APEX WAVES.JPG

APEX WAVES NI PCI-1200 Мултифункционален IO уред за PCI Bus Computers Упатство за употреба

APEX WAVES NI PCI-1200 Мултифункционален IO уред за PCI Bus Computers.jpg

 

DAQ
NI PCI-1200 Упатство за употреба
Мултифункционален I/O уред за PCI Bus компјутери

Светска техничка поддршка и информации за производот
ни.com
Корпоративното седиште на National Instruments
11500 North Mopac Expressway Austin, Texas 78759-3504 USA Тел: 512 683 0100

Канцеларии низ целиот свет
Австралија 03 9879 5166, Австрија 0662 45 79 90 0, Белгија 02 757 00 20, Бразил 011 3262 3599,
Канада (Калгари) 403 274 9391, Канада (Монтреал) 514 288 5722, Канада (Отава) 613 233 5949,
Канада (Квебек) 514 694 8521, Канада (Торонто) 905 785 0085, Кина (Шангај) 021 6555 7838,
Кина (ШенЖен) 0755 3904939, Чешка 02 2423 5774, Данска 45 76 26 00, Финска 09 725 725 11,
Франција 01 48 14 24 24, Германија 089 741 31 30, Грција 30 1 42 96 427, Хонг Конг 2645 3186,
Индија 91 80 4190000, Израел 03 6393737, Италија 02 413091, Јапонија 03 5472 2970, Кореја 02 3451 3400,
Малезија 603 9596711, Мексико 001 800 010 0793, Холандија 0348 433466, Нов Зеланд 09 914 0488,
Норвешка 32 27 73 00, Полска 0 22 3390 150, Португалија 351 210 311 210, Русија 095 238 7139,
Сингапур 6 2265886, Словенија 386 3 425 4200, Јужна Африка 11 805 8197, Шпанија 91 640 0085,
Шведска 08 587 895 00, Швајцарија 056 200 51 51, Тајван 02 2528 7227, Обединето Кралство 01635 523545
За дополнителни информации за поддршка, видете го додатокот за техничка поддршка и професионални услуги. За да коментирате за документацијата, испратете е-пошта на techpubs@ni.com.
© 1996–2002 National Instruments Corporation. Сите права се задржани.

 

Важни информации

Гаранција
NI PCI-1200 има гаранција за дефекти во материјалите и изработката во период од една година од датумот на испорака, како што е потврдено со сметки или друга документација. National Instruments, по своја желба, ќе ја поправи или замени опремата што ќе се покаже како неисправна за време на гарантниот период. Оваа гаранција вклучува делови и работна сила.

Медиумите на кои го добивате софтверот National Instruments имаат гаранција да не ги извршуваат програмските инструкции, поради дефекти во материјалите и изработката, во период од 90 дена од датумот на испорака, како што е потврдено со сметки или друга документација. National Instruments, по своја желба, ќе ги поправи или замени софтверските медиуми што не извршуваат програмски инструкции доколку National Instruments добие известување за такви дефекти во текот на гарантниот период. National Instruments не гарантира дека функционирањето на софтверот ќе биде непречено или без грешки.

Бројот за овластување за повратен материјал (RMA) мора да се добие од фабриката и јасно да се означи на надворешната страна на пакувањето пред која било опрема да биде прифатена за работа со гаранција. National Instruments ќе ги плати трошоците за испорака за враќање на сопственикот делови кои се покриени со гаранција.

National Instruments верува дека информациите во овој документ се точни. Документот е внимателно решенviewед за техничка точност. Во случај да постојат технички или типографски грешки, National Instruments го задржува правото да направи измени на следните изданија на овој документ без претходно известување до имателите на ова издание. Читателот треба да се консултира со National Instruments доколку постои сомневање за грешки. National Instruments во никој случај нема да биде одговорен за какви било штети кои произлегуваат од или поврзани со овој документ или информациите содржани во него.

ОСВЕН КАКО ШТО е наведено ОВДЕ, NATIONAL INSTRUMENTS НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗНИ И ИМЛИЦИРАНИ, И ПОСЕБНО ОДБИВА КОЈА ГАРАНЦИЈА ЗА
КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ПОДОБРУВАЊЕ ЗА ПОСЕБНИ ЦЕЛИ. ПРАВО НА КЛИЕНТОТ ДА ГИ ПОВРАТИ ШТЕТИТЕ ПРЕДИЗВИКУВАНИ ОД ГИНА ИЛИ НЕВРЕМЕРНОСТ НА ДЕЛОТ ОД
НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЌЕ БИДАТ ОГРАНИЧЕНИ НА ИЗНОСТА КОЈ ДОСЕГА ГО ПЛАЌА КЛИЕНТОТ. НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НЕМА ДА СЕ ОДГОВАРА ЗА
ШТЕТИ КОИ РЕЗУЛТАТ ОД ГУБЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ, ДОБИВКИ, УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДИ ИЛИ ИНЦИДЕНТАЛНИ ИЛИ СОСЕДНИЧКИ ШТЕТИ, ДУРИ И АКО СЕ СОВЕТУВА ЗА МОЖНОСТА
ОД ТОА. Ова ограничување на одговорноста на National Instruments ќе се применува без оглед на формата на дејствие, без разлика дали е во договор или деликт, вклучително и небрежност. Секоја тужба против National Instruments мора да биде поднесена во рок од една година откако ќе се појави причината за тужбата. National Instruments нема да биде одговорен за какво било доцнење во извршувањето поради причини надвор од нејзината разумна контрола. Гаранцијата дадена овде не покрива штети, дефекти, неисправности или сервисни дефекти предизвикани од неуспехот на сопственикот да ги следи упатствата за инсталација, работа или одржување на National Instruments; модификација на производот од сопственикот; злоупотреба, злоупотреба или небрежност на сопственикот; и прекин на струја или пренапони, пожар, поплава, несреќа, дејствија на трети лица или други настани надвор од разумна контрола.

Авторски права
Според законите за авторски права, оваа публикација не смее да се репродуцира или пренесува во каква било форма, електронска или механичка, вклучително фотокопирање, снимање, складирање во систем за пронаоѓање информации или преведување, целосно или делумно, без претходна писмена согласност од National Instruments Корпорација.

Заштитни знаци
CVI™, DAQCard™, LabVIEW™, Measurement Studio™, MITE™, National Instruments™, NI™, ni.com™, NI-DAQ™ и SCXI™ се заштитни знаци на National Instruments Corporation.
Имињата на производите и компаниите споменати овде се заштитни знаци или трговски имиња на нивните соодветни компании.

Патенти
За патенти кои ги покриваат производите на National Instruments, погледнете ја соодветната локација: Помош»Патенти во вашиот софтвер, the patents.txt file на вашето ЦД, или ni.com/patents.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПРОИЗВОДИ
(1) ПРОИЗВОДИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НЕ СЕ ДИЗАЈНИРАНИ СО КОМПОНЕНТИ И ТЕСТИРАЊЕ ЗА НИВО НА СИГУРНОСТ ПОДОБРНИ ЗА УПОТРЕБА ВО ИЛИ ВО ПОВРЗАЊЕ СО ХИРУРШКИ ИМПЛАНТИ ИЛИ КАКО КРИТИЧНИ КРИТИЧНИ СОСТАВНИ КОМПОНТЕНТИ МОЖЕ РАЗУМНО ДА СЕ ОЧЕКУВА М ДА ПРЕДИЗВИКА ЗНАЧИШНА ПОВРЕДА НА ЧОВЕК.
(2) ВО КОЈА ПРИМЕНА, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГО ГОРЕНАТА, СИГУРНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО НА СОФТВЕРСКИТЕ ПРОИЗВОДИ МОЖЕ ДА БИДЕ НАРЕМЕНА ОД НЕСТАВНИ ФАКТОРИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ НА ФЛУКТУАЦИИ ВО ЕЛЕКТРИЧНАТА КОМПРЕДОБРАНА ПРОИЗВОДИ, ФИТНЕС НА СОФТВЕРСКИ СОФТВЕРИ НА ПЕРАТИНГ СИСТЕМ, ФИТНЕС НА КОМПАЈЛЕРИ И СОФТВЕР ЗА РАЗВОЈ КОЈ СЕ КОРИСТИ ЗА РАЗВИВАЊЕ АПЛИКАЦИЈА, ГРЕШКИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА, ПРОБЛЕМИ СО СОФТВЕРСКАТА И ХАРДВЕРСКАТА КОМПАТИБИЛНОСТ, НЕФУНКЦИИ ИЛИ ДЕФЕКТИ НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СЛЕДЕЊЕ ИЛИ ТЕКОТЕН КОНТРОЛЕН УРЕД НА КОНТРОЛА, И/ИЛИ СОФТВЕР), НЕПРЕВИДЕНА УПОТРЕБА ИЛИ ЗЛОШУПОТРЕБИ ИЛИ ГРЕШКИ НА ДЕЛОТ НА КОРИСНИКОТ ИЛИ ДИЗАЈНЕТОРОТ НА АПЛИКАЦИИ (НЕСТАВНИ ФАКТОРИ КАКО ОВИЕ СЕ ПОСЕГА СЕ КОЛЕКТИВНО КОЛЕКТИВНО НАРЕКУВАНИ „СИСТЕМСКИ ДЕФАКТОРИ“). КОЈА АПЛИКАЦИЈА КОЈ ДЕСЕКТ НА СИСТЕМОТ БИ СОЗДАДЕ РИЗИК ОД ПОШТЕТА НА ИМОТ ИЛИ ЛИЦА (ВКЛУЧУВАЈТЕ ГО РИЗИКОТ ОД ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ И СМРТ) НЕ ТРЕБА ДА СЕ ПОВЕРНИ ЕДИНСТВЕНО НА ЕДНА ФОРМАЛЕЦИЈА РЕ. ЗА ДА ИЗБЕГНЕ ШТЕТА, ПОВРЕДА ИЛИ СМРТ, КОРИСНИКОТ ИЛИ ДИЗАЈНЕТОРОТ НА АПЛИКАЦИЈАТА МОРА ДА ПРЕЗЕМИ РАЗУМНО ПРУДЕНТНИ ЧЕКОРИ ЗА ЗАШТИТА ОД ДЕФИКУВАЊА НА СИСТЕМИТЕ, ВКЛУЧУВАЈЌИ НО НЕ ОГРАНИЧЕНО НА РЕЗЕРВНИ КОМПИ. БИДЕЈЌИ СЕКОЈ СИСТЕМ ЗА КРАЕН КОРИСНИК Е ПРИЛАГОДЕН И РАЗЛИКУВА ОД ПЛАТФОРМИТЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ЗАТОА ШТО КОРИСНИК ИЛИ ДИЗАЈНЕР НА АПЛИКАЦИЈА МОЖЕ ДА КОРИСТИ НАЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ НЕ ПРОИЗВОДИ ВО КОМБИНАЦИЈА ДРУГА ПРОИЗВОДИ. Г СО НАЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ, КОРИСНИКОТ ИЛИ ДИЗАЈНЕТОР НА АПЛИКАЦИЈАТА Е КОНЕЧНО ОДГОВОРЕН ЗА ВЕРИФИКУВАЊЕ И ВАЛИДИРАЊЕ НА СООДВЕТНОСТА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ СЕКОГАШ СЕКОГАШ ШТО ПРОИЗВОДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ СЕ ИНКОПОРИРАНИ ВО СИСТЕМ ИЛИ АПЛИКАЦИЈА, ВКЛУЧУВАЈЌИ ЈА ВКЛУЧУВААТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПРОИЗВОДИ, НИВО НА ТАКВИОТ СИСТЕМ ИЛИ АПЛИКАЦИЈА.

 

За овој прирачник

Овој прирачник ги опишува електричните и механичките аспекти на уредот за собирање податоци National Instruments PCI-1200 (DAQ) и содржи информации за неговото работење и програмирање. NI PCI-1200 е евтин мултифункционален аналоген, дигитален и уред за тајминг. NI PCI-1200 е член на National Instruments PCI серијата уреди за проширување за компјутери со магистрала PCI. Овие уреди се дизајнирани за прибирање и контрола на податоци со високи перформанси за апликации во лабораториско тестирање, тестирање на производството и следење и контрола на индустриските процеси.

