PC-6310 模入接口卡技术说明书

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PC-6310 模入接口卡技术说明书

PC-6310模入接口卡适用于具有ISA总线的PC系列微机,具有很好的兼容性,CPU从广泛使用的64位处理器到早期的16位处理器均可适用,操作系统可选用经典的MS-DOS,目前流行的Windows系列,高稳定性的Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析系统LabVIEW等软件环境。硬件安装非常简单,使用时只需将接口卡插入机内任何一个ISA总线插槽中,卡前端的40芯扁平信号电缆从机箱外部直接接入。
文本预览
PC-6310 模入接口卡技术说明书
1. 概述:
PC-6310 模入接口卡适用于具有ISA 总线的PC系列微机,具有很好的兼容性,CPU从目前广泛使用的64位
处理器直到早期的16位处理器均可适用,操作系统可选用经典的MS-DOS,目前流行的 Windows系列,高稳定性的
Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析系统 LabVIEW 等软件环境。在硬件的安装上也非常简单,使用时只需
将接口卡插入机内任何一个ISA总线插槽中,卡前端的 40 芯扁平信号电缆从机箱外部直接接入。
PC-6310 模入接口卡允许采用32路单端输入方式或16路双端输入方式。用户可根据需要选择测量单极性信号
或双极性信号。同时为方便用户外接放大器的需要,本卡由插头可外供±12V电源,其使用电流最大不得超过200mA。
并禁止短路操作。
2. 主要技术参数:
2.1 输入通道数:单端32路;*(标*为出厂标准状态,下同);双端16路
2.2 输入信号范围:0V~10V*;-5V~+5V
2.3 放大器增益:硬件设置:×1*;×2;×5;×10(倍)
2.4 输入阻抗:≥10MΩ
2.5 A/D转换分辨率:12位
2.6 A/D转换速率:10μS
2.7 A/D启动方式:程序启动
2.8 A/D转换非线性误差:±1LSB
2.9 A/D转换输出码制:单极性原码*/双极性偏移码
2.10 系统综合误差:≤0.1% F.S
2.11 电源功耗:+5V(±10%)≤500mA;
-5V(±5%)≤10mA;
+12V(±10%)≤50mA;
-12V(±10%)≤30mA
2.12 使用环境:工作温度:10℃~40℃;
相对湿度: 40%~80%;
存贮温度:-55℃~+85℃
2.13 外型尺寸:(不含档板)长×高=127mm×106.7mm (5英寸×4.2英寸)
3. 工作原理:
本卡工作原理见图1:
图1 工作原理图
3.1 通道开关:
模拟通道开关由4片CD4051及跨接器KJ1、KJ2组成,可以从32路单端信号或16路双端信号中任选一路,送
入差分放大器。
3.2 通道译码:
通道译码电路将由D0~D4 5位数据组成的通道代码译成通道选择控制信号并驱动通道开关。对于单端输入方
式,通道代码序号为00H~1FH(0~31),对于双端输入方式,通道代码序号为00H~0FH(0~15)。通道译码电路的
1端口地址为初始地址+0。
3.3 差分放大器:
差分放大器由运算放大器以及相关的电阻、电位器、跨接器KJ4组成,改变跨接套的位置可以选择不同的放大
增益。电位器W1用于零点调整,W2用于信号满度调整。
3.4 A/D转换器:
12位逐次逼近式A/D转换器ADS774片内自带精密基准源,并经激光修调,具有较高的转换速率和转换精度,
其转换时间仅为 10μS。A/D转换器由程序启动,其方式为在初始地址+1的端口地址上任写一数。转换状态可由
程序查询读出。A/D转换后的输出代码形式由跨接器KJ 选择,可分别输出二进制原码或双极性偏移二进制码。电
3
位器W3 用于满量程增益调节,W 用于双极性偏移调节。
4
3.5 数据锁存及状态标志:
数据锁存电路将A/D转换完成后的结果自动存入数据锁存器。并用高字节的D 位表示A/D转换器的工作状态。
7
当D=1时表示A/D正在转换。D=0时表示转换结束,此时可以读取数据。用户可以通过程序查询D 的状态来判
7 7 7
断A/D转换状态,以保证正确读数。本端口地址高字节为初始地址+2,低字节为初始地址+3。
4. 安装及使用注意:
本卡的安装十分简便,只要将主机机壳打开,在关电情况下,将本卡插入主机的任何一个空余扩展槽中,再将
档板固定螺丝压紧即可。
本卡采用的模拟开关是COMS 电路,容易因静电击穿或过流造成损坏,所以在安装或用手触摸本卡时,应事先
将人体所带静电荷对地放掉,同时应避免直接用手接触器件管脚,以免损坏器件。
禁止带电插拔本接口卡。本卡跨接选择器较多,使用中应严格按照说明书进行设置操作。设置接口卡开关、跨
接套和安装接口带缆时均应在关电状态下进行。
当模入通道不全部使用时,应将不使用的通道就近对地短接,不要使其悬空,以避免造成通道间串扰和损坏通
道。
为保证安全及采集精度,应确保系统地线(计算机及外接仪器机壳)接地良好。特别是使用双端输入方式时,
为防止外界较大的共模干扰,应注意对信号线进行屏蔽处理。
5. 使用与操作:
5.1 I/O基地址选择:
I/O基地址的选择是通过开关K 进行的。开关拨至ON 处为“0”,反之为“1”。I/O基地址的选择范围一
1
般为100H~3F8H之间。用户应根据主机是否插入其它功能卡来决定本卡的I/O基地址。出厂时本卡的基地址设为
100H,并从基地址开始占用连续4个地址。现举例说明见图2。
ON 1 2 3 4 5 6 7 ON 1 2 3 4 5 6 7
A A A A A A A A A A A A A A
3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
(a) 100H (b) 318H
图2 I/O地址选择
5.2 跨接器的使用:
KJ、KJ 为单端/双端方式选择,使用方法见图3。
1 2
KJ KJ KJ KJ
1 2 1 2
a. 单端输入方式 b. 双端输入方式
图3 单/双端方式选择
KJ 为A/D转换单极性原码或双极性偏移码选择。使用方法见图4。
3
2S D S D
a. 单极性原码 b. 双极性偏移码
图4 转换码制选择
KJ 为放大器增益选择:
4
其位置对应放大倍数如下:
1. ×1 (倍);
2. ×2 (倍);
3. ×5 (倍);
4. ×10(倍);
使用中应注意不要全部开路或同时短接两路以上。
5.3 输入接口定义:
本卡前端40芯扁平带缆插座的信号定义见表1,用户可按实际需要选择连接信号线(单端)或信号线组(双端)。
为减少信号杂波串扰和保护通道开关,凡不使用的信号端应与模拟地短接。
表1 输入信号端口定义(括号内表示双端方式)
AIGC
当然可以。PC-6310模入接口卡技术说明书是一种详细的技术文档,它主要针对的是专门为工业自动化或过程控制领域设计的一种输入模块——PC-6310型模拟量输入(Analog Input)接口卡。该说明书内容涵盖以下几个方面: 1. 产品概述:介绍PC-6310模入接口卡的基本特性,如支持的信号类型(如4-20mA电流信号、0-10V电压信号等)、通道数量、工作电压范围、数据采集精度及采样率等相关参数。 2. 接口说明:明确接口的物理连接方式,包括接线图、针脚定义以及信号线与设备内部电路的对应关系。 3. 功能描述:详细介绍模入接口卡的功能,例如多路模拟信号的接入能力、信号调理电路的工作原理、A/D转换器性能指标(如分辨率、失调误差、最大输入范围等),以及过载保护、漂移和噪声抑制等方面的相关技术参数。 4. 使用安装指南:提供接口卡在控制系统中的安装步骤、注意事项,以及如何通过系统软件进行配置和设置,以确保模入信号能准确无误地传输至控制系统的处理器。 5. 维护保养与故障排除:列举常见的维护方法,如定期校准、异常告警处理策略,以及针对可能出现的问题提供解决办法和预防措施。 总之,PC-6310模入接口卡技术说明书为用户提供了全面的技术参考信息,帮助用户正确使用和理解这款接口卡,并有效避免在实际应用中可能遇到的问题。
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PC-6310模入接口卡适用于具有ISA总线的PC系列微机,具有很好的兼容性,CPU从广泛使用的64位处理器到早期的16位处理器均可适用,操作系统可选用经典的MS-DOS,目前流行的Windows系列,高稳定性的Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析系统LabVIEW等软件环境。硬件安装非常简单,使用时只需将接口卡插入机内任何一个ISA总线插槽中,卡前端的40芯扁平信号电缆从机箱外部直接接入。
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当然可以。PC-6310模入接口卡技术说明书是一种详细的技术文档,它主要针对的是专门为工业自动化或过程控制领域设计的一种输入模块——PC-6310型模拟量输入(Analog Input)接口卡。该说明书内容涵盖以下几个方面: 1. 产品概述:介绍PC-6310模入接口卡的基本特性,如支持的信号类型(如4-20mA电流信号、0-10V电压信号等)、通道数量、工作电压范围、数据采集精度及采样率等相关参数。 2. 接口说明:明确接口的物理连接方式,包括接线图、针脚定义以及信号线与设备内部电路的对应关系。 3. 功能描述:详细介绍模入接口卡的功能,例如多路模拟信号的接入能力、信号调理电路的工作原理、A/D转换器性能指标(如分辨率、失调误差、最大输入范围等),以及过载保护、漂移和噪声抑制等方面的相关技术参数。 4. 使用安装指南:提供接口卡在控制系统中的安装步骤、注意事项,以及如何通过系统软件进行配置和设置,以确保模入信号能准确无误地传输至控制系统的处理器。 5. 维护保养与故障排除:列举常见的维护方法,如定期校准、异常告警处理策略,以及针对可能出现的问题提供解决办法和预防措施。 总之,PC-6310模入接口卡技术说明书为用户提供了全面的技术参考信息,帮助用户正确使用和理解这款接口卡,并有效避免在实际应用中可能遇到的问题。

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