本文主要讲了高速同步数据采集卡的主要功能,对其主要功能做了简单的说明,并对高速同步数据采集卡的应用环境做了件的说明。 ,这款高精度同步数据采集卡可根据用户系统性能特性选择GLONASS/PTP/IRIG-B(DC/AC)/1PPS/10MHZ/CDMA/E1等多种时间同步信号,实现采集数据与标准时间或者用户系统内定义的标准时间一一对应 高速同步数据采集卡蛀牙是由触发器信号和时钟参考信号建立的系统时间的外部信号,外部信号主要包括单端和差动触发两种模式,可选择多路触发采集。 高速同步数据采集卡通过外部时钟,触发和总线控制实现精确的数据采集,在高速数据采集卡和主机上的应用信号处理函数,可以对获取信号进行增强处理,或者通过简单测量抽取最有用的信息。 高速同步数据采集卡的目前主要应用于通用计算机构实验室,产品质量检测中心,电力传输等各种领域的数据采集个工业生产过程监控系统使用。
本文主要讲了高速同步数据采集卡的主要功能,对其主要功能做了简单的说明,并对高速同步数据采集卡的应用环境做了件的说明。 ,这款高精度同步数据采集卡可根据用户系统性能特性选择GLONASS/PTP/IRIG-B(DC/AC)/1PPS/10MHZ/CDMA/E1等多种时间同步信号,实现采集数据与标准时间或者用户系统内定义的标准时间一一对应 高速同步数据采集卡蛀牙是由触发器信号和时钟参考信号建立的系统时间的外部信号,外部信号主要包括单端和差动触发两种模式,可选择多路触发采集。 高速同步数据采集卡通过外部时钟,触发和总线控制实现精确的数据采集,在高速数据采集卡和主机上的应用信号处理函数,可以对获取信号进行增强处理,或者通过简单测量抽取最有用的信息。 高速同步数据采集卡的目前主要应用于通用计算机构实验室,产品质量检测中心,电力传输等各种领域的数据采集个工业生产过程监控系统使用。
高速采集与信号分析系统是针对快速变化的信号进行高速采集,通过波形测量和频谱分析技术提取信号波形的幅度、频率、相位等信息,以量测被测物体的潜在属性,常用于电子器件测试、PCB测试、金属材料分析、电能质量测试 随着智能制造与工业物联网的需求,新型的系统还要求将分析量测的数据进行网络上报。 由于高速采集与信号分析需要用到较多的采集技术、数学分析技术及网络技术,一般都需要使用VC、C#、VB.NET、Qt、Labview等高级语言进行编程开发,对使用者有较高的技术要求,并且不方便再次修改测试方案 为方便不熟悉编程语言的生产测试与产品研发工程师快速构建和灵活修改测试测量与分析系统,研华推出MIC-1800/MCM开机即用智能采集分析套件,使用通过简单的配置和组态轻松实现高速采集与信号分析。 8、切换到远程监视界面进行监控 此时笔记本电脑显示智能终端的数据采集曲线和测量参数,也可以用安装MCM的平板电脑进行远程监视管理。
Buffered AI又称高速采集AI,它可以高速传输大量数据,因此采集速度(采样频率)、数据量等是 Instant AI无法满足的。 Buffered AI包括Streaming BufferedAI和One BufferedAI,Streaming BufferedAI为连续采集数据,One BufferedAI为采集一批数据后停止 addDataReadyHandler为采集导数据时事件,通过此事件获取数据。 步骤5:开始采集。 OnDataReady(void * sender, BfdAiEventArgs * args),args->Count为采集到的数据数量,用sender指向该采集卡的数据缓冲区。
AD转换电路 近来,为了实现传感器输出信号的采集,购买了AD7705、微控制器(stm32f103)等相关模块,如下图所示;经过一番摸索,也算成功达到了预期要求,感觉收获最大的应该就是不断调试程序的过程中加深了对微机原理相关内容的理解 ;STM32F103的ADC是12位逐次逼近型的模拟数字转换器,具有16个外部通道,系统能够尽可能做到微型化,适合可穿戴设备等对体积要求较高的场合。 附1、tm7705属于数据采集芯片,内部包含信号放大电路、滤波电路等,能够实现信号与微控制器之间转换与传递;输入电路带分压电阻和R-C滤波;芯片内部带可编程增益放大器,增益范围:1-128倍;最大刷新速率 _ _ _ _ _ 附3、pcf8591是一个单片集成、单电源供电、8 bit CMOS数据获取器件,具有4个模拟输入,1个模拟输出和1个串行I2C总线接口,PCF8591的3个地址引脚A0、A1和 在PCF8591器件上输入输出的地址、控制和数据信号都是通过双线双向I2C总线以串行的方式进行传输。