Конвенции користени во овој прирачник

СЛИКА 3 Конвенции користени во овој прирачник.JPG

СЛИКА 4 Конвенции користени во овој прирачник.JPG

Национална документација за инструменти
Упатството за употреба PCI-1200 е еден дел од документацијата која е поставена за вашата
DAQ систем. Може да имате кој било од неколкуте типови на прирачници, во зависност од хардверот и софтверот во вашиот систем. Користете ги прирачниците што ги имате на следниов начин:

  • Започнување со SCXI—Ако користите SCXI, ова е првиот прирачник што треба да го прочитате. Тоа дава надview на системот SCXI и ги содржи најчесто потребните информации за модулите, шасијата и софтверот.
  • SCXI Chassis Manual—Ако користите SCXI, прочитајте го ова упатство за информации за одржување на шасијата и упатствата за инсталација.
  • Упатства за корисникот на хардверот SCXI—Доколку користите SCXI, прочитајте ги следните прирачници за детални информации за сигналните врски и конфигурацијата на модулите. Тие исто така објаснуваат подетално како работи модулот и содржат совети за апликација.
  • Упатства за корисникот на хардверот DAQ—Овие прирачници имаат детални информации за хардверот DAQ што се приклучува или е поврзан со компјутерот. Користете ги овие прирачници за инструкции за инсталација и конфигурација на хардвер, информации за спецификациите за хардверот DAQ и совети за апликации.
  • Софтверска документација-Прampсофтверската документација што можеби ја имате се ЛабораторијатаVIEW или LabWindows/CVI множества документација и NI-DAQ документација. Откако ќе го поставите хардверскиот систем, користете го или апликативниот софтвер (лабVIEW или LabWindows/CVI) или документацијата NI-DAQ за да ви помогне да ја напишете вашата апликација. Ако имате голем и комплициран систем, вреди да ја разгледате софтверската документација пред да го конфигурирате хардверот.
  • Упатства или прирачници за инсталација на дополнителната опрема—Ако користите производи за дополнителна опрема, прочитајте ги упатствата за инсталација на блокот на приклучоците и каблите и прирачниците за користење на дополнителната опрема. Тие објаснуваат како физички да се поврзат соодветните делови од системот. Консултирајте ги овие водичи кога правите врски.

Поврзана документација
Следниве документи содржат информации кои можеби ќе ви бидат корисни:

  • Упатство за NI Developer Zone, Теренски жици и размислувања за бучава за аналогни сигнали, лоциран на ni.com/zone
  • PCI Local Bus Specification, Revision 2.2, достапна на pcisig.com
  • Технички референтен прирачник за компјутерот

 

1. Вовед

Ова поглавје го опишува NI PCI-1200, набројува што ви треба за да започнете, избор на софтверско програмирање и опционална опрема и објаснува како да изградите сопствени кабли и да го отпакувате NI PCI-1200. За NI PCI-1200

Ви благодариме што го купивте NI PCI-1200, мултифункционален аналоген, дигитален и тајминг уред со евтина цена и високи перформанси за компјутери со магистрала PCI.

NI PCI-1200 има осум аналогни влезни (AI) канали кои можете да ги конфигурирате како осум единечни или четири диференцијални влезови, 12-битен A/D конвертор со последователна приближување (ADC), два 12-битни D/A конвертори (DACs) со кнtage излези, 24 линии дигитален I/O (DIO) компатибилен со TTL и три 16-битни бројачи/тајмери ​​за тајминг I/O (TIO). Деталните спецификации на NI PCI-1200 се во Додаток А, Спецификации.

Што ви е потребно за да започнете
За да го поставите и користите вашиот NI PCI-1200, потребни ви се следниве ставки:
❑ Компјутер
❑ NI PCI-1200 уред
❑ Упатство за употреба NI PCI-1200
❑ Еден од следниве софтверски пакети и документација:
– ЛабораторијаVIEW за Macintosh или Windows
– Мерно студио за Windows
– NI-DAQ за Macintosh или Windows

Избори за програмирање на софтвер
Кога програмирате National Instruments DAQ хардвер, можете да користите NI околина за развој на апликации (ADE) или други ADE. Во секој случај, користите NI-DAQ.

NI-DAQ
NI-DAQ, кој се испорачува со NI PCI-1200, има обемна библиотека на функции што можете да ги повикате од ADE. Овие функции ви дозволуваат да ги користите сите карактеристики на NI PCI-1200.

NI-DAQ врши многу од сложените интеракции, како што се програмски прекини, помеѓу компјутерот и хардверот DAQ. NI-DAQ одржува конзистентен софтверски интерфејс меѓу неговите различни верзии за да можете да ги менувате платформите со минимални измени на кодот. Без разлика дали користите LabVIEW, Measurement Studio или други ADE, вашата апликација користи NI-DAQ, како што е илустрирано на Слика 1-1.

СЛИКА 5 ​​Избори за програмирање на софтвер.JPG

Слика 1-1. Односот помеѓу програмската средина, NI-DAQ и хардверот

За да преземете бесплатна копија од најновата верзија на NI-DAQ, кликнете Преземи софтвер на ni.com.

National Instruments ADE Software
ЛабораторијаVIEW има интерактивна графика, најсовремен интерфејс и моќен графички програмски јазик. ЛабораторијатаVIEW Стекнување на податоци VI библиотека, серија на виртуелни инструменти за користење на LabVIEW со National Instruments DAQ хардвер, е вклучен во LabVIEW. Мерното студио, кое вклучува LabWindows/CVI, алатки за Visual C++ и алатки за Visual Basic, е развојен пакет кој ви овозможува да користите ANSI C, Visual C++ и Visual Basic за дизајнирање на софтверот за тестирање и мерење. За развивачите на C, Measurement Studio вклучува LabWindows/CVI, целосно интегрирана околина за развој на апликации ANSI C која содржи интерактивна графика и библиотеки за стекнување податоци LabWindows/CVI и Easy I/O. За развивачите на Visual Basic, Measurement Studio има сет на контроли ActiveX за користење на хардверот National Instruments DAQ. Овие ActiveX контроли обезбедуваат програмски интерфејс на високо ниво за градење виртуелни инструменти. За развивачите на Visual C++, Measurement Studio нуди збир на класи и алатки на Visual C++ за да ги интегрираат тие класи во апликациите на Visual C++. Библиотеките, контролите на ActiveX и класите се достапни со Measurement Studio и NI-DAQ.

Користење на лабораторијаVIEW или Measurement Studio во голема мера го намалува времето за развој за вашата апликација за прибирање и контрола на податоци.

Изборна опрема
NI нуди разновидни производи за користење со уредот NI PCI-1200, вклучувајќи кабли, блокови на конектори и други додатоци, како што следува:

  • Заштитени кабли и склопови на кабли
  • Блокови на конектори, RTSI магистрални кабли, 50-оклопни и 68-пински шрафови терминали
  • SCXI модули и додатоци за изолација, ampоживувачки, возбудливи и мултиплексирачки сигнали за релеи и аналоген излез. Со SCXI можете да условувате и стекнете до 3,072 канали. За да го користите NI PCI-1200 со SCXI, потребен ви е адаптерот SCXI-1341.
  • Модули, уреди и додатоци за климатизација на сигнал со низок број канали, вклучително и климатизација за мерачи на напрегање и детектори за температура на отпор (RTD), истовремениampле и држете, и релеи

За повеќе информации за опционалната опрема достапна од NI, погледнете во ni.com/catalog.

Прилагодено кабли
NI нуди кабли и додатоци за да ја прототипирате вашата апликација или да ги користите ако често ги менувате интерконекциите на уредот.
Меѓутоа, ако сакате да развиете сопствен кабел, следниве упатства може да бидат корисни:
• За сигналите со вештачка интелигенција, заштитените жици со изопачени парови за секој пар со вештачка интелигенција даваат најдобри резултати, под претпоставка дека користите диференцијални влезови. Врзете го штитот за секој пар на сигнали со референцата за заземјување на изворот.
• Треба да ги насочите аналогните линии одделно од дигиталните линии.
• Кога користите штитник за кабел, користете посебни штитови за аналогната и дигиталната половина на кабелот. Неуспехот да се стори тоа резултира со спојување на шумот во аналогните сигнали од преодните дигитални сигнали.
Приклучокот за спојување за NI PCI-1200 е приклучок за 50-позиции, поларизиран, приклучок со лента со олеснување на напрегањето. NI користи поларизиран (со клуч) конектор за да спречи ненамерно наопаку поврзување со NI PCI-1200.

Отпакување
NI PCI-1200 се испорачува во антистатичко пакување за да се спречи електростатско оштетување на уредот. Електростатското празнење (ESD) може да оштети неколку компоненти на уредот. За да избегнете такво оштетување при ракување со уредот, преземете ги следниве мерки на претпазливост:

Внимание Никогаш не допирајте ги изложените пинови на конектори.
• Заземјете се со помош на лента за заземјување или со држење на заземјен предмет.
• Допрете го антистатичкото пакување на металниот дел од шасијата на вашиот компјутер пред да го извадите уредот од пакувањето.

Извадете го уредот од пакувањето и проверете дали има лабави компоненти или какви било други знаци на оштетување. Известете го NI ако уредот се чини дека е оштетен на кој било начин. Не инсталирајте оштетен уред на вашиот компјутер. Чувајте го NI PCI-1200 во антистатичко плико кога не го користите.

Информации за безбедност
Следниот дел содржи важни безбедносни информации што мора да ги следите за време на инсталацијата и употребата на производот.
Не ракувајте со производот на начин што не е наведен во овој документ.
Злоупотребата на производот може да резултира со опасност. Може да ја загрозите безбедносната заштита вградена во производот ако производот е оштетен на кој било начин. Ако производот е оштетен, вратете го на NI на поправка.
Ако производот е оценет за употреба со опасен волуменtages (>30 Vrms, 42.4 Vpk или 60 Vdc), можеби ќе треба да поврзете безбедносна жица за заземјување според упатствата за инсталација. Видете во Додаток А, Спецификации, за максимален волуменtagе оценки.
Не заменувајте делови и не менувајте го производот. Користете го производот само со шасијата, модулите, додатоците и каблите наведени во упатствата за инсталација. Мора да ги имате инсталирано сите капаци и панели за полнење за време на работата на производот.
Не ракувајте со производот во експлозивна атмосфера или каде што може да има запаливи гасови или испарувања. Работете со производот само на или под степенот на загадување наведен во Додаток А, Спецификации. Загадувањето е туѓа материја во цврста, течна или гасовита состојба која може да предизвика намалување на диелектричната сила или отпорност на површината. Следното е опис на степените на загадување:
• Степенот на загадување 1 значи дека нема загадување или се јавува само суво, непроводливо загадување. Загадувањето нема никакво влијание.
• Степен 2 на загадување значи дека во повеќето случаи се јавува само непроводливо загадување. Меѓутоа, понекогаш мора да се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.
• Степенот на загадување 3 значи дека се јавува спроводливо загадување или се јавува суво, непроводливо загадување, кое станува проводно поради кондензација.

Исчистете го производот со мека неметална четка. Производот мора да биде целосно сув и без загадувачи пред да го вратите во сервис.

Мора да ги изолирате сигналните врски за максимална јачинаtagд за кој е оценет производот. Не ги надминувајте максималните оценки за производот.

Исклучете го напојувањето од сигналните линии пред поврзување или исклучување од производот.

Работете со овој производ само на или под категоријата за инсталација наведена во Додаток А, Спецификации.

Следното е опис на категориите за инсталација:

• Категоријата I на инсталација е за мерења извршени на кола кои не се директно поврзани со МРЕЖНА 1. Оваа категорија е ниво на сигнал како што е voltagе на уред со печатена жица (PWB) на секундарниот дел од изолациониот трансформатор.
ExampДеловите од Инсталациската категорија I се мерења на кола кои не се добиени од МРЕЖНИ и специјално заштитени (внатрешни) кола добиени од МРЕЖАТА.
• Инсталациската категорија II е за мерења извршени на кола директно поврзани со нисковолноtagе инсталација. Оваа категорија се однесува на дистрибуција на локално ниво како онаа што ја обезбедува стандардниот ѕиден штекер.
ExampДеловите од категоријата II за инсталација се мерења на апарати за домаќинство, преносни алати и слична опрема.
• Инсталациската категорија III е за мерења извршени во градежната инсталација. Оваа категорија е ниво на дистрибуција што се однесува на жичана опрема што не се потпира на стандардна изолација на зградите.
ExampДеловите од инсталациската категорија III вклучуваат мерења на дистрибутивни кола и прекинувачи. Други прampлес на
Инсталација Категоријата III се жици, вклучувајќи кабли, собирници, разводни кутии, прекинувачи, приклучоци за приклучоци во зградата/фиксна инсталација и опрема за индустриска употреба, како што се стационарни мотори со трајно поврзување со зградата/фиксна инсталација.
• Инсталациската категорија IV е за мерења извршени на изворот на ниско-волуменtage (<1,000 V) инсталација.
ExampДеловите од инсталациската категорија IV се електрични броила и мерења на примарни уреди за заштита од прекумерна струја и единици за контрола на бранови.

1 МРЕЖНА е дефинирана како систем за снабдување со електрична енергија на кој е дизајнирана опремата да се поврзе или за напојување на опремата или за мерни цели.

Подолу е дијаграм на какоampле инсталација.

СЛИКА 6.JPG

 

2. Инсталирање и конфигурирање на NI PCI-1200

Ова поглавје опишува како да го инсталирате и конфигурирате NI PCI-1200.

