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ADC |
模数转换器,一种电子设备,通常是将模拟信号转换为数字值的集成电路。 |
ADE |
应用程序开发环境,例如:LabVIEW 和LabWindows/CVI。 |
AI |
模拟输入,数据采集。 |
AO |
模拟输出,数据生成。 |
API |
应用程序编程接口,函数、类或VI、特征和属性组成的库,用于创建仪器的应用程序。 |
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BIOS |
基本输入/输出系统,BIOS函数是个人电脑或兼容电脑的底层函数。BIOS函数表示使用计算机硬件资源所需的基本操作。 |
板载 |
由数据采集设备提供。 |
板载内存 |
设备提供的内存,用于暂时存储输入或输出数据。通常情况下,板载内存是FIFO,与计算机内存有别。 |
板载时钟 |
某个时钟的默认源。通常情况下,设备上有产生该信号的专门电路,其唯一目的是作为特定时钟的源。 |
板载通道 |
插入式数据采集设备提供的通道。 |
比特 |
数字运算中数据的最小单位。比特是二进制的,值为1或0。 |
边沿 |
数字边沿是TTL转换中的一次上升或下降。模拟边沿由斜率、电平和滞后设置定义。 |
编码宽度 |
DAQ设备输入电压的最小可检测到的变化。 |
并行模式 |
SCXI操作模式的一种,模块将其输入通道直接发送到另一个连接至模块的模拟输入通道。 |
波形数据类型 |
LabVIEW数据类型之一,将时间信息与数据捆绑得到。 |
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cDAQ |
CompactDAQ设备产品名称的前缀,例如:NI cDAQ-9172。 |
CH |
通道。 |
CMRR |
共模抑制比,表示仪器抑止共模信号的能力的量度标准,通常以分贝(dB)为单位。 |
CompactDAQ |
C系列设备的机箱架构。 |
C系列 |
用于模拟输入、模拟输出、数字输入/输出、计数器/计时器应用程序的设备和模块。C系列设备与CompactDAQ、CompactRIO和其它架构的机箱配合使用,是NI USB-9XXX设备的组件。 |
采样 |
一条通道的一次测量,或者,对于输出,指一条通道的一次生成。 |
采样后延迟 |
接收一个采样时钟边沿后到开始采集另一个样本之间的等待时间。 |
采样率 |
每条通道每秒采集的样本数。例如,采样率10 S/s就是每秒钟在每条通道上采集10个样本。 |
采样时间速率 |
见采样率。 |
采样时钟 |
开始从扫描列表中的一个通道中采集一个样本的时钟。例如,M系列设备在收到每个采样时钟脉冲后,通过一个ADC多路复用每条通道,在任务的每条模拟输入通道上采集一个样本。在同步采样设备上,采样时钟开始同步数据采集,通过专有的各条通道上的ADC,从每条通道上采集一个数据。S系列设备不需多路复用(因此也不需转换时钟)。 |
参考信号源 |
连接至系统接地端(例如:地面或建筑物地面)的电压信号的信号源。也称接地信号源。 |
操作系统 |
控制计算机、运行程序、与用户交互,以及与硬件和外围设备通信的最基本的软件。也称为OS。 |
测量设备 |
各种DAQ设备,如M系列多功能I/O(MIO)设备、SCXI信号调理模块、开关模块等。
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程序控制I/O |
一种数据传输机制,不使用缓冲区,计算机直接从设备读取数据,并将数据写入设备。 |
触发 |
任何使设备进行某个动作的信号,例如:开始采集。 |
触发后采样 |
如没有参考触发,触发后采样是任务开始后采集到的数据。如有参考触发,则是参考触发后的数据。 |
触发前采样 |
参考触发发生之前采集到的数据。 |
传播延迟 |
信号在电路中传递所需的时间。 |
传感器 |
见感应器。 |
传感器激励 |
信号调理的一种,使用外部电压和电流激励信号调理系统的电路,使其开始测量物理现象。 |
传统NI-DAQ (Legacy) |
早期NI-DAQ的升级。与NI-DAQ 6.9.x版相比,传统NI-DAQ(Legacy)包含相同的VI和函数,功能也相同,不同之处在于传统NI-DAQ(Legacy)可与NI-DAQmx运行在同一台计算机上,对某些硬件不再支持。 |
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DAC |
