实时同步显示。本文基于某分布式光纤测试系统课题,在对课题所研制硬件平台功能的分析基础上,设计了一种双通道高速数据采集系统软件,通过该软件用户可以建立上位机与数据采集系统之间的联系,开启系统的采集工作,通过设置通道控制参数、触发控制参数、累加控制参数,实现对数据采集系统的控制。本文的主要研究内容如下:(1)分析双通道高速数据采集系统软件的需求,首先需要一个用户界面,该界面为用户提供命令参数设置、波形显示的功能,命令参数主要包含通道控制参数、触发控制参数和累加控制参数。用户在设置完各项命令参数之后,上位机将对应的控制字发送到基于FPGA器件的各功能端口,实现对数据采集系统的通道、触发和数据累加等控制。(2)数据采集系统与上位机之间的通信联系是基于UDP协议实现的。用户打开网络连接后,数据采集系统将处理完的数据通过以太网传至上位机,故根据网络IP地址和端口号,实现软硬件之间双向数据的交换,下传数据为硬件各部分的控制参数,上传数据包含双通道采集累加数据和环境温度数据。(3)设计了两种数据接收方式,一种为双通道累加平均数据接收方式,这种数据接收方式在数据采集时对数据进行次数可控的多次累加平均处理,从而消除白噪声。另一种数据接收方式是双通道对应点相除数据接收方式,接收对应点相除数据时,通道1无效,数据由通道2输出。本文完成了双通道高速数据采集系统的软件设计,并在数据采集系统硬件平台上完成调试与验证,软件运行稳定,达到了预期目标。
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