Инсталирање на софтверот
Ако користите NI-DAQ или NI апликативен софтвер, погледнете ги упатствата за инсталација во документацијата за софтверот за да го инсталирате и конфигурирате софтверот.

Завршете ги следните чекори за да го инсталирате софтверот пред да го инсталирате NI PCI-1200.

  1. Инсталирајте ја околината за развој на апликации (ADE), како што е LabVIEW или Measurement Studio, според упатствата на ЦД-то и белешките за издавање.
  2. Инсталирајте го NI-DAQ според упатствата на ЦД-то и DAQ Водичот за брз почеток вклучен со NI PCI-1200.
    Забелешка Важно е да го инсталирате NI-DAQ пред да го инсталирате NI PCI-1200 за да се осигурате дека NI PCI-1200 е правилно откриен.

Инсталирање на хардверот
Следниве се општи упатства за инсталација. Консултирајте го прирачникот за корисникот на компјутерот или шасијата или техничкиот референтен прирачник за конкретни упатства и предупредувања за нови уреди.
1. Исклучете го и исклучете го компјутерот.
2. Отстранете го горниот капак или портата за пристап до I/O каналот.
3. Отстранете го капакот на отворот за проширување на задниот панел на компјутерот.
4. Заземјете се со помош на лента за заземјување или со држење на заземјен предмет. Следете ги мерките на претпазливост за заштита од ESD опишани во делот Отпакување од Поглавје 1, Вовед.

5. Вметнете го NI PCI-1200 во неискористен отвор за PCI систем. Местото може да е цврсто, но немојте со сила да го ставате уредот на своето место.
6. Зашрафете го држачот за монтирање NI PCI-1200 на шината на задниот панел на компјутерот или користете ги страничните јазичиња на отворот, доколку се достапни, за да го прицврстите NI PCI-1200 на место.
7. Вратете го горниот капак на компјутерот. Визуелно проверете ја инсталацијата.
Проверете дали уредот не допира други уреди или компоненти и дека е целосно вметнат во отворот.
8. Приклучете го и вклучете го компјутерот.

Уредот NI PCI-1200 е инсталиран.

Конфигурирање на Уредот
NI PCI-1200 е целосно софтверски конфигуриран. NI PCI-1200 е целосно усогласен со спецификацијата за локална магистрала PCI, ревизија 2.2. Затоа, сите ресурси на уредот автоматски се распределуваат од системот. За NI PCI-1200, оваа распределба ја вклучува адресата на основната меморија и нивото на прекин. Не треба да вршите никакви чекори за конфигурација откако ќе се вклучи системот.

Аналогна I/O конфигурација
По вклучувањето или по ресетирањето на софтверот, NI PCI-1200 се поставува на следната конфигурација:
• Референциран режим на внесување со еден крај
• опсег ±5 V AI (биполарен)
• Опсег ±5 V аналоген излез (AO) (биполарен)
Табелата 2-1 ги наведува сите достапни аналогни I/O конфигурации за
NI PCI-1200 и ја прикажува конфигурацијата во состојба на ресетирање.

Табела 2-1. Аналогни I/O поставки

СЛИКА 7 Аналогни IO поставки.JPG

СЛИКА 8 Аналогни IO поставки.JPG

И колата AI и AO се софтверски конфигурирани. Погледнете во софтверската документација за повеќе информации за менување на овие поставки.

Поларитет на аналоген излез
NI PCI-1200 има два канали од AO voltage кај I/O конекторот. Можете да го конфигурирате секој излезен канал AO за униполарен или биполарен излез. Униполарната конфигурација има опсег од 0 до 10 V на аналогниот излез. Биполарната конфигурација има опсег од –5 до +5 V на аналогниот излез. Дополнително, можете да ја изберете шемата за кодирање за секој DAC како комплемент за две или директно бинарни.

Ако изберете биполарен опсег за DAC, се препорачува комплементарно кодирање на двете. Во овој режим, вредностите на податоците запишани на каналот AO се движат од F800 хексадецимален (–2,048 децимална) до 7FF хекс (2,047 децимална). Ако изберете униполарен опсег за DAC, се препорачува директно бинарно кодирање. Во овој режим, вредностите на податоците запишани на каналот AO се движат од 0 до FFF хексадецимален (4,095 децимални).

Поларитет на аналоген влез
Можете да го изберете аналогниот влез на NI PCI-1200 или за униполарен опсег (0 до 10 V) или за биполарен опсег (–5 до +5 V). Дополнително, можете да ја изберете шемата за кодирање за аналоген влез како комплемент за две или директно бинарни. Ако изберете биполарен опсег, се препорачува комплементарно кодирање на двете. Во овој режим, влезот –5 V одговара на F800 хексадецимален (–2,048 децимални) и +5 V одговара на 7FF хекс (2,047 децимални). Ако изберете униполарен режим, се препорачува директно бинарно кодирање. Во овој режим, влезот од 0 V одговара на 0 хексадецимален, а +10 V одговара на FFF хекс (4,095 децимални).

Режим на аналоген влез
NI PCI-1200 има три режими на влез-референциран режим на влез со еден крај (RSE), режим на влез со нереференциран еден крај (NRSE) и режим на диференцијален влез (DIFF). Конфигурациите за влез со еден крај користат осум канали. Конфигурацијата на влезот DIFF користи четири канали. Табела 2-2 ги опишува овие конфигурации.

Табела 2-2. Аналогни режими на влез за NI PCI-1200

СЛИКА 9 Аналогни режими на влез за NI PCI-1200.JPG

Додека ги читате следните делови, можеби ќе ви биде корисно да се повикате на делот Врски со аналогни влезни сигнали од Поглавје 3, Сигнални врски, кој содржи дијаграми кои ги прикажуваат патеките на сигналот за трите конфигурации.

Влезен режим RSE (осум канали, состојба на ресетирање)
Влезот RSE значи дека сите влезни сигнали се упатуваат на заедничка точка за заземјување која е исто така врзана за заземјувањето NI PCI-1200 AI. Диференцијалот ampнегативниот влез на заградувачот е врзан за аналогно заземјување. Режимот RSE е корисен за мерење на извори на лебдечки сигнал. Со оваа влезна конфигурација, NI PCI-1200 може да следи осум AI канали.

Размислувањата за користење на режимот RSE се дискутирани во Поглавје 3, Сигнални врски. Забележете дека во овој режим, патеката за враќање на сигналот е аналогно заземјување на конекторот преку пинот AISENSE/AIGND.

Режим на влез NRSE (осум канали)
Влезот NRSE значи дека сите влезни сигнали се упатуваат на истиот волtage, што лебди во однос на аналогната земја на NI PCI-1200. Овој заеднички режим voltage последователно се одзема со влезната инструментација ampлафикатор. Режимот NRSE е корисен за мерење на извори на сигнал референцирани со земја.

Размислувањата за користење на режимот NRSE се дискутирани во Поглавје 3, Сигнални врски. Забележете дека во овој режим, патеката за враќање на сигналот е преку негативниот терминал на ampлафијач на конекторот преку пинот AISENSE/AIGND.

DIFF влезен режим (четири канали)
Влезот DIFF значи дека секој влезен сигнал има своја референца и се мери разликата помеѓу секој сигнал и неговата референца. На сигналот и неговата референца им е доделен влезен канал. Со оваа влезна конфигурација, NI PCI-1200 може да следи четири диференцијални AI сигнали. Размислувањата за користење на режимот DIFF се дискутирани во Поглавје 3, Сигнални врски. Забележете дека патеката за враќање на сигналот е преку негативниот терминал на ampзајакнувач и преку канал 1, 3, 5 или 7, во зависност од тоа кој пар канали ќе го изберете.

 

3. Сигнални врски

Ова поглавје опишува како да се поврзат влезниот и излезниот сигнал со NI PCI-1200 преку приклучокот за влез/излез на уредот и ги детализира спецификациите за тајмингот на В/И.
Влезниот/излезен конекторот за NI PCI-1200 има 50 пинови кои можете да ги поврзете со додатоци со 50 пински.

I/O конектор
Слика 3-1 ги прикажува доделувањата на пиновите за NI PCI-1200 I/O конекторот. Внимание Не треба надворешно да возите DIO линии додека компјутерот е исклучен; тоа може да го оштети компјутерот. NI не е одговорен за каква било штета што произлегува од сигналните врски што ги надминуваат овие максимални оценки. Поврзувањата, вклучително и поврзувањето на сигналите за напојување со земјата и обратно, што надминуваат која било од максималните оценки на влезни или излезни сигнали на NI PCI-1200 може да го оштетат NI PCI-1200 и компјутерот.

Поглавје 3 Сигнални врски

СЛИКА 10 NI PCI 1200 IO приклучоци за иглички задачи.JPG

Слика 3-1. NI PCI-1200 I/O конектор Пински задачи

Описи за поврзување на сигналот
Следната табела ги опишува пиновите на конекторот на влезниот/излезен конекторот NI PCI-1200 по број на пиновите и го дава името на сигналот и описот на секој пин на конектор за сигнал.

Табела 3-1. Описи на сигнали за пиновите на NI PCI-1200 I/O конектор

СЛИКА 11 Описи за поврзување на сигналот.JPG

СЛИКА 12 Описи за поврзување на сигналот.JPG

СЛИКА 13 Описи за поврзување на сигналот.JPG

СЛИКА 14 Описи за поврзување на сигналот.JPG

Пиновите на конекторот се групирани во AI сигнални пинови, AO сигнални пинови, DIO сигнални пинови, TIO сигнални пинови и приклучоци за напојување. Следните делови ги опишуваат упатствата за поврзување на сигналот за секоја од овие групи.

Врски на аналогни влезни сигнали
Пиновите од 1 до 8 се иглички за AI сигнал за 12-битниот ADC. Пин 9, AISENSE/AIGND, е аналоген заеднички сигнал. Можете да го користите овој пин за општо аналогно напојување за заземјување на NI PCI-1200 во режим RSE или како повратна патека во режим NRSE. Пин 11, AGND, е повратна точка на пристрасната струја за диференцијални мерења. Пиновите од 1 до 8 се врзани за осумте ВИ канали со еден крај на влезниот мултиплексер преку отпорници од серијата 4.7 kΩ. Пиновите 2, 4, 6 и 8 и исто така врзани за влезен мултиплексер за DIFF режим.

Опсегот на сигналот за влезовите ACH<7..0> при сите можни засилувања се прикажани во табелите 3-2 и 3-3. Надминувањето на опсегот на влезниот сигнал нема да го оштети влезното коло се додека максималната јачина на влезниот влезtage рејтинг од ±35 V или исклучен волtagоценката ±25 V не е надмината. NI PCI-1200 е загарантирана да издржи влезови до максималната јачина на влезотtagе рејтинг.

Внимание Надминувањето на опсегот на влезниот сигнал ги искривува влезните сигнали. Надминување на максимумот
влез волtagоценката може да ги оштети уредот NI PCI-1200 и компјутерот. НИ не е одговорен
за каква било штета што произлегува од таквите сигнални врски.

Табела 3-2. Опсег на биполарен аналоген влезен сигнал наспроти засилување

СЛИКА 15 Опсег на биполарен аналоген влезен сигнал наспроти засилување.JPG

Табела 3-3. Опсег на униполарен аналоген влезен сигнал наспроти засилување

СЛИКА 16 Опсег на биполарен аналоген влезен сигнал наспроти засилување.JPG

Како ќе ги поврзувате сигналите со вештачка интелигенција со NI PCI-1200 зависи од тоа како ќе го конфигурирате струјното коло NI PCI-1200 AI и од типот на изворот на влезниот сигнал. Со различни конфигурации NI PCI-1200, можете да ја користите инструментацијата NI PCI-1200 ampлафич на различни начини. Слика 3-2 покажува дијаграм на инструментацијата NI PCI-1200 ampживописен.

СЛИКА 17 NI PCI-1200 Инструментација Ampзалажувач.JPG

Слика 3-2. НУ PCI-1200 Инструментација Ampживописен

Инструментацијата NI PCI-1200 ampлафијаторот применува добивка, заеднички режим волtage отфрлање и висока влезна импеданса на AI сигналите поврзани со NI PCI-1200. Сигналите се насочени кон позитивните и негативните влезови на инструментацијата ampзајакнувач преку влезни мултиплексери на уредот. Инструментацијата ampлафијаторот конвертира два влезни сигнали во сигнал што е разликата помеѓу двата влезни сигнали помножена со поставката за засилување на ampлафич. На ampизлез на залажувачот voltage се упатува на заземјувањето NI PCI-1200. NI PCI-1200 ADC ја мери оваа излезна јачинаtagд кога врши A/D конверзии.

Сите сигнали мора да се упатуваат на заземјување, или на изворниот уред или на NI PCI-1200. Ако имате лебдечки извор, мора да користите влезна врска со референца за заземјување на NI PCI-1200. Ако имате заземјен извор, користете нереферентна влезна врска на NI PCI-1200.