针对 ATE 行业高速采样+存盘的应用需求,用研华Labview 驱动搭建了一个简便易行的示例方案,并用 PCI-1714 高速采集卡测试验证,可供感兴趣的测控工程师参考。 此软件支持Win7 操作系统,并且秉承了 Labview 图形化开发,集成调试的特点,界面友好,操作简洁。 Assistant 的 VI 可从函数选板工具箱中选出,下图是安装后的默认路径: 最基本的循环采集程序架构如下: 2.行业内高速采集的应用需求: 某些 ATE 应用场合,需要对外部模拟量进行长时间不间断采集 本文尝试用这种格式保存高速采集获取的数据,并在采集结束后加以绘图显示。 3.程序架构: 程序启动后进行参数配置,然后循环执行,每次循环需要完成 AI_Streaming 的采集工作和存盘。 5.备注: 高速数据采集+存盘对硬件平台性能要求很高,最好能在程序运行过程中不做其他需要耗费 CPU 资源的工作,比如绘图。
USB-5800是研华科技专为严苛工业环境下进行总线式高速采集与控制应用而打造的系列产品,增加多项专门设计以保证工业现场应用的可靠性。 USB-5800规格 提供完整解决方案,包括噪声与振动同步采集控制(USB-5801)、通用模拟输入(USB-5817)、通用模拟输出(USB-5820)、隔离数值IO、继电器控制等。 采用了弹片连接方式,但在工业控制场合,这种方式存在误碰,误拔的风险,使用工业USB防误拔锁紧器,对usb控制模块进行螺丝锁紧,提高了连接稳定性. 2、USB断线监测,重连自动恢复:USB产品具有热插拔功能,为保证控制系统自动连接后继续正常运行
在数字化浪潮中,数据的采集与管理已成为企业竞争力的关键要素。传统的人工录入、分散存储模式不仅效率低下,更难以应对海量异构数据的实时处理需求。 此时,一套基于AI技术的智能数据采集管理系统应运而生,它如同精密运转的数字中枢,将杂乱无章的信息流转化为可挖掘的金矿,为企业数字化转型提供坚实的数据底座。 五、自适应迭代优化循环:与企业发展同频共振系统具备自我进化的自适应迭代能力,通过持续收集用户反馈和使用习惯数据,AI引擎会自动调整采集策略优先级。 六、典型应用场景示例:赋能多行业数字化转型AI数据采集管理系统已在多个行业落地应用,创造显著价值:在智能制造领域,系统实时监控生产线参数波动,提前预警设备故障风险,帮助企业将良品率提升15%;智慧城市建设中 八、未来演进方向展望:开启数据智能新篇章随着联邦学习、隐私计算等新技术的成熟,下一代AI数据采集管理系统将实现更多突破:通过联邦学习技术,实现跨组织联合建模而不共享原始数据,打破数据协作的隐私壁垒;采用边缘节点自主决策与云端协同优化模式
本文将重点探讨数据采集层中的用户行为数据采集系统。这里的用户行为,指的是用户与产品UI的交互行为,主要表现在Android App、IOS App与Web页面上。 用户行为数据采集系统,便是负责从前端采集所需的完整的用户行为信息,用于数据分析和其他业务。 举个例子,下图所示是一次营销活动(简化版)的注册流程。 而前端用户行为数据的价值不仅限于这样的转化率分析,还可以挖掘出更多的有用信息,甚至可以与产品业务结合,比如笔者最近在做的用户评分系统,便会从用户行为中抽取一部分数据作为评分依据。 于是,我们考虑做一个统一的用户行为数据采集系统,基本的原则是:统一上报方式、统一数据格式、数据集中存储、尽可能全量采集。具体到实现上,归纳起来主要要解决三个问题: 采什么。 在这之前我们已经搭建了一个ELK日志系统,可以复用Elasticsearch集群做存储,也可以复用Kibana来做一些基础的数据分析可视化。
一、项目背景 目前,绝大部分的水表电表数据抄录仍然采用传统的上门抄表方式.这样做,不仅工作人 员的工作强度大,获取数据的时效性差,管理成本高。 随着社会经济的发展,传统的抄表方 式已经不能满足工作的要求.基于此,通过与物联网的技术相结合的水表、电表数据采集系 统在智能楼宇中得到了广泛的应用.适用于供水企业远程监测工厂、酒店、学校、医院等大 用户的用水 二、解决方案 电表水表数据采集系统由智能水电表、电表采集网关、分布式数据云平台组成。 image.png 电表采集网关,通过串口与电表(基于modbus 系列或电表645 或水表协议)物理连接, 采集仪表的数据,在网关上进行边缘计算,数据标准化以后以MQTT 的json 串的格式,通过 三、方案价值 1.上位机软件实现对采集数据的显示和存储,克服了传统人工采集传输的不足,提高了数据 采集传输的实时性和可靠性, 2.提高优质服务水平,减低运行维护成本。
信号采集结果展示 前期推文对信号采集相关的硬件电路进行了详细的介绍ADC数据采集系统,在此基础上,本推文简单介绍了采集系统相关的单片机程序,与此同时,采用信号采集系统对标准信号进行测试,验证了该系统的准确性 ,具体内容如下: 图a为信号采集过程,图b为信号采集系统所需核心元件的实物照片,图c表述为采用keil软件调试单片机程序的具体过程;与此同时,采用该系统和标准测试设备同时电压信号进行测试,通过对比两者之间的测试结果 ,验证信号采集系统的准确性,主要的实验步骤为:1. 采用多通道电表对电压信号进行采集;3. 采用前期搭建的信号采集系统对电压信号进行采集; 附录:补充材料 附1、信号采集的频率是多少? 289秒,系统能够输出1892个数据点,相当于每秒钟具有6-7个数据点,能够满足一般的测试需求; 附2、信号测试的精度是多少?