数模转换器,一种电子设备,通常是将数字值转换为相应模拟电压或电流的集成电路。 |
DAQ |
见数据采集。 |
DAQ设备 |
采集或生成数据的设备,可包括多条通道和转换设备。DAQ设备包括通过计算机USB接口或1394(FireWire)端口插入式设备、PCMCIA卡、DAQPad设备。SCXI模块通常视为DAQ设备。 |
DAQ助手 |
配置测量任务、虚拟通道和换算的图形界面。 |
dB |
分贝,表示两个信号电平比值对数的单位:dB=20log10 V1/V2,信号以伏特为单位。 |
DIO |
数字输入/输出。 |
DMA |
直接内存访问,在缓冲区和设备之间传输数据的方法,通常用于高速操作。 |
DSUB |
D-sub连接器。 |
DUT |
被测设备,测试中使用的设备。 |
带宽 |
信号中频率的范围,或测量仪器响应的频率范围。 |
单极 |
始终为正的信号范围(例如:0 - +10 V) |
地址 |
字符代码,指定内存中的特定地址(或地址序列)。 |
抖动 |
循环时间与期望时间不同的总时间。 |
端口 |
一组数据线。通常情况下,数据线都被组合为8位或32位端口。多数E系列设备是8位端口。 |
端口宽度 |
端口中线的数量。例如,多数E系列设备有一个8线的端口,端口宽度为8。 |
多路复用模式 |
SCXI操作模式,在该操作模式下,多条模拟输入通道被多路复用至一个模块输出,连接的DAQ设备可通过SCXI总线访问多路复用输出和机箱中所有其它模块的输出。这也称为串行模式。 |
多路复用器 |
一种开关设备,具有多个接线端,并且这些接线端都通常被高速连接至另一个接线端。常用于测量只有一个信号模拟输入通道的信号。 |
多线程 |
在较短的时间内运行任务,多个任务可同时运行。 |
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E系列 |
用于仪器化、多通道数据采集设备的标准架构。 |
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FIFO |
执行先入现出策略的内存类型,样本移除的顺序和它们被写入的顺序一致。FIFO通常用于ADC或DAC与内存缓冲区之间的直接缓冲区。 |
范围 |
ADC能数字化的最小和最大模拟信号电平。 |
放大 |
信号调理的一种,增大信号相对于噪声的幅度,从而提高数字化信号的精度。 |
非线性 |
理想传输函数(直线)的最坏状况偏离的全范围百分比。 |
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该规范只包含在没有ADC的DAQ产品中,例如:信号调理产品。因为该规范的产品也可与包含ADC的DAQ产品配合使用,所以,必须将该规范添加至包含ADC的DAQ产品的相对精度规范。 |
分辨率 |
设备或传感器能识别的输入信号的最小变化。分辨率又名辨识度。 |
浮动信号源 |
电压信号的信号源,没有连接至绝对参考端或系统接地。 |
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感应器 |
响应物理激励(热、光、声音、压力、运动、流动,等等)并产生相应电信号的设备。 |
隔离 |
信号调理的一种,将传感器信号与计算机隔离。隔离确保了测量设备的测量不受接地电势差的影响。 |
管脚 |
见接线端。 |
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hex |
十六进制,十六进制的计数系统。 |
Hz |
赫兹,周期性信号每秒钟的循环次数。 |
缓冲区 |
软件上临时存储采集或将生成信号的存储区域。 |
换算 |
数学上转换工程单位的数据。也可进行重新排序以匹配通道顺序之类的操作。 |
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I/O |
输入/输出,通过通信通道、操作员界面设备,以及数据采集和控制接口,将数据传入或传出计算机系统。 |
IEEE P1451 |
定义一系列智能传感器接口的IEEE标准体系。该标准体系下的所有标准均支持向传感器提供自识别和即插即用操作的TEDS概念。 |
IEEE P1451.4 |
定义模拟信号即插即用传感器概念的IEEE标准。这通过在内存(通常是EEPROM)中添加TEDS而实现,嵌入在传感器中,通过简单、低成本的串行连接进行通信。 |