Видови извори на сигнал
Кога го конфигурирате режимот на влез на NI PCI-1200 и правите поврзувања со сигналот, прво утврдете дали изворот на сигналот лебди или е референциран за заземјување. Овие два типа сигнали се опишани во следните делови.

Пловечки извори на сигнал
Пловечки извор на сигнал не е поврзан на кој било начин со системот за заземјување на зградата, туку има изолирана референтна точка за заземјување. Некои бившиampИзворите на лебдечки сигнал се излези од трансформатори, термопарови, уреди на батерии, излези на оптички изолатор и изолација ampказните за слободни животи.

Поврзете ја референцата за заземјување на пловечки сигнал со заземјувањето NI PCI-1200 AI за да воспоставите локална или внатрешна референца за сигналот. Во спротивно, измерениот влезен сигнал варира или се чини дека лебди. Инструмент или уред кој обезбедува изолиран излез спаѓа во категоријата извор на лебдечки сигнал.

Извори на сигнал референцирани со земја
Изворот на сигнал референциран на земја е поврзан на некој начин со заземјувањето на градежниот систем и затоа е веќе поврзан со заедничка точка за заземјување во однос на NI PCI-1200, под претпоставка дека компјутерот е вклучен во истиот систем за напојување. Неизолираните излези на инструментите и уредите што се приклучуваат на системот за напојување на зградата спаѓаат во оваа категорија. Разликата во потенцијалот за заземјување помеѓу два инструменти поврзани со истиот систем за напојување на зградата е вообичаено помеѓу 1 и 100 mV, но може да биде многу поголема ако дистрибутивните кола се неправилно поврзани. Упатствата за поврзување што следат за заземјените извори на сигнал ја елиминираат оваа разлика на потенцијалот за заземјување од измерениот сигнал.

Забелешка Ако ги напојувате и NI PCI-1200 и компјутерот со лебдечки извор на енергија
(како батерија), системот може да лебди во однос на заземјувањето. Во овој случај, третирајте ги сите
на изворите на сигналот како лебдечки извори.

Конфигурации за внесување
Можете да го конфигурирате NI PCI-1200 за режим на влез RSE, NRSE или DIFF. Следниве делови ја разгледуваат употребата на единечни и диференцијални мерења и размислувања за мерење и на лебдечки и на земјени извори на сигнал. Табелата 3-4 ги сумира препорачаните влезни конфигурации за двата типа на извори на сигнал.

Табела 3-4. Резиме на аналогни влезни врски

СЛИКА 18 Резиме на аналогни влезни врски.JPG

СЛИКА 19 Резиме на аналогни влезни врски.JPG

Размислувања за диференцијално поврзување (конфигурација DIFF)
Диференцијални врски се оние во кои секој NI PCI-1200 AI сигнал има свој референтен сигнал или патека за враќање на сигналот. Овие врски се достапни кога ќе го конфигурирате NI PCI-1200 во режимот DIFF. Секој влезен сигнал е врзан за позитивниот влез на инструментацијата ampзајакнувачот, а неговиот референтен сигнал, или враќање, е поврзан со негативниот влез на инструментацијата ampживописен.

Кога го конфигурирате NI PCI-1200 за влез DIFF, секој сигнал користи два од влезовите на мултиплексерот - еден за сигналот и еден за неговиот референтен сигнал.
Затоа, само четири AI канали се достапни кога се користи режимот DIFF.
Користете го режимот за внесување DIFF кога е присутна некоја од следниве услови:

  • Влезните сигнали се на ниско ниво (помалку од 1 V).
  • Каблите што ги поврзуваат сигналите со NI PCI-1200 се поголеми од 10 стапки.
  • Секој од влезните сигнали бара посебна референтна точка за заземјување или повратен сигнал.
  • Сигналот води низ бучни средини.

Врските со диференцијални сигнали го намалуваат примањето на шумот и го зголемуваат отфрлањето на сигналот и бучавата во заеднички режим. Со овие врски, влезните сигнали можат да лебдат во границите на заедничкиот режим на влезната инструментација ampживописен.

Диференцијални врски за заземјени извори на сигнал
Слика 3-3 покажува како да поврзете извор на сигнал референциран за заземјување со NI PCI-1200 конфигуриран за режим на влез DIFF. Инструкциите за конфигурација се во делот Конфигурација на аналогни I/O во Поглавје 2, Инсталирање и конфигурирање на NI PCI-1200.

СЛИКА 20 Диференцијални влезни врски за заземјени извори на сигнал.JPG

Слика 3-3. Диференцијални влезни врски за заземјени извори на сигнал

Со овој тип на поврзување, инструментацијата ampлајфикаторот ги отфрла и шумот на заедничкиот режим во сигналот и разликата во потенцијалот за заземјување помеѓу изворот на сигналот и заземјувањето NI PCI-1200 (прикажано како Vcm на слика 3-3).

Диференцијални врски за извори на лебдечки сигнали
Слика 3-4 покажува како да поврзете извор на лебдечки сигнал со NI PCI-1200 конфигуриран за режим на влез DIFF. Инструкциите за конфигурација се во делот Конфигурација на аналогни I/O во Поглавје 2, Инсталирање и конфигурирање на NI PCI-1200.

СЛИКА 21 Диференцијални влезни врски за лебдечки извори.JPG

Слика 3-4. Диференцијални влезни врски за лебдечки извори

Отпорниците од 100 kΩ прикажани на слика 3-4 создаваат повратен пат до земјата за пристрасни струи на инструментацијата ampлафикатор. Ако нема повратна патека, инструментацијата ampструите на пристрасноста на лајфикаторот наплаќаат заскитани капацитети, што резултира со неконтролирано движење и можна заситеност во ampживописен.
Вообичаено, се користат вредности од 10 до 100 kΩ.

Отпорник од секој влез до земја, како што е прикажано на слика 3-4, обезбедува патеки за враќање на пристрасната струја за влезен сигнал поврзан со наизменична струја.

Ако влезниот сигнал е поврзан со DC, потребен ви е само отпорник што го поврзува влезот на негативниот сигнал со земјата. Оваа врска не ја намалува влезната импеданса на каналот со вештачка интелигенција.

Размислувања за еднократна врска

Еднокрајните врски се оние во кои сите NI PCI-1200 AI сигнали се упатуваат на една заедничка основа. Влезните сигнали се врзани за позитивниот влез на инструментацијата ampлајфикатор, а заедничката точка е врзана за негативниот влез на инструментацијата ampживописен.

Кога NI PCI-1200 е конфигуриран за режим на влез со еден крај (NRSE или RSE), достапни се осум AI канали. Користете еднократни влезни врски кога сите влезни сигнали ги исполнуваат следните услови:

• Влезните сигнали се на високо ниво (поголемо од 1 V).
• Каблите што ги поврзуваат сигналите со NI PCI-1200 се помали од 10 стапки.
• Сите влезни сигнали споделуваат заеднички референтен сигнал (на изворот).

Ако некој од претходните критериуми не е исполнет, користете ја влезната конфигурација DIFF.

Со софтвер може да го конфигурирате NI PCI-1200 за два типа на еднократни врски, конфигурација RSE и конфигурација NRSE. Користете ја конфигурацијата RSE за извори на лебдечки сигнал; во овој случај, NI PCI-1200 ја обезбедува референтната точка за заземјување за надворешниот сигнал. Користете ја конфигурацијата NRSE за извори на сигнал референцирани со земја; во овој случај, надворешниот сигнал обезбедува сопствена референтна точка на заземјување и NI PCI-1200 не треба да ја снабдува.

Еднокрајни врски за извори на лебдечки сигнал (конфигурација RSE) Слика 3-5 покажува како да поврзете лебдечки извор на сигнал со NI PCI-1200 конфигуриран за режим RSE. Конфигурирајте го колото NI PCI-1200 AI за влез RSE за да ги правите овие типови врски. Инструкциите за конфигурација се во делот Конфигурација на аналогни I/O во Поглавје 2, Инсталирање и конфигурирање на NI PCI-1200.

СЛИКА 22 Влезни врски со еден крај за извори на лебдечки сигнали.JPG

Еднократни врски за заземјени извори на сигнал (конфигурација NRSE)

Ако мерите заземјен извор на сигнал со конфигурација со еден крај, конфигурирајте го NI PCI-1200 во влезната конфигурација NRSE. Сигналот е поврзан со позитивниот влез на инструментацијата NI PCI-1200 ampлафикаторот и референцата за локална заземјување на сигналот е поврзана со негативниот влез на инструментацијата NI PCI-1200 ampлафикатор. Затоа, поврзете ја точката на заземјување на сигналот со пинот AISENSE. Секоја потенцијална разлика помеѓу заземјувањето NI PCI-1200 и заземјувањето на сигналот се појавува како сигнал со заеднички режим и на позитивните и на негативните влезови на инструментацијата ampлафикатор и затоа е отфрлен од страна на ampлафикатор. Од друга страна, ако влезното коло на NI PCI-1200 е упатено на заземјување, како на пример во конфигурацијата RSE, оваа разлика во потенцијалите за заземјување
се јавува како грешка во измерениот волtage.

Слика 3-6 покажува како да поврзете заземјен извор на сигнал со NI PCI-1200 конфигуриран во режим на влез NRSE. Упатствата за конфигурација се вклучени во делот Конфигурација на аналогни I/O во Поглавје 2, Инсталирање и конфигурирање на NI PCI-1200.

СЛИКА 23 Влезни врски со еден крај за заземјени извори на сигнал.JPG

Слика 3-6. Еднокрајни влезни врски за заземјени извори на сигнал

Размислувања за отфрлање на сигналот во заеднички режим
На сликите 3-4 и 3-6 се прикажани врски за извори на сигнал кои се веќе референцирани до некоја заземјена точка во однос на NI PCI-1200. Во овие случаи, инструментацијата ampлафикаторот може да отфрли кој било томtage предизвикано од разликите во потенцијалот на земјата помеѓу изворот на сигналот и NI PCI-1200. Покрај тоа, со диференцијални влезни врски, инструментацијата ampлајфикаторот може да го отфрли подигањето на шум во вообичаениот режим во каблите што ги поврзуваат изворите на сигналот со NI PCI-1200.

Опсегот на влез во заеднички режим на инструментацијата NI PCI-1200 ampзајакнувачот е големината на најголемиот сигнал со заеднички режим што може да се отфрли.

Опсегот на влез во заеднички режим за NI PCI-1200 зависи од големината на диференцијалниот влезен сигнал, Vdiff = (Vin+) – (Vin–) и поставката за засилување на инструментацијата ampлафикатор. Во униполарен режим, опсегот на диференцијален влез е 0 до 10 V. Во биполарен режим, опсегот на диференцијалниот влез е –5 до +5 V. Влезовите треба да останат во опсег од –5 до 10 V и во биполарниот и во униполарниот режим.

Врски на аналогни излезни сигнали
Пиновите од 10 до 12 на конекторот за влез/излез се иглички за сигнал AO.
Пиновите 10 и 12 се сигналните пинови DAC0OUT и DAC1OUT. DAC0OUT
е томtage излезен сигнал за AO канал 0. DAC1OUT е волtage излезен сигнал за AO канал 1.
Пин 11, AGND, е референтна точка на земјата за каналите AO и AI.
Следниве излезни опсези се достапни:

• Биполарен излез: ±5 V1
• Униполарен излез: 0 до 10 V1

Слика 3-7 покажува како да се направат врски со AO сигнал.

СЛИКА 24 Врски на аналогни излезни сигнали.JPG

Слика 3-7. Врски на аналогни излезни сигнали

Дигитални В/И сигнални врски
Пиновите од 13 до 37 на конекторот за влез/излез се пинови на сигналот DIO. DIO на NI PCI-1200 го користи интегрираното коло 82C55A. 82C55A е периферен интерфејс за општа намена кој содржи 24 програмабилни I/O пинови.
Овие пинови ги претставуваат трите 8-битни порти (PA, PB и PC) на 82C55A. Пиновите 14 до 21 се поврзани со дигиталните линии PA<7..0> за DIO порта А. Пиновите 22 до 29 се поврзани со дигиталните линии PB<7..0> за DIO портата B. Пиновите 30 до 37 се поврзани на дигиталните линии PC<7..0> за DIO порта C. Пинот 13, DGND, е дигитален заземјувачки пин за сите три DIO порти. Видете во Додаток А, Спецификации, за сигнал томtagд и тековните спецификации.

Следниве спецификации и оценки важат за линиите DIO.
Сите волtages се во однос на DGND.

Логички влезови и излези

СЛИКА 25 Логички влезови и излези.JPG

СЛИКА 26 Дигитални IO врски.JPG

Слика 3-8. Дигитални В/И врски

На слика 3-8, портата A е конфигурирана за дигитален излез, а портите B и C се конфигурирани за дигитален влез. Апликациите за дигитален влез вклучуваат примање

TTL сигнали и сензорни состојби на надворешниот уред, како што е состојбата на прекинувачот на Слика 3-8. Апликациите за дигитален излез вклучуваат испраќање TTL сигнали и возење надворешни уреди, како што е ЛЕР на Слика 3-8.