MES系统,也叫生产管理系统,是实现工厂生产过程透明化、精细化管理的核心软件。 如用MES系统采集设备数据,应结合“自动化为主、人工为辅”的方式,结合硬件对接、协议转换和系统集成,实现全类型设备数据的实时获取与标准化处理。其具体采集方式有三种。 一是基于硬件接口的直接采集:对有数据输出功能的设备(传感器、PLC等),可通过传感器/PLC直连获取数据,比如从生产线PLC读取运行速度、生产数量等参数;对无自动输出的设备,加装温度、压力等传感器,捕捉设备状态数据 三是软件或系统集成采集:通过与设备相关的管理系统或辅助软件对接,间接获取数据,适用于无法直接读取硬件的场景;例如与设备专用管理系统通过API接口对接,同步加工参数等数据;对老旧设备,以人工录入(扫码、表单填写 如果您是有相关需求,可以了解一下矩形科技的π-EBOX数据采集网关,该网关直接全量数据接入,支持95%的PLC协议、90%的注塑机/机床协议、支持通讯监听/自由协议、支持老旧设备采集,真正的即插即用功能
随着计算机接口技术和数字信号处理技术的发展,可以利用高速数据采集技术和数字信号处理技术,将其 旋转时的声音和振动信号实时高速采集。 由于发电机旋转时的声音和振动信号的采集与发动 机非定常失速过程的记录要求进行多通道、大容量数据的实时测量、采集和存储、FFT 分析和可视化的数据显示,数据的采集速率至少要 8-10MS/s,因此对于一套能 实施可行的可用于对发电机状态监测系统而言,除了需要具有高速处理能力的计算机系统 外,更为重要的是需要具有板载高速存储、同步锁存、高速且多路同步数据采集的数据采集硬 件。 该系统选用研华的同步数据采集多功能卡 PCI-1714UL 最高采样率为 10MHz。 声音处理的框架图如下: 系统工作时,先将声音输入的模拟声音信号转换成标准的 PCM 数字信号,再经过一些滤波存入数据缓冲池,当采样的数据达到一个语音帧时,高速处 理计算机即进行编码处理。
点击上方“高速公路那点事儿”,再点击右上角的“···”,选择设为星标,文章自动推送 构建全息化数字感知系统,实现基础设施以及包含人、车、路、环境在内的动态数据数字化,重点感知基础设施健康状态、道路运行状态 通过交通运行状态路侧设备采集信息、沿线路域环境信息,辅以移动终端、车载终端采集信息等多源数据融合的技术路径,实现高速公路实时状况信息获取、边缘融合及智能分析,为动态控制系统、车路协同系统、交通管理等应用提供支撑 通过辅助车辆特征识别设备所采集的车辆外观特征、车型、车牌号等数据与雷达所采集的车辆目标数据信息进行融合,实现通行车辆目标身份特征及状态特征的连续追踪。 (2)视频实景的智能识别 高速公路沿线设置的外场摄像机采集的现场实景图像,接入视频事件分析系统,对雨、雪、雾、大风等简单气象条件进行智能识别。 结语 全息化智能感知系统采用交通运行状态路侧设备采集各类动态信息、沿线路域环境信息,同时辅以移动终端、车载终端采集信息等多源数据融合的技术路径,实现高速公路实时状况信息获取、边缘融合及智能分析,为动态控制系统
监控和数据采集- SCADA是指用于控制基础设施流程(水处理,污水处理,天然气管道,风电场等)的ICS(工业控制系统),基于设施的过程(机场,空间站,船舶等) )或工业流程(生产,制造,精炼,发电等 以下子系统通常存在于SCADA系统中: •操作人员使用的仪器;所有处理的数据都被呈现给操作员 •监督系统,收集有关流程的所有必要数据 •连接到过程传感器的远程终端单元(RTU),有助于将传感器信号转换为数字数据 数据采集从PLC或RTU级开始,包括设备状态报告和仪表读数。然后,数据格式化,使得控制室的操作员可以通过使用HMI使监督决定覆盖或调整正常的PLC(RTU)控制。 SCADA系统主要实现称为标签数据库的分布式数据库,其中包含称为点或标签的数据元素。点是由系统控制或监视的单个输出或输入值。点是“软”或“硬”。 HMI连接到SCADA系统的数据库,提供诊断数据,管理信息和趋势信息,如物流信息,特定机器或传感器的详细原理图,维护步骤和故障排除指南。 HMI向操作人员提供的信息是图形化的,以模拟图的形式。
