当我测量的信号数据分析傅里叶时,我发现设置的信号频率与我实际得到的频率不相等。我自己设置的20020的实际采样率是25600,导致我分析傅里叶的时间域不对。hz信号分析得到60hz。
1.首先,了解一个基本概念。采集卡的采样率取决于主时基频率。例如,我现在使用的采样卡NI9234主时基为13.1072Mhz,因此,我们的可用采样率;
2.其次,我们需要介绍一个分频系数:用于从时基频率下降所需的采样时钟频率。您可以通过接口获得这个分频系数DAQmxGetSampClkTimebaseDiv(taskHandle,&uint32data);
当你不是31个采样率时,你得到的分频系数不是0,你可以从接口中得到,但我不知道如何计算分频系数。实际采样率与您输入的采样率有关。
在我过程中采样率20020时,得到的分频系数是512。主时基为13.1072Mhz,在ni采集卡实际采样率为25600;此时,您的采样时间为0.00003906。
同时,我发现31个可用采样率范围差别不大时,分频系数也为0。
由于转换精度有限,在数字化模拟值时不可避免地会出现定量误差。定量误差由转换器及其误差、噪声和非线性程度决定。当输入信号与计数器之间存在差异时,就会产生定量误差。根据输入信号的相位和计数器时基的匹配程度,计数器有以下三种可能性:
1.丢失两个边缘——计数器未识别时基的第一个上升边缘和最后一个下降边缘,计数值小于预期值1。
2.丢失1个,识别1个—计数器识别时基的第一个上升沿或最后一个下降沿,计数值与期望值一致。
3.识别两个边缘-计数器识别时基的第一个上升边缘和最后一个下降边缘,计数值大于预期值1。
例如,如果计数器的时基是20 MHz,5 输入信号的频率 MHz,根据量化误差,测量值可能是3、4或5。测量值对应的测量频率为6.67 MHz、5 MHz和4 MHz,误差率达33%。
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