Врски со пинови на портата C
Сигналите доделени на портата C зависат од режимот во кој е програмиран 82C55A. Во режимот 0, портата C се смета за две 4-битни I/O порти. Во режимите 1 и 2, портата C се користи за сигнали за статус и ракување со измешани два или три влезни/излезни бита. Табела 3-5 ги сумира доделените сигнали на портата C за секој програмабилен режим.

Табела 3-5. Порта C назначувања на сигнали

СЛИКА 27 Порта C Сигнални задачи.JPG

Приклучоци за напојување
Пинот 49 од конекторот за влез/излез се снабдува +5 V од напојувањето на компјутерот преку осигурувач што се ресетира. Осигурувачот автоматски се ресетира во рок од неколку секунди откако ќе се отстрани состојбата со прекумерна струја. Пинот 49 е упатен на DGND и можете да го користите +5 V за напојување на надворешни дигитални кола.
• Моќност: 1 А на +4.65 до +5.25 V

икона за предупредување Внимание Не поврзувајте го овој игла за напојување од +5 V директно со аналогно или дигитално заземјување или со која било друга јачинаtagе извор на NI PCI-1200 или кој било друг уред. Со тоа може да се оштети
NI PCI-1200 или компјутерот. НИ не одговара за каква било штета поради неправилно напојување
врски.

DAQ и врски со сигнал за тајмингот за општа намена
Пиновите 38 до 48 на конекторот за влез/излез се приклучоци за TIO сигнали. Влезот/излезот за тајминг NI PCI-1200 користи две интегрирани кола со бројач/тајмер 82C53. Едното коло, означено со 82C53(A), се користи исклучиво за тајмингот DAQ, а другото, 82C53(B), е достапно за општа употреба. Користете ги пиновите 38 до 40 и пиновите 43 за да пренесувате надворешни сигнали за тајмингот DAQ. Овие
сигналите се објаснети во делот DAQ Timeming Connections. Пиновите 41 до 48 носат временски сигнали за општа намена од 82C53(B). Овие сигнали се објаснети во делот Врски на сигнали за општа намена.

DAQ Временски врски
Секое коло 82C53 бројач/тајмер содржи три бројачи. Бројачот 0 на бројачот/тајмерот 82C53(A), познат како A0, е какоampле-интервал бројач во темпирани A/D конверзии. Бројачот 1 на бројачот/тајмерот 82C53(A), познат како A1, е какоampбројач при контролирани конверзии на A/D. Затоа, бројачот А1 го запира собирањето податоци по претходно дефиниран број sampлес. Овие бројачи не се достапни за општа употреба.

Наместо бројач A0, можете да користите EXTCONV* за надворешно временско конверзии. Слика 3-9 ги прикажува временските барања за влезот EXTCONV*. Конверзија на A/D се иницира со пад на работ на EXTCONV*.

 

Слика 3-9. EXTCONV* Тајминг на сигналот

СЛИКА 28 EXTCONV Тајминг на сигналот..JPG

Надворешниот контролен сигнал EXTTRIG може или да започне DAQ секвенца или да ја прекине тековната DAQ секвенца во зависност од режимот - посттригер (POSTTRIG) или предактиватор (PRETRIG). Овие режими се избираат со софтвер.

Во режимот POSTTRIG, EXTTRIG служи како надворешен активирач кој иницира DAQ секвенца. Кога користите бројач A0 на време sampво интервали, растечкиот раб на EXTTRIG го започнува бројачот A0 и секвенцата DAQ. Кога користите EXTCONV* за време sampВо интервали, стекнувањето податоци е овозможено на растечкиот раб на EXTTRIG проследено со растечкиот раб на EXTCONV*. Првата конверзија се случува на следниот опаѓачки раб на EXTCONV*. Понатамошните транзиции на линијата EXTTRIG немаат ефект додека не се воспостави нова DAQ секвенца.

Слика 3-10 покажува можна контролирана DAQ секвенца користејќи EXTCONV* и EXTTRIG. Надојдениот раб на EXTCONV* што овозможува надворешни конверзии мора да се случи минимум 50 ns по растечкиот раб на EXTTRIG. Првата конверзија се случува на следниот опаѓачки раб на EXTCONV*.

СЛИКА 29 Посттригер DAQ Време.JPG

Слика 3-10. Посттригер DAQ Тајминг

Во режимот PRETRIG, EXTTRIG служи како предактивирачки сигнал. Податоците се добиваат и пред и откако ќе се појави сигналот EXTTRIG. А/Д конверзиите се овозможени со софтвер, што ја иницира операцијата DAQ.

Сепак, сampбројачот не се стартува додека влезот EXTTRIG не почувствува растечки раб. Конверзиите остануваат овозможени до сampбројачот брои до нула. Може да стекнете до 65,535 сamples по стоп активирањето. Бројот на сampСтекнатите пред активирањето се ограничени само со големината на меморискиот бафер достапен за аквизиција на податоци.

Слика 3-11 ја прикажува секвенцата на тајминг DAQ пред активирањето со помош на EXTTRIG и EXTCONV*. Операцијата DAQ е иницирана преку софтвер.

Забелешка Сampбројачот е програмиран да дозволува пет конверзии по порастот
работ на сигналот EXTTRIG. Дополнителни транзиции на линијата EXTTRIG немаат ефект
додека не иницирате нова DAQ секвенца.

СЛИКА 30 Предактивирање DAQ Тајминг.JPG

Слика 3-11. Предактивирајте DAQ Time

За собирање податоци за скенирање со интервал, бројачот B1 го одредува интервалот на скенирање. Наместо да користите бројач B1, можете надворешно да го темпирате интервалот на скенирање преку OUTB1. Ако надворешно време на сampво интервалот, треба и надворешно да го мерите интервалот на скенирање. Слика 3-12 покажува прampод операцијата DAQ за скенирање со интервал.

Интервалот на скенирање и сampинтервалот се темпира надворешно преку OUTB1 и EXTCONV*. Каналите 1 и 0 на влезните мултиплексери се скенираат еднаш за време на секој интервал на скенирање. Првиот раб на подигање на EXTCONV* мора да се појави минимум 50 ns по растечкиот раб на OUTB1. Првиот растечки раб на EXTCONV* по растечкиот раб на OUTB1 овозможува внатрешен GATE сигнал кој овозможува да се случат конверзии.

Првата конверзија потоа се случува на следниот опаѓачки раб на EXTCONV*. Сигналот GATE ги оневозможува конверзиите за остатокот од интервалот на скенирање откако ќе се скенираат саканите канали. За повеќе информации за интервалното скенирање, погледнете го делот Режим за стекнување на интервално скенирање од Поглавје 4, Теорија на работа.

СЛИКА 31 Време на сигнал за скенирање интервал.JPG

Слика 3-12. Време на сигнал за скенирање интервал

Користете го последниот надворешен контролен сигнал, EXTUPDATE*, за надворешно контролирање на ажурирањето на излезната јачинаtage од 12-битните DAC и/или да генерира надворешно темпиран прекин. Постојат два режими за ажурирање, итно ажурирање и одложено ажурирање. Во режимот за итно ажурирање, аналогниот излез се ажурира веднаш штом ќе се запише вредност на DAC. Ако го изберете режимот за одложено ажурирање, се запишува вредност на DAC; сепак, соодветниот DAC voltage не се ажурира додека не се почувствува ниско ниво на сигналот EXTUPDATE*. Понатаму, ако овозможите генерирање на прекини, се генерира прекин секогаш кога ќе се открие растечки раб на битот EXTUPDATE*.

Затоа, можете да вршите надворешно темпирано генерирање бранови форми управувано од прекини на NI PCI-1200. Линијата EXTUPDATE* е подложна на бучава предизвикана од линиите за префрлување и може да генерира лажни прекини. Треба да ја направите ширината на пулсот EXTUPDATE* што е можно пократка, но поголема од 50 ns.

Слика 3-13 ја илустрира тајмингот за генерирање на бранови форми користејќи го сигналот EXTUPDATE* и режимот за одложено ажурирање. DAC се ажурираат со високо ниво на сигналот DAC OUTPUT UPDATE, што во овој случај се активира со ниско ниво на линијата EXTUPDATE*. CNTINT е сигналот што го прекинува компјутерот. Овој прекин се генерира на растечкиот раб на EXTUPDATE*. DACWRT е сигналот кој запишува нова вредност на DAC.

СЛИКА 32 EXTUPDATE Време на сигнал за ажурирање на DAC излез..JPG

Слика 3-13. EXTUPDATE* Време на сигнал за ажурирање на излезот DAC
Апсолутниот макс волtagВлезен рејтинг за сигналите EXTCONV*, EXTTRIG, OUTB1 и EXTUPDATE* е –0.5 до 5.5 V во однос на DGND.

За повеќе информации во врска со различните начини на прибирање податоци и аналоген излез, погледнете во Поглавје 4, Теорија на работа или во документацијата NI-DAQ.

Врски на сигнали за тајминг за општа намена
Сигналите за општа намена ги вклучуваат сигналите GATE, CLK и OUT за трите бројачи 82C53(B). Бројачот/тајмерите 82C53 може да се користат за апликации за општа намена, како што се генерирање пулсни и квадратни бранови, броење настани и мерење на ширина на импулси, временски протек и фреквенција. За овие апликации, CLK и GATE сигналите на конекторот I/O ги контролираат бројачите. Единствен исклучок е бројачот B0, кој има внатрешен такт од 2 MHz.

За да се изврши генерирање на пулс и квадратни бранови, програмирајте бројач за да генерира временски сигнал на излезниот пин OUT. За да извршите броење настани, програмирајте бројач за броење на рабовите што се зголемуваат или паѓаат применети на кој било од влезовите 82C53 CLK, а потоа прочитајте ја вредноста на бројачот за да го одредите бројот на рабовите што се појавиле. Можете да ја овозможите или оневозможите операцијата за броење со контролирање на влезот на портата. Слика 3-14 ги прикажува врските за типична операција за броење настани во која се користи прекинувач за вклучување и исклучување на бројачот.

СЛИКА 33 Апликација за броење настани со надворешен прекинувач Gating.JPG

Слика 3-14. Апликација за броење настани со надворешен преклопник

Мерењето на широчината на пулсот се врши со ниво на капак. Пулсот што сакате да го измерите се применува на влезот на бројачот GATE. Бројачот е натоварен со познатото броење и е програмиран да одбројува додека сигналот на влезот GATE е висок. Ширината на пулсот е еднаква на разликата на бројачот (вчитаната вредност минус вредноста за читање) помножена со периодот CLK.

Изведете мерење на временско заостанување со програмирање бројач што ќе биде затворен со рабовите. На влезот на бројачот GATE се нанесува раб за да се стартува бројачот. Програмирајте го бројачот да почне да брои откако ќе добие раб од низок до висок. Временскиот истек од приемот на работ е еднаков на разликата во бројачот (вчитаната вредност минус прочитаната вредност) помножена со периодот CLK.

За да извршите мерење на фреквенцијата, програмирајте бројач да биде закован на ниво и избројте го бројот на рабовите што паѓаат во сигналот што се применува на влезот CLK. Сигналот на портата што се применува на бројачот GATE влез е со познато времетраење. Во овој случај, програмирајте го бројачот да ги брои рабовите што паѓаат на влезот CLK додека се применува портата. Фреквенцијата на влезниот сигнал тогаш е еднаква на вредноста на броењето поделена со периодот на портата. Слика 3-15 ги прикажува врските за апликација за мерење на фреквенција. Можете исто така да користите втор бројач за да генерирате сигнал за портата во оваа апликација. Ако користите втор бројач, мора надворешно да го превртите сигналот.

СЛИКА 34 Апликација за мерење на фреквенција.JPG

Слика 3-15. Апликација за мерење на фреквенција

Сигналите GATE, CLK и OUT за бројачите B1 и B2 се достапни на I/O конекторот. Пиновите GATE и CLK внатрешно се повлекуваат до +5 V преку отпорник од 100 kΩ. Видете во Додаток А, Спецификации, за сигнал томtagд и тековните спецификации.

СЛИКА 35 Апликација за мерење на фреквенција.JPG

СЛИКА 36 Апликација за мерење на фреквенција.JPG

Слика 3-16 ги прикажува временските барања за влезните сигнали GATE и CLK и временските спецификации за излезните сигнали 82C53 OUT.

СЛИКА 37 Сигнали за тајминг за општа намена.JPG

Слика 3-16. Сигнали за тајминг за општа намена

Сигналите GATE и OUT на Слика 3-16 се упатуваат на растечкиот раб на сигналот CLK.

Временски спецификации
Користете ги линиите за ракување STB* и IBF за да ги синхронизирате влезните преноси.
Користете ги линиите за ракување OBF* и ACK* за да ги синхронизирате излезните преноси.
Следниве сигнали се користат во дијаграмите за време на режимот.