用电企业有必要建立电能质量监测系统,实现对整个配电电网电能质量的实时监控。 电能质量监测的数据采集系统是一种可以实时监测电能质量参数,并将采集到的数据进行分析处理的系统。 电能质量监测的数据采集系统可以提供准确的电能质量参数,以及电能质量异常的准确定位,为电力企业提供有效的质量管理手段。 同时,电能质量监测的数据采集系统还可以提供实时的数据分析,包括电能质量标准使用情况、电能质量越限、用电负荷曲线等,以便对电力企业的电能质量进行实时监控,从而提高电力质量管理的效率。 电能质量监测的数据采集系统由终端设备、工业智能网关和数据云平台组成。 数据采集系统为电力公司提供可靠的数据支持,帮助电力公司更好地分析电能质量问题,提出有效的解决方案。 图片
Kintex-7 FPGA使用SRIO IP核作为Initiator,通过AD9613模块采集AD数据。 AD采集处理案例视频 2 案例框图 ? 3 案例演示 硬件连接 (1) 将创龙AD9613高速AD模块TL9613/9706F(此模块集成高速DA,DA芯片为AD9706)通过FMC接口与评估板连接。 ? (2)使用STARTUPE2原语提供的EOS作为系统复位信号,使用STARTUPE2原语提供的内部65MHz时钟CFGMCLK作为系统时钟。 ? 3.data_to_srio RTL模块功能 (1)连续不停地将AD9613采集的数据写入FIFO。
type=id 使用python代码获取数据、 import json from urllib.request import urlopen def getInformation(id): response result") print(getInformation("1")[0].get("artist_name")) 结果: 曾沛慈 说明: 通过调用API接口加上JSON格式解析,可以获取我们想要的任何数据
数据采集网关|工业数据采集网关 随着数据量的不断增速,数据价值也逐步被许多公司所关注,尤其是偏重于业务型的企业,许多数据的发生,在未被挖掘整合的进程中通常被看作是一堆无效且占用资源的;但一旦被发掘,数据的价值将无可估计 近段时刻有幸参与负责了一个大数据项目,今日主要对收集体系做一次简单的复盘: 数据收集体系故名思意就是将数据从数据源收集到能够支撑大数据架构环境中,从而实现数据的收集以便后期对数据的二次加工树立数据仓库。 数据采集网关,物通博联数据采集网关相关产品: 1477559252.jpg 1480315233.jpg 一、业务流程整理 在业务流程整理的进程中,咱们先预设个场景,如: 当公司运营人员提出一个订单转化率的需求 ,都需求获取哪些数据,获取到后要收集存储到哪个数据仓库的表中,终究被运用到。 数据源办理 数据源一般会分为许多种类型,因而,咱们需求树立数据源类型;如ORECAL、mysql、hive等。
大家好,我是辰哥~ 今天给大家介绍一个可以获取当前系统信息的库——psutil 利用psutil库可以获取系统的一些信息,如cpu,内存等使用率,从而可以查看当前系统的使用情况,实时采集这些信息可以达到实时监控系统的目的 # 获取网络总IO信息 print(psutil.net_io_counters()) # 发送数据包 print("发送数据字节:", psutil.net_io_counters().bytes_sent ,"bytes") #接收数据包 print("接收数据字节:",psutil.net_io_counters().bytes_recv,"bytes") # 输出网络每个接口信息 net_counter :ifconfig window系统命令:ipconfig 部分截图如下: [1b026eede37ddf62b1b9b5d153445175.png] 可以看到程序获取的网卡数据和本机终端获取是一致的 print(str('%d' % (result / 1024)) + 'kb/s') [cb7b6172393b53aea71046a17c61a790.png] 代码中的['en0']表示获取en0网卡的数据