IRQ |
中断请求(Interrupt ReQuest)。 |
ISA |
工业标准架构,也指常见的PC扩展总线。 |
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基地址 |
内存地址,用作可编程寄存器的开始地址。在基地址后添加内容,可定位其它地址。 |
激励 |
向传感器或电路提供电压或电流源。 |
即插即用传感器 |
具有相关TEDS的传感器,包括虚拟TEDS和智能TEDS感应器。 |
即插即用设备 |
不需要DIP开关或跳线配置资源的设备。也称为“无开关设备”。 |
计时值 |
时钟的数字边沿。 |
计数器/计时器 |
计算数字上升下降沿的电路。计数器和计时器通常有16-48位(有时更高)的计算能力。计数的最大可能值为2N,其中,N是计数器的位数。当计数的边沿由时钟产生,如果时钟的频率已知,消耗的时间可计算计数得到的边沿数得到。 |
加速度 |
速度相对于时间变化的速率。 |
加速计 |
用电压表示加速度的传感器。 |
角位移 | 绕轴进行的移动,例如,电动机轴的角向运动。 |
角位移传感器 | 输出信号表示轴的角向运动的设备,例如:RVDT(旋转可变差分变压器)。 |
接地信号源 |
连接至系统接地端(例如:地面或建筑物地面)的电压信号的信号源。接地信号源也称为参考信号源。 |
接线端 |
DAQ设备上一个已命名的位置,是信号产生(输出或发生)或采集(输入或消耗)的位置。 |
接线端数 |
数接线端时,N位计数器的接线端总数为2N -1。N位计数器倒数至接线端数为0。 |
静态AO |
使用软件定时的模拟输出操作。 |
静态数字I/O |
软件定时数字I/O操作,不在数据传输中使用控制信号。也称为软件定时I/O或非选通I/O。 |
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开始后延迟 |
接收一个开始触发后到开始操作之间的等待时间。 |
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LED |
发光二极管,一种半导体光源。 |
LSB |
最低有效位,通常指模数转换器能检测的最小电压变化,或数模转换器能够生成的最小电压变化。 |
LVDT |
线性可变差分变压器,用于测量线位置的传感器。LVDT有一个主线圈和两个次线圈的被动变压器。主线圈由一个声频范围的AC电压激励,其次级线圈间的不平衡与位移成正比。次级线圈完全一样,但是通常都是与相反的极性相连,传感器在停止位置的电压输出是0。 |
冷端补偿 |
热电偶电路中补偿测量误差的方法。 |
连线 |
一对接线端之间的连接。指定信号的源接线端或目标接线端后,即确定了一条连线。 |
滤波 |
信号调理的一种,用于移除测量信号中的非预期频率成分。 |
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MAX |
Measurement & Automation Explorer,是一个可配置所有NI设备的总配置环境。 |
MIO |
多功能I/O,指定一类数据采集设备,这类数据采集设备具有多条模拟输入通道、数字I/O通道、定时,有些还具有模拟输出通道。因为具有较宽的信号范围和灵活性,所以,MIO产品可以看作是小型的混合信号测试器,也称为多功能DAQ。E系列设备是MIO设备的一种。 |
M系列 |
用于仪器化、多通道数据采集设备的标准架构。 |
麦克风 |
将声音波形转换为电信号的传感器。 |
脉冲输出 |
计数器达到一定值时生成脉冲的计数器信号生成方式。 |
模块 |
装配电路板,以及相关的机械部件、前面板、可选屏蔽等等。模块具有所有占主机箱槽位所需的部件。SCXI和PXI设备都是模块。 |
模拟 |
由连续变化的物理量表示的数据。 |
模式I/O |
模式输入和输出,数字I/O操作,时钟信号在其上开始一个数字传输。因为时钟信号的频率固定,可按固定速率生成和接收模式。 |
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NI-DAQ |
驱动软件包括所有NI测量设备。NI-DAQ是一个广泛的VI和函数库,可从应用程序开发环境(例如:LabVIEW)中调用,对NI测量设备的所有功能编程,例如:配置、采集和生成数据、发送数据至设备。 |
NI-DAQ 7.x |
包括两种NI-DAQ驱动:NI-DAQmx和传统NI-DAQ (Legacy),每种驱动都有其各自的API、硬件配置和软件配置。 |