Табела 3-6. Имиња на сигнали што се користат во тајмингот дијаграми

СЛИКА 38 Имиња на сигнали кои се користат во тајминг дијаграми.JPG

Режим 1 Влезен тајминг
Спецификациите за време за влезен пренос во режим 1 се како што следува.

СЛИКА 39 Режим 1 Влезен тајминг.JPG

Слика 3-17. Режим 1 Временски спецификации за влезни преноси

Режим 1 Излезен тајминг
Спецификациите за тајминг за излезен пренос во режим 1 се како што следува.

СЛИКА 40 Режим 1 Временски спецификации за излезни преноси.JPG

Слика 3-18. Режим 1 Временски спецификации за излезни преноси

Режим 2 Двонасочно тајмирање
Спецификациите на времето за двонасочни преноси во режим 2 се како што следува.

СЛИКА 41 Режим 2 Временски спецификации за двонасочни преноси.JPG

Слика 3-19. Режим 2 Временски спецификации за двонасочни преноси

 

4. Теорија на операција

Ова поглавје ја објаснува работата на секоја функционална единица на NI PCI-1200.

Функционално завршеноview
Блок-дијаграмот на Слика 4-1 покажува функционално надview на уредот.

СЛИКА 42 Функционално надview.JPG

Слика 4-1. Блок дијаграм NI PCI-1200

Главните компоненти на NI PCI-1200 се како што следува:
• MITE PCI интерфејс кола
• ТИО кола
• кола со вештачка интелигенција
• кола на AO

• DIO кола
• Коло за калибрација

Внатрешните податоци и контролните магистрали ги поврзуваат компонентите. Остатокот од ова поглавје ја објаснува теоријата на работа на секоја NI PCI-1200 компоненти. Колото за калибрација е дискутирано во Поглавје 5, Калибрација.

Коло за интерфејс PCI
Колото за интерфејс NI PCI-1200 се состои од интерфејс чип MITE PCI и логички чип за дигитална контрола. Чипот за интерфејс MITE PCI обезбедува механизам за NI PCI-1200 да комуницира со магистралата PCI. Тоа е интегрирано коло за специфични апликации (ASIC) дизајнирано од NI специјално за стекнување податоци. Логичкиот чип за дигитална контрола го поврзува чипот за интерфејс MITE PCI со остатокот од уредот. NI PCI-1200 е целосно усогласен со PCI Local Bus Specification, Revision 2.2. Затоа, адресата на основната меморија и нивото на прекин за уредот се складираат во чипот за интерфејс MITE PCI при вклучување. Не треба да поставувате никакви прекинувачи или џемпери. PCI магистралата е способна за 8-битни, 16-битни или 32-битни преноси, но NI PCI-1200 користи само 8-битни преноси.

СЛИКА 43 PCI интерфејс коло.JPG

Слика 4-2. Коло за интерфејс PCI

NI PCI-1200 генерира прекин во следните пет случаи (секој од овие прекини е индивидуално овозможен и исчистен):
• Кога една A/D конверзија може да се прочита од A/D FIFO меморијата
• Кога A/D FIFO е полуполна
• Кога операцијата DAQ ќе заврши, вклучително и кога ќе се појави грешка OVERFLOW или OVERRUN
• Кога колото DIO генерира прекин
• Кога ќе се детектира сигнал на растечкиот раб на сигналот за ажурирање на DAC

Тајминг
NI PCI-1200 користи две интегрирани кола со бројач/тајмер 82C53 за внатрешно тајмирање DAQ и DAC и за функции за тајмирање на В/И за општа намена. Слика 4-3 покажува блок дијаграм на двете групи на временски кола (контра-групи А и Б).

СЛИКА 44 Временско коло.JPG

Слика 4-3. Временско коло

Секој 82C53 содржи три независни 16-битни бројачи/тајмери ​​и еден 8-битен регистар на режими. Секој бројач има влезен пин CLK, влезен пин GATE и излезен пин OUT. Можете да ги програмирате сите шест бројачи/тајмери ​​да работат во неколку режими на тајминг.

Првата група бројачи/тајмери, групата А, ги вклучува А0, А1 и А2. Можете да ги користите овие три бројачи за внатрешно DAQ и DAC тајминг или можете да ги користите трите надворешни временски сигнали, EXTCONV*, EXTTRIG и EXTUPDATE*, за тајминг DAQ и DAC.

Втората група бројачи/тајмери, група Б, ги вклучува B0, B1 и B2.

Можете да ги користите бројачите B0 и B1 за внатрешно тајмирање DAQ и DAC, или можете да го користите надворешниот сигнал за тајминг CLKB1 за AI тајмингот. Ако не ги користите бројачите B0 и B1 за внатрешно мерење, можете да ги користите овие бројачи како бројачи/тајмери ​​за општа намена. Бројачот Б2 е резервиран за надворешна употреба како бројач/тајмер за општа намена.

За подетален опис на групата бројачи А и бројачите B0 и B1, погледнете ги деловите Аналоген влез и Аналоген излез.

Аналоген влез
NI PCI-1200 има осум канали на аналоген влез со
софтверски програмирана добивка и 12-битна A/D конверзија. NI PCI-1200, исто така, содржи кола за тајминг DAQ за автоматско тајмирање на повеќекратни конверзии на A/D и вклучува напредни опции како што се надворешно активирање, затворање и такт. Слика 4-4 покажува блок дијаграм на струјното коло на вештачката интелигенција.

СЛИКА 45 Аналогно влезно коло.JPG

Слика 4-4. Аналогно влезно коло

Аналогно влезно коло
Колото за вештачка интелигенција се состои од два влезни мултиплексери со вештачка интелигенција, коло за избор на бројачи/добивка на мултиплексер (mux), програмски софтверски засилувач ampзајакнувач, 12-битен ADC и 16-битна FIFO меморија со продолжен знак. Еден од влезните мултиплексери има осум AI канали (канали од 0 до 7). Другиот мултиплексер е поврзан со каналите 1, 3, 5 и 7 за диференцијален режим. Влезните мултиплексери обезбедуваат влезен прекумерен волуменtagд заштита од ±35 V вклучено и ±25 V исклучено.

Бројачите на mux ги контролираат влезните мултиплексери. NI PCI-1200 може да врши или едноканално стекнување податоци или повеќеканално скенирани податоци. Овие два режими се избираат со софтвер. За едноканално стекнување податоци, изберете го каналот и добијте пред да започнете со собирање податоци. Овие поставки за засилување и мултиплексер остануваат константни во текот на целиот процес на DAQ. За повеќеканално собирање скенирани податоци, изберете го највисокиот нумериран канал и добијте пред да започнете со собирање податоци. Потоа бројачот mux се намалува од највисоко нумерираниот канал до каналот 0 и го повторува процесот. Така, можете да скенирате од два до осум канали. Забележете дека ја користите истата поставка за засилување за сите канали во низата на скенирање.

Програмабилната добивка ampзајакнувачот применува засилување на влезниот сигнал, овозможувајќи да биде влезен аналоген сигнал ampлификуван пред да биде сampводени и конвертирани, со што се зголемува резолуцијата и точноста на мерењето. Инструментацијата ampзасилувачот може да се избере со софтвер. NI PCI-1200 обезбедува добивки од 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100.

Колото за претопување, кога е овозможено, додава приближно 0.5 LSBrms бел Гаусовиот шум на сигналот што треба да се конвертира во ADC. Овој додаток е корисен за апликации кои вклучуваат просек, за да се зголеми резолуцијата на NI PCI-1200 на повеќе од 12 бита, како кај калибрацијата. Во такви апликации, кои често се со пониска фреквенција по природа, модулацијата на бучавата е намалена и диференцијалната линеарност се подобрува со додавање на дитер. За 12-битни апликации со голема брзина кои не вклучуваат просек, треба да го оневозможите dither бидејќи само додава шум.

Кога правите мерења со еднонасочна струја, како на пр. кога го калибрирате уредот, овозможете изместување и просечни околу 1,000 точки за да се направи едно отчитување. Овој процес ги отстранува ефектите од 12-битната квантизација и го намалува шумот од мерењето, што резултира со подобрена резолуција. Дитер, или додаток на бел шум, има ефект на принудување на квантизацискиот шум да стане случајна променлива со нулта средна вредност наместо детерминистичка функција на влезот.

NI PCI-1200 користи ADC со последователно приближување од 12 бити. 12-битната резолуција на бројачот му овозможува да го реши својот влезен опсег во 4,095 различни чекори. ADC има влезни опсези од ±5 V и од 0 до 10 V. Кога ќе заврши конверзијата A/D, ADC го пресметува резултатот во A/D FIFO. A/D FIFO е широк 16 бита и длабок 4,096 зборови. Овој FIFO служи како тампон на ADC. A/D FIFO може да собере до 4,096 A/D вредности на конверзија пред да се изгубат какви било информации, со што ќе му се овозможи на софтверот одредено време да го достигне хардверот. Ако складирате повеќе од 4,096 вредности во A/D FIFO пред да прочитате од него, се јавува состојба на грешка наречена A/D FIFO overflow и ги губите информациите за конверзија на A/D.

Излезот на ADC може да се толкува како директно бинарен или комплемент од два, во зависност од тоа која шема за кодирање ќе ја изберете. Директно бинарно е препорачаната шема за кодирање за режим на униполарен влез. Со оваа шема, податоците на ADC се толкуваат како 12-битен директен бинарен број со опсег од 0 до +4,095. Надополнување на Two е препорачаната шема за кодирање за биполарен режим на внесување. Со оваа шема, податоците на ADC се толкуваат како 12-битен двоен комплемент број со опсег од -2,048 до +2,047. Излезот ADC потоа се продолжува со знак на 16 бита, предизвикувајќи додавање на водечка 0 или водечка F (хексадечна), во зависност од кодирањето и знакот. Така, вредностите на податоците прочитани од FIFO се широки 16-бити.

DAQ операции
Овој прирачник ја користи фразата операција за собирање податоци (скратено како операција DAQ) за да се однесува на низа од темпирани A/D конверзии. NI PCI-1200 врши операции на DAQ во еден од трите режими: режим на контролирано стекнување, режим на стекнување слободно и режим на стекнување со интервално скенирање. NI PCI-1200 врши и едноканално и повеќеканално скенирање на податоци.

Колото за тајминг DAQ се состои од различни часовници и временски сигнали кои ја контролираат работата на DAQ. Тајмингот на DAQ се состои од сигнали кои иницираат операција DAQ, ги темпираат индивидуалните конверзии на A/D, ја насочуваат операцијата DAQ и генерираат часовници за скенирање. Операцијата DAQ може да се темпира или преку временските кола или преку надворешно генерирани сигнали. Овие два режими на тајминг можат да се конфигурираат со софтвер.

DAQ операциите се иницирани или надворешно преку EXTTRIG или преку софтверска контрола. Операцијата DAQ се прекинува или внатрешно со бројач A1 од колото бројач/тајмер 82C53 (A), кое го брои вкупниот број на sampпреземени за време на контролирана операција, или преку софтверска контрола во операција со слободен тек.

Контролиран режим на аквизиција
NI PCI-1200 користи два бројачи, бројач A0 и бројач A1, за извршување на операциите DAQ во режим на контролирано стекнување. Бројачот А0 брои sample интервали, додека бројачот А1 брои sampлес. Во операцијата DAQ на режим на контролирано стекнување, уредот врши одреден број конверзии, а потоа хардверот ги исклучува конверзиите. Бројачот А0 ги генерира импулсите за конверзија, а бројачот А1 го исклучува бројачот А0 откако ќе истече програмираното броење. Бројот на конверзии во операцијата DAQ на еден контролиран режим на стекнување е ограничен на 16-битен број (65,535 конверзии).

Режим на стекнување на интервално скенирање
NI PCI-1200 користи два бројачи за интервално скенирање на стекнување податоци. Бројачот B1 се користи за мерење на интервалот на скенирање. Брои A0 пати повеќе од sampле интервал. Во операциите на ВИ за скенирање со интервал, секвенците на скенирање се извршуваат во редовни, одредени интервали. Времето кое поминува помеѓу последователните скенирања во низата е sampле интервал. Времето што поминува помеѓу последователните секвенци на скенирање е интервалот на скенирање. ЛабораторијаVIEW, LabWindows/CVI, друг апликативен софтвер и NI-DAQ поддржуваат само повеќеканално скенирање интервали.

Бидејќи интервалното скенирање ви овозможува да одредите колку често се извршуваат секвенците за скенирање, корисно е за апликациите во кои треба даampле податоци во редовни, но релативно ретки интервали. За прampле, до сampод каналот 1, почекајте 12 μs, а потоа sampканал 0; и ако сакате да го повторувате овој процес на секои 65 ms, тогаш треба да ја дефинирате операцијата на следниов начин:

• Почетен канал: ch1 (што дава низа на скенирање „ch1, ch0“)
• Сampинтервал: 12 μs
• Интервал на скенирање: 65 ms

Првиот канал нема да биде сampдоведе до еден сampле интервал од пулсот на интервалот на скенирање. Бидејќи времето на конверзија на A/D е 10 μs, sampинтервалот мора да биде барем оваа вредност за да се обезбеди правилно функционирање.

Едноканално стекнување податоци

NI PCI-1200 извршува операција со вештачка интелигенција со еден канал со извршување на A/D конверзија на одреден канал на AI на секои sampле интервал.

С.ample интервал е износот на времето што поминува помеѓу последователни A/D конверзии. На сampЛе интервалот се контролира или надворешно со EXTCONV* или внатрешно со бројач A0 на временскиот круг. За да одредите операција со вештачка интелигенција со еден канал, изберете канал со вештачка интелигенција и поставка за засилување за тој канал.

Повеќеканално стекнување скенирани податоци
NI PCI-1200 извршува повеќеканална операција DAQ со постојано скенирање на низа канали со вештачка интелигенција (истото засилување се применува на секој канал во низата). Каналите се скенираат по опаѓачки последователен редослед; највисоко нумерираниот канал е почетниот канал, а каналот 0 е последниот канал во низата.

За време на секоја секвенца на скенирање, NI PCI-1200 прво го скенира почетниот канал (каналот со најголем број), потоа следниот канал со највисок број и така натаму додека не го скенира каналот 0. NI PCI-1200 ги повторува овие секвенци на скенирање додека операцијата DAQ е прекината.

За прampако каналот 3 е наведен како почетен канал, тогаш низата на скенирање е како што следува:
ch3, ch2, ch1, ch0, ch3, ch2, ch1, ch0, ch3, ch2, ...

За да ја одредите секвенцата на скенирање за повеќеканално скенирана операција со вештачка интелигенција, изберете го почетниот канал за низата на скенирање.

DAQ стапки
Максимални стапки на DAQ (број на сamples во секунда) се одредуваат со периодот на конверзија на ADC плус sampле-и-држете време на стекнување. За време на повеќеканалното скенирање, стапките на DAQ дополнително се ограничени со времето на смирување на влезните мултиплексери и програмабилното засилување ampлафикатор. Откако ќе се префрлат влезните мултиплексери, на ampЗајакнувачот мора да биде дозволено да се смири со вредноста на новиот влезен сигнал во рамките на 12-битна точност пред да извршите конверзија A/D, во спротивно нема да се постигне точност од 12-бита. Времето на смирување е функција од избраното засилување.

Табелата 4-1 го прикажува препорачаното време на смирување за секоја поставка за засилување при повеќеканално скенирање. Табелата 4-2 ги прикажува максималните препорачани стапки на DAQ и за едноканално и за повеќеканално стекнување податоци. За едноканално скенирање, оваа стапка е ограничена само со периодот на конверзија ADC плус sampвреме на стекнување le-and-hold, специфицирано на 10 μs. За повеќеканално стекнување податоци, набљудувањето на стапките на DAQ во Табела 4-2 обезбедува 12-битна резолуција. Хардверот е способен за повеќекратно скенирање со повисоки стапки од оние наведени во Табела 4-2, но 12-битната резолуција не е загарантирана.

СЛИКА 46.JPG

Препорачаните стапки на DAQ во Табела 4-2 претпоставуваат дека волtagE нивоата на сите канали вклучени во секвенцата на скенирање се во опсегот за даденото засилување и се управувани од извори со ниска импеданса.

Аналоген излез
NI PCI-1200 има два канали со 12-битен D/A излез. Секој AO канал може да обезбеди униполарен или биполарен излез. NI PCI-1200 исто така содржи временски кола за генерирање на бранови темпирани надворешно или внатрешно. Слика 4-5 го прикажува колото AO.

СЛИКА 47 Аналогно излезно коло.JPG

Слика 4-5. Аналогно излезно коло

Аналогно излезно коло
Секој AO канал содржи 12-битен DAC. DAC во секој AO канал генерира voltage пропорционално на внатрешната референца од 10 V помножена со 12-битниот дигитален код вчитан во DAC. волtagИзлезот e од двата DAC е достапен на пиновите DAC0OUT и DAC1OUT.

Можете да го програмирате секој DAC канал за униполарен волуменtage излез или биполарен волуменtage излезен опсег. Еднополарен излез дава излезна јачина на звукtagопсег од 0.0000 до +9.9976 V. Биполарниот излез дава излезна јачинаtagопсег од –5.0000 до +4.9976 V. За униполарен излез, излезот од 0.0000 V одговара на дигитален код од 0. За биполарен излез, излезот –5.0000 V одговара на дигитален код од F800 хексадецимален. Еден LSB е томtagПрираст што одговара на промената на LSB во дигиталниот код. За двата излеза:

СЛИКА 48.JPG

Тајминг на DAC
Постојат два режими во кои можете да го ажурирате DAC voltagес. Во режимот за итно ажурирање, излезот DAC voltage се ажурира веднаш штом ќе напишете на соодветниот DAC. Во режимот на одложено ажурирање, излезот DAC voltage не се менува додека не се открие ниско ниво или од бројачот A2 на временскиот круг или од EXTUPDATE*. Овој режим е корисен за генерирање бранови форми. Овие два режими се избираат со софтвер.

Дигитален влез/излез
Колото DIO има интегрирано коло 82C55A. 82C55A е програмабилен периферен интерфејс за општа намена кој содржи 24 програмабилни I/O пинови. Овие пинови ги претставуваат трите 8-битни I/O порти (A, B и C) на 82C55A, како и PA<0..7>, PB<0..7> и PC<0..7 > на NI PCI-1200 I/O конекторот. Слика 4-6 го прикажува колото DIO.

СЛИКА 49 Дигитален I O.JPG

Слика 4-6. Дигитално I/O коло

Сите три порти на 82C55A се компатибилни со TTL. Кога се овозможени, дигиталните излезни порти се способни да потонат струја од 2.5 mA и да набават струја од 2.5 mA на секоја линија DIO. Кога портите не се овозможени, линиите DIO дејствуваат како влезови со висока импеданса.

 

5. Калибрација

Ова поглавје ги разгледува процедурите за калибрација за аналогното В/И коло NI PCI-1200. Сепак, NI PCI-1200 е фабрички калибриран и NI може да го рекалибрира уредот доколку е потребно. За да ја одржите 12-битната точност на колата NI PCI-1200 AI и AO, рекалибрирајте во интервали од шест месеци.

Постојат четири начини да се изврши калибрација.

• Ако имате ЛабVIEW, користете го 1200 Calibrate VI. Овој VI се наоѓа во
палетата за калибрација и конфигурација.
• Ако имате LabWindows/CVI, користете ја функцијата Calibrate_1200.
• Доколку немате ЛабVIEW или LabWindows/CVI, користете ја функцијата NI-DAQ Calibrate_1200.
• Користете сопствено запишување на ниво на регистер на DAC за калибрација и EEPROM. (Користете го овој метод само ако NI-DAQ не го поддржува вашиот оперативен систем.)

За да калибрирате користејќи записи на ниво на регистар, треба да го користите NI PCI-1200
Прирачник за програмер на ниво на регистар.

NI PCI-1200 е софтверски калибриран. Процесот на калибрација вклучува читање на грешки за поместување и добивка од податочните области на AI и AO и запишување вредности на соодветните DAC за калибрација за да се поништат грешките. Постојат четири DAC за калибрација поврзани со колата за вештачка интелигенција и четири калибрациони DAC поврзани со колото AO. Откако ќе заврши процесот на калибрација, секоја DAC за калибрација е со позната вредност. Бидејќи овие вредности се губат кога уредот е исклучен, тие исто така се складираат во вградениот EEPROM за идна референца.

Фабричките информации зафаќаат половина од EEPROM и се заштитени со запишување. Долната половина од EEPROM содржи четири кориснички области за податоци за калибрација.

Кога NI PCI-1200 е вклучен или се менуваат условите под кои работи, мора да ги вчитате DAC-овите за калибрација со соодветните константи за калибрација.

Ако користите NI PCI-1200 со NI-DAQ, LabVIEW, LabWindows/CVI или друг апликативен софтвер, фабричките константи за калибрација автоматски се вчитуваат во DAC за калибрација првиот пат кога ќе се повика функцијата што се однесува на NI PCI-1200 и повторно секој пат кога ја менувате конфигурацијата (која вклучува засилување). Наместо тоа, можете да изберете да ги вчитате DAC за калибрација со константи за калибрација од корисничките области во EEPROM или можете да го рекалибрирате NI PCI-1200 и да ги вчитате овие константи директно во DAC за калибрација. Софтверот за калибрација е вклучен со NI PCI-1200 како дел од софтверот NI-DAQ.

Калибрација на повисоки добивки
NI PCI-1200 има максимална грешка на засилување од 0.8%. Ова значи дека ако уредот е калибриран со засилување од 1 и ако засилувањето се префрли на 100, максималната грешка од 32 LSB може да резултира со читање. Затоа, кога го рекалибрирате NI PCI-1200, треба да извршите калибрација на засилување на сите други засилувања (2, 5, 10, 20, 50 и 100) и да ги складирате соодветните вредности во областа со податоци за калибрација на корисничка добивка на EEPROM, со што се обезбедува максимална грешка од 0.02% при сите добивки. NI PCI-1200 е фабрички калибриран при сите засилувања, а NI-DAQ автоматски ги вчитува точните вредности во DAC-ите за калибрација секогаш кога менувате засилувања.

Барања за опрема за калибрација
Опремата што ја користите за калибрирање на NI PCI-1200 треба да има ±0.001% номинална точност, што е 10 пати попрецизно од NI PCI-1200. Сепак, опремата за калибрација со само четири пати поголема точност од NI PCI-1200 и ±0.003% номинална точност е прифатлива. Неточноста на опремата за калибрација резултира само со грешка при засилување; Поместувањето на грешката не е засегнато.
Калибрирајте го NI PCI-1200 со точност на мерење од ±0.5 LSB, што е во рамките на ±0.012% од неговиот влезен опсег.
За калибрација со вештачка интелигенција, користете прецизна DC voltagе извор, како што е калибратор, со следните спецификации:

• Томtage 0 до 10 V
• Точност ±0.001% стандард
±0.003% прифатливо

Користење на функцијата за калибрација
Функцијата Calibrate_1200 и 1200 Calibrate VI може или да ги вчитаат DAC-овите за калибрација со фабричките константи или константите дефинирани од корисникот складирани во EEPROM, или можете да извршите сопствена калибрација и директно да ги вчитате овие константи во DAC-овите за калибрација. За да ја користите функцијата Calibrate_1200 или 1200 Calibrate VI за калибрација со вештачка интелигенција, заземјете канал со вештачка интелигенција на приклучокот I/O за калибрација со офсет и нанесете точна јачинаtagд упатување на друг влезен канал за калибрација на засилување. Прво треба да го конфигурирате ADC за режимот RSE, а потоа за правилниот поларитет на кој сакате да извршите собирање податоци.

За да се користи функцијата Calibrate_1200 или 1200 Calibrate VI за калибрација AO, излезите DAC0 и DAC1 мора да се завиткаат назад и да се применат на два други AI канали. Прво треба да го конфигурирате колото за вештачка интелигенција за RSE и за биполарен поларитет, а потоа конфигурирате го колото AO за поларитетот на кој сакате да извршите генерирање на излезни бранови.

Погледнете во вашата софтверска документација за повеќе детали за функцијата Calibrate_1200 и 1200 Calibrate VI.

A. Спецификации

Овој додаток ги наведува спецификациите на NI PCI-1200. Овие спецификации се типични на 25 °C освен ако не е поинаку наведено.

Аналоген влез
Влезни карактеристики
Број на канали ………………………………. 8 еднокрајни,
8 псевдодиференцијални, или 4 диференцијални, со софтверски избор
Тип на ADC……………………………………… Сукцесивно-проксимација
Резолуција …………………………………………. 12 бита, 1 во 4,096
Макс сampстапка на линг………………………………. 100 kS/s

Опсегот на влезниот сигнал

СЛИКА 50 Опсези на влезниот сигнал.JPG

Влезна спојка ………………………………….DC

СЛИКА 51 Опсези на влезниот сигнал.JPG

Карактеристики на трансферот

СЛИКА 52 Карактеристики на трансферот.JPG

СЛИКА 53 Карактеристики на трансферот.JPG

Ampлифијатор Карактеристики

Влезна импеданса
Нормално напојувано …………………… 100 G паралелно со 50 pF
Исклучено…………………………………. 4.7 к мин
Преоптоварување………………………………… 4.7 k min
Струја на влезна пристрасност ……………………………….. ±100 pA
Влезна офсет струја…………………………… ±100 pA
CMRR………………………………………………. 70 dB, DC до 60 Hz

Динамички карактеристики
Пропусен опсег

СЛИКА 54 Динамички карактеристики.JPG

СЛИКА 55 Динамички карактеристики.JPG

Објаснување на спецификациите за аналоген влез
Релативната точност е мерка за линеарноста на ADC. Сепак, релативната точност е построга спецификација од спецификацијата за нелинеарност. Релативната точност го покажува максималното отстапување од права линија за кривата на пренос на аналоген влез во дигитален излез. Ако ADC е совршено калибриран, оваа права линија е идеална функција за пренос, а релативната спецификација за точност укажува на најлошото отстапување од идеалот што го дозволува ADC.