NI-DAQmx |
最新的NI-DAQ驱动程序,带有控制测量设备所需的最新VI、函数和开发工具。与较早版本的NI-DAQ相比,NI-DAQmx的优点在于:DAQ助手可在LabVIEW、LabWindows/CVI和Measurement Studio中为设备配置通道和测量任务;单点模拟I/O速度更快且多线程;创建DAQ应用程序时,API更为简洁且使用的函数和VI更少。 |
NI-DAQmx仿真设备 |
使用MAX中新建菜单的NI-DAQmx仿真设备选项创建的设备副本,用于脱离硬件操作函数或程序。NI-DAQmx仿真设备的操作与物理设备相似。驱动程序已加载,使用驱动的程序都经完全认证。 |
NRSE |
非参考单端模式,所有的测量都基于一个常用的测试系统参考端(NRSE),但是该参考端的电压会根据测量系统接地而改变。 |
内存缓冲区 |
见缓冲区。 |
内存映射 |
通过程序直接读取和写入设备的技术,避免了将读写任务分配至核心层软件的开销。分配至核的做法安全性较高,但是速度较慢。内存映射要求将全部4 KB内存页用于程序,安全性较低,但是速度较快。 |
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PCI |
外围部件互连,最初由Intel公司开发的高速扩展总线,用于替换ISA和EISA。PCI已成为个人电脑和工作站被广泛接受的标准,理论上最高传输速率达132 Mbytes/s。 |
PCMCIA |
笔记本电脑的扩展总线架构,已成为被广泛接受的事实标准。PCMCIA的名称来自个人电脑存储卡国际组织(Personal Computer Memory Card International Association)为附加存储卡编写的规范。 |
PFI |
可编程函数接口,指通用输入接线端,专用输出接线端。固定输出信号的名称通常位于接线端旁的I/O连接器上,作为提示。 |
PID |
比例积分微分,比例、积分和微分控制动作的组合。参考控制器输出与误差、其时间历史和改变速率成正比的控制方法。误差是控制动作下变量的观测值和期望值之间的差距。 |
PWM |
脉冲宽度调制 |
PXI |
面向仪器的PCI扩展,基于CompactPCI的稳定和开放的模块化仪器系统,具有特别的机械、电器和软件功能。PXI标准最初由National Instruments于1997年开发,现由PXI系统联盟管理。 |
PXI触发总线 |
通过PXI机箱背板上的连接器直接连接PXI DAQ设备的定时总线,用于函数的精确同步。该总线在功能上与PCI DAQ设备的RTSI总线等效。 |
配置目录树 |
MAX的左窗格,其中包括“数据邻居”和“设备和接口”。 |
泊松比 |
负的横向应变(与作用力垂直)与轴向应变(与作用力平行)之比。 |
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驱动程序 |
唯一对应于某设备的软件,包括该设备接受的一组命令集。 |
确定性 |
描述系统在一定时间限制内连贯地响应外部事件或进行操作的特性。 |
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RSE |
参考单端模式,所有测量都基于共同参考测量系统或地面。也称作接地测量系统。 |
RTD |
电阻式温度检测器,基于其电阻系数测量温度的金属探针。 |
RTSI总线 |
实时系统集成总线,NI定时总线,通过设备顶部的连接器直接连接DAQ设备,用于实现精确的函数同步。该总线在功能上与PXI DAQ设备的PXI触发总线等效。 |
RVDT |
旋转可变差分变压器,输出信号表示角向运动的传感器。 |
热电偶 |
连接两片不同的金属形成的温度传感器。连接处将产生一个微小的电压,该电压是温度的函数。 |
热敏电阻 |
热敏电阻传感器在电阻中产生一个可重复的变化,该变化是温度的函数。多数热敏电阻具有负温度系数。 |
任务 |
在NI-DAQmx中,指一条或多条通道、定时和触发等其它应用于任务的属性的集合。从概念上来说,任务就是信号测量或信号发生。 |
任务缓冲区 |
见缓冲区。 |
软件定时 |
控制信号生成的一种方法。软件(例如:NI-DAQmx)和操作系统控制信号生成速率。 |
软件触发 |
特殊的VI或函数,当这类VI或函数执行时,触发开始采集信号等动作。 |
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s |
秒 |
S |
采样。见采样。 |
S/s |
采样每秒,用于表示测量设备对模拟信号采样的速率。 |
SCC |
信号调理组件,用于调理DAQ系统的低通道数模拟或数字I/O模块。 |
SCXI |
面向仪器的信号调理扩展,NI信号调理产品系列,在外部机箱的靠近传感器端对低电平信号进行调理,所以只有高电平信号被传递至有噪音的PC环境中。SCXI是一个开放式的标准。 |
STC |
系统定时控制器。 |
扫描 |
按顺序连接通道的方法。 |
上升时间 |
信号由最大信号幅值的10%变为90%的时间。 |
设备 |
- 控制或检测现实世界I/O点的仪器或控制器,可单独访问。设备通常通过某种通信网络连接至主机。
- 见DAQ设备和测量设备。
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时基 |
一种特殊的时钟,被分为产生另一个时钟和用于测量消耗时间的计数器的时钟。 |
时钟 |
周期性数字信号。 |
实时 |
事件或系统的属性,采集样本的同时处理样本,而不是先积累采样,再处理采样。 |
事件 |
设备或电路上产生的数字信号。关于事件的更多信息,见事件。 |
数据 |
样本。 |
数据采集(DAQ) |
- 采集和测量来自感应器、传感器和测试探针或装置的模拟或数字电信号。
- 产生模拟或数字电信号。
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数字 |
TTL信号。见边沿。 |
衰减 |
电压或声压的减少,测量参考为原始电压。 |
双极 |
信号范围既包括正值,又包括负值(例如:–5 V 至 +5 V)。 |
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TCR |
电阻温度系数,在0 °C-100 °C之间,每度的平均电阻变化。 |
TEDS |
传感器电子数据表,由IEEE1451.4定义的标准数据结构,通常存储在传感器的非易失性存储器中。传感器的制造商将把初始信息,如:制造商名称、传感器类型、模块编号、串行编号和校准数据,存储至该存储器中。TEDS数据结构还包括客户信息的空间,例如:通道ID、地址、位置、方向、标签编号,等等。另外,TEDS可能以虚拟TEDS的形式存储在文件或数据库记录中。关于IEEE 1451.4兼容的TEDS智能传感器的详细信息,请查询www.ni.com/pnp。 |
TEDS二类传感器 |
智能TEDS传感器,具有TEDS混合模式接口模拟和数字部分的单独电线。传感器模拟输入/输出未改动,数字TEDS电路被添加至并口,例如:热电偶、RTD,以及基于电桥的传感器。混合模式接口在数字部分(一类或二类)基于Maxim/Dallas Semiconductor的单线协议。 |
TEDS一类传感器 |
具有一个恒定电流上电传感器和两线接口的智能TEDS传感器,例如:加速计。一类传感器还包含二极管或模拟开关,使模拟信号和数据TEDS信息在一对导线上实现多路复用。混合模式接口在数字部分(一类或二类)基于Maxim/Dallas Semiconductor的单线协议。 |
TTL |
晶体管一晶体管逻辑,有高电平和低电平两个非连续电平的信号。 |
通道 |
- 物理通道,测量和发生模拟信号或数字信号的接线端或管脚。信号物理通道可包括一个以上接线端,例如,差分模拟输入通道,或8线数字端口。计数器物理通道的名称是一个例外,因为物理通道的名称不是计数器测量或生成数字信号的接线端的名称。
- 虚拟通道,包括名称、物理通道、输入端连接、信号测量或生成的类型以及换算信息在内的一组属性设置。可在任务外(全局)或任务内(局部)定义NI-DAQmx虚拟通道。在传统NI-DAQ (Legacy)和更早版本中配置虚拟通道是可选的,但是在NI-DAQmx中进行任何测量都必须配置虚拟通道。在传统NI-DAQ (Legacy)中,需在MAX中配置虚拟通道。在NI-DAQmx中,可在MAX中配置,也可在程序中配置;可将通道配置为任务的一部分,也可独立配置。
- 开关,开关通道表示任何开关上连接点。开关通道可由一条或多条信号线组成(通常是1、2或4),取决于开关的结构。虚拟通道不能创建为开关通道。开关通道只能在“NI-DAQmx开关”函数和VI中使用。
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同步 |
- 硬件上,指与其它信号同步发生或作用的信号,例如:参考时钟。
- 软件上,指开始一个操作,并只在该操作完成后返回的VI或函数。
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V |
伏特。 |
VI |
虚拟仪器。见虚拟仪器。 |
VISA |
虚拟仪器软件架构(Virtual Instrumentation Software Architecture)。 |
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WDT |
见波形数据类型。 |
未换算 |
硬件产生或要求的整数形式的样本。虽然未换算数据未经数学换算,但可能进行了其它操作,例如:重新排序以匹配通道顺序。 |
未选通I/O |
见静态数字I/O。 |
位置传感器 | 见线位移传感器。 |
物理通道 |
见通道。 |
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下拉列表框 |
带有向下箭头的图形框,可从列表中选择值或选项。如要在选择框内选择一个值或选项,单击向下箭头获得值和选项的完整列表,然后使用键盘或鼠标在列表中选择一个值或选项。 |
下落时间 |
信号由最大信号幅值的90%变为10%的时间。 |
线 |
数字端口的一个信号。比特和线之间的区别在于比特指实际传输的数据,线指比特传输的硬件载体。但是,线和比特这两个术语通常是可以互换的。例如,8比特端口与8线端口含义相同。 |
线位移 | 在一个轴向上的移动。 |
线位移传感器 |
测量线位移的设备。 |
线性化 |
信号调理的一种,软件将来自传感器的信号线性化,电压可换算为测量现实的物理信号。 |
信号 |
传输信息的一种方法。例如:模拟波形、时钟和数字信号(TTL)边沿。 |
信号调理 |
使信号适合数字化的操作。 |
虚拟通道 |
见通道。 |
虚拟仪器 |
模拟物理仪器的外观和功能的LabVIEW程序。 |
选通I/O |
每个数据传输都由硬件信号定时的操作。如果是采样时钟定时,该硬件信号就是时钟的上升或下降边沿。如果是握手I/O,硬件信号包括两条或三条握手线。 |
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延迟 |
触发电平附近的窗,用于减少信号中噪音或抖动造成的错误触发。 |
仪器驱动 |
见驱动程序。 |
异步 |
- 硬件上,指任意时间发生或作用的信号,不与其它信号同步,例如:参考时钟。
- 软件上,指开始某一操作,并在操作结束或中止前返回的VI或函数。
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应变 | 物体受到外力时产生的形变量。 |
硬件 |
计算机系统的有形组成部分,例如:电路板、插入式板卡、机箱、外盒、外围设备和连接线。 |
硬件触发 |
触发的一种形式,触发源可以是模拟信号或数字信号。见软件触发。 |
硬件定时 |
控制信号生成的一种方法。控制生成速率的数字信号,例如:DAQ设备上的时钟。 |
预触发 |
用于测量设备的技术,使循环缓冲区中保持采样,当参考触发条件满足时,缓冲区内包括触发条件前的采样和触发后立即采集的采样。 |
阈值 |
信号必须达到从而使触发发生的电平。 |
原始 |
未经任何处理的数据。对于输入,返回的数据和从设备上接收到的数据完全一致。对于输出,写入的数据和设备上的数据完全一致。见未换算和换算。 |
源阻抗 |
信号源的参数,反映电压源的电流驱动能力(越低越好)和电流源的电压驱动能力(越高越好)。 |
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增益 |
信号放大的因子,通常以分贝(dB)表示。作为频率的函数,增益通常指频率响应函数的幅值。 |
直流 |
直流电。 |
智能TEDS感应器 |
具有内置自识别EEPROM的传感器,并提供TEDS。 |
中断 |
设备向计算机通知设备的情况,需计算机引起注意的一种方法。当情况是请求数据或通知可用数据时,中断通常作为数据传输机制。 |
中断水平 |
设备可以中断的相对优先级。 |
转换时钟 |
多路复用设备上直接引发ADC转换的时钟。 |
自定义换算 |
使NI-DAQmx在数据上应用换算的方法。参考帮助中的创建换算函数/VI。 |
总线 |
将计算机中的独立电路互相连接的一组导体。通常,总线是I/O设备或其它设备连接的扩展传输通道。PC总线有:ISA总线和PCI总线。 |