Спецификациите за релативна точност од ±1 LSB се приближно еднакви на, но не иста како, спецификацијата за нелинеарност ± 0.5 LSB или интегрална нелинеарност бидејќи релативната точност ги опфаќа и нелинеарноста и променливата несигурност на квантизацијата, количина што често погрешно се претпоставува дека е точно LSB ± 0.5. . Иако квантизациската неизвесност е идеално ±0.5 LSB, таа може да биде различна за секој можен дигитален код и всушност е аналогна ширина на секој код. Така, поконкретно е да се користи релативната точност како мерка за линеарност отколку да се користи она што вообичаено се нарекува нелинеарност, бидејќи релативната точност осигурува дека збирот на квантизациска несигурност и A/D конверзија грешка не надминува дадена сума.

Интегралната нелинеарност (INL) во ADC е често лошо дефинирана спецификација која треба да ја означи севкупната линеарност на пренос на A/D на конверторот. Производителот на чипот ADC што NI го користи на NI PCI-1200 ја одредува неговата интегрална нелинеарност со наведување дека аналогниот центар на кој било код не отстапува од права линија за повеќе од ±1 LSB. Оваа спецификација е погрешна бидејќи, иако особено широк центар на код може да се најде во рамките на ±1 LSB од идеалот, еден од неговите рабови може да биде далеку над ±1.5 LSB; така, ADC би имал релативна точност на тој износ. NI ги тестира своите уреди за да се осигура дека ги исполнуваат сите три спецификации за линеарност дефинирани во овој додаток.

Диференцијалната нелинеарност (DNL) е мерка за отстапување на ширината на кодот од теоретската вредност од 1 LSB. Ширината на даден код е големината на опсегот на аналогни вредности што може да се внесат за да се произведе тој код, идеално 1 LSB. Спецификација од ±1 LSB диференцијална нелинеарност осигурува дека ниту еден код нема ширина од 0 LSB (односно, нема кодови што недостасуваат) и дека ниедна ширина на кодот не надминува 2 LSB.

Системскиот шум е количината на шум што ја гледа ADC кога нема присутен сигнал на влезот на уредот. Количината на бучава што е пријавена директно (без никаква анализа) од ADC не е нужно количината на реалниот шум присутен во системот, освен ако бучавата е значително поголема од 0.5 LSB rms. Бучавата која е помала од оваа големина произведува различни количини на треперење, а количината на треперење што се гледа е во функција на тоа колку е блиску вистинската средина на бучавата до транзицијата на кодот. Ако средната вредност е блиску или на премин помеѓу шифрите, ADC трепка рамномерно помеѓу двата кода, а шумот е многу близу 0.5 LSB. Ако средната вредност е блиску до центарот на кодот и бучавата е релативно мала, се гледа многу малку или воопшто не треперење, а шумот е пријавен од ADC како скоро 0 LSB. Од односот помеѓу средната вредност на бучавата и измерената rms големина на бучавата, може да се одреди карактерот на бучавата. NI утврди дека карактерот на бучавата во NI PCI-1200 е прилично гаусен, така што дадените спецификации за бучава се количествата на чист Гаусовиот шум потребни за да се добијат нашите отчитувања.

Објаснување на Дитер
Колото за претопување, кога е овозможено, додава приближно 0.5 LSB rms бел Гаусовиот шум на сигналот што треба да се претвори во ADC. Овој додаток е корисен за апликации, како што е калибрацијата, што вклучува просечно зголемување на резолуцијата на NI PCI-1200 на повеќе од 12 бита. Во такви апликации, кои често имаат пониска фреквенција по природа, модулацијата на бучавата е намалена и диференцијалната линеарност се подобрува со додавање на дитер. За 12-битни апликации со голема брзина кои не вклучуваат просек, дитерот треба да се оневозможи бидејќи само додава шум.

Кога правите мерења со еднонасочна струја, како на пр. кога го калибрирате уредот, овозможете изместување и просечни околу 1,000 точки за да се направи едно отчитување.

Овој процес ги отстранува ефектите од 12-битната квантизација и го намалува шумот од мерењето, што резултира со подобрена резолуција. Дитер, или додаток на бел шум, има ефект на принудување на квантизацискиот шум да стане случајна променлива со нулта средна вредност наместо детерминистичка функција на влезот.

Објаснување на стапките на DAQ
Максималните стапки на DAQ (број на S/s) се одредуваат според периодот на конверзија на ADC плус sampвреме на стекнување le-and-hold, кое е наведено на 10 μs. За време на повеќеканалното скенирање, стапките на DAQ дополнително се ограничени со времето на смирување на влезните мултиплексери и програмабилното засилување ampлафикатор. Откако ќе се префрлат влезните мултиплексери, на ampНа зајакнувачот мора да му се дозволи да се смири на новата вредност на влезниот сигнал до 12-битна точност. Времето на смирување е функција од избраното засилување.

Аналоген излез

СЛИКА 56 Аналоген излез.JPG

СЛИКА 57 Аналоген излез.JPG

Објаснување на аналогните излезни спецификации
Релативната точност во системот D/A е иста како нелинеарноста бидејќи не се додава несигурност поради ширината на кодот. За разлика од ADC, секој дигитален код во D/A систем претставува специфична аналогна вредност наместо опсег на вредности. Затоа, релативната точност на системот е ограничена на најлошото отстапување од идеалната кореспонденција (права линија), освен бучавата. Ако системот D/A е совршено калибриран, спецификацијата за релативна точност ја одразува неговата апсолутна грешка во најлош случај. DNL во D/A систем е мерка за отстапување на ширината на кодот од 1 LSB.

Во овој случај, ширината на кодот е разликата помеѓу аналогните вредности произведени од последователни дигитални кодови. Спецификацијата од ±1 LSB диференцијална нелинеарност осигурува дека ширината на кодот е секогаш поголема од 0 LSB (гарантира монотоност) и секогаш е помала од 2 LSB.

Дигитален влез/излез
Број на канали ………………………………. 24 I/O (три 8-битни порти; користи 82C55A PPI)
Компатибилност …………………………………….. TTL

Нивоа на дигитална логика

СЛИКА 58 Дигитални логички нивоа.JPG

Влез/излез на време
Број на канали…………………………..3 бројач/тајмери
Заштита……………………………………… – Вклучено напојување од 0.5 до 5.5 V, исклучено напојување ±0.5 V

Резолуција
Бројач/тајмери ​​………………………………16 бита
Компатибилност …………………………………… TTL
Достапен е основен часовник …………………………….2 MHz
Точност на базен часовник……………………………..±50 ppm макс
Максимална фреквенција на изворот………………………..8 MHz
Времетраење на пулсот на минимум извор …………………….125 ns
Мин

Нивоа на дигитална логика

СЛИКА 59 Дигитални логички нивоа.JPG

Автобуски интерфејс
Тип ……………………………………………………. Роб
Потребна моќност
Потрошувачка на енергија…………………………….. 425 mA на +5 VDC (±5%)
Напојувањето е достапно на I/O конектор ……….. +4.65 до +5.25 V споени на 1 А
Физички
Димензии……………………………………… 17.45 на 10.56 см
(6.87 на 4.16 инчи.)
В/И конектор………………………………… 50-пински машко

Максимален работен волуменtage
Максимален работен волуменtage се однесува на сигналот voltage плус заедничкиот режим voltage.

Канал-до-земја ………………………………….42 V, Категорија на инсталација II
Канал до канал……………………………42 V, Категорија за инсталација II

Еколошки
Работна температура ………………………….0 до 50 °C
Температура на складирање ……………………………..–55 до 150 °C
Влажност………………………………………….5 до 90% RH, некондензирачки
Максимална надморска височина………………………………..2,000 метри
Степен на загадување (само употреба во затворен простор) ………2

Безбедност

NI PCI-1200 ги исполнува барањата на следните стандарди за безбедност и електрична опрема за мерење, контрола и лабораториска употреба:
• 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 бр. 1010.1:1992/A2:1997

Електромагнетна компатибилност
Во согласност со CE, C-Tick и FCC Дел 15 (класа А).
Електрични емисии ……………………………..EN 55011 Класа А на 10 m
FCC Дел 15А над 1 GHz
Електричен имунитет ……………………………..Оценето според EN 61326:1998, Табела 1

Забелешка За целосна усогласеност со ЕМС, мора да ракувате со овој уред со заштитени кабли. Покрај тоа, мора да се инсталираат сите капаци и панели за полнење. Погледнете ја Декларацијата за сообразност (DoC) за овој производ за какви било дополнителни информации за усогласеноста со регулативата.

За да добиете DoC за овој производ, кликнете Декларација за сообразност на ni.com/hardref.nsf/. Ова Web страницата ги наведува Документите по семејство на производи. Изберете го соодветното семејство на производи, проследено со производот и ќе се појави врска до DoC во формат Adobe Acrobat. Кликнете на иконата Acrobat за да ја преземете или прочитате DoC.

 

Б. Техничка поддршка и професионални услуги

Посетете ги следните делови од Националните инструменти Web сајт на ni.com за техничка поддршка и професионални услуги:
• Поддршка — Интернет ресурсите за техничка поддршка го вклучуваат следново:
– Ресурси за самопомош – за непосредни одговори и решенија, посетете ја нашата обемна библиотека со ресурси за техничка поддршка достапна на англиски, јапонски и шпански на ni.com/support. Овие ресурси се достапни за повеќето производи без трошоци за регистрираните корисници и вклучуваат софтверски двигатели и ажурирања, База на знаење, прирачници за производи, чекор-по-чекор волшебници за решавање проблеми, хардверски шеми и документација за сообразност, пр.ampле код, упатства и белешки за апликации, двигатели на инструменти, форуми за дискусија, речник за мерење итн.
– Опции за помош за поддршка — контактирајте со NI инженерите и другите професионалци за мерење и автоматизација со посета на ni.com/ask. Нашиот онлајн систем ви помага да го дефинирате вашето прашање и ве поврзува со експертите преку телефон, форум за дискусија или е-пошта.
• Тренинг-Посетете го ni.com/custed за упатства, видеа и интерактивни ЦД-а со само-темпо. Можете исто така да се регистрирате за практични курсеви предводени од инструктори на локации низ целиот свет.
• Системска интеграција-Ако имате временски ограничувања, ограничени внатрешни технички ресурси или други проектни предизвици, членовите на Програмата на NI Alliance можат да помогнат. За да дознаете повеќе, јавете се во вашата локална канцеларија на НИ или посетете ја ni.com/alliance.

Ако пребаравте ni.com и не можете да ги најдете одговорите што ви се потребни, контактирајте со вашата локална канцеларија или седиштето на НИ. Телефонските броеви за нашите канцеларии ширум светот се наведени на предната страна на овој прирачник. Можете исто така да го посетите делот Worldwide Offices на ni.com/niglobal за да пристапите до филијалата Web сајтови, кои обезбедуваат ажурирани информации за контакт, телефонски броеви за поддршка, адреси на е-пошта и тековни настани.

Речник

СЛИКА 60 Речник.JPG

Броеви/Симболи

СЛИКА 61 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 62 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 63 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 64 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 65 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 66 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 67 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 68 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 69 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 70 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 71 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 72 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 73 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 74 Симболи на броеви.JPG

СЛИКА 75 Симболи на броеви.JPG

 

Индекс

СЛИКА 76 Индекс.JPG

СЛИКА 77 Индекс.JPG

СЛИКА 78 Индекс.JPG

СЛИКА 79 Индекс.JPG

СЛИКА 80 Индекс.JPG

СЛИКА 81 Индекс.JPG

СЛИКА 82 Индекс.JPG

СЛИКА 83 Индекс.JPG

СЛИКА 84 Индекс.JPG

СЛИКА 85 Индекс.JPG

СЛИКА 86 Индекс.JPG

СЛИКА 87 Индекс.JPG

СЛИКА 88 Индекс.JPG

СЛИКА 89 Индекс.JPG

СЛИКА 90 Индекс.JPG

 

Прочитајте повеќе за овој прирачник и преземете PDF:

Документи / ресурси

APEX WAVES NI PCI-1200 Мултифункционален IO уред за PCI Bus компјутери [pdf] Упатство за користење
NI PCI-1200 Мултифункционален IO уред за PCI Bus компјутери, NI PCI-1200, Мултифункционален IO уред за PCI Bus компјутери, IO уред за PCI Bus компјутери, PCI Bus Computers, Bus Computers

Референци

Оставете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени *