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測量技術人員都熟悉這樣的場景:有三位同事需要通過數據采集測量通道來執行不同的測量任務,而明天會面臨需要測量通道來完成更大測量任務的挑戰。通過多個數據采集設備同步的方法,可以解決這種困境的發生。那么具體工作原理是什么呢?
當需要完成周期性重復的相同測量時,可使用經典的多通道測量系統作為既定方案。當有時需要多通道測量,有時需要少量通道測量,且可以同時完成不同的測量任務時,就需要更高的系統靈活性。你可以通過購買幾個相同的數據采集系統來實現,但成本高昂,該解決方案基本上滿足不了靈活性使用的應用情況。其他制造商價格相對低廉的替代方案除了測量結果可能不準確外,其劣勢在于用戶首先熟悉操作原理,更不要說系統安裝和不熟悉制造商特定的軟件帶來的影響。另一方面,如果高質量的設備和軟件可以靈活地用于各種測量任務,那么這將顯著提率并節省采購成本。將智能化的單個設備都組合在一起是提率和節省成本的基礎。
通過精密時間協議(PTP)同步的系統解決方案
采集測量信號時,將測量信號同步非常重要,否則測試結果可能會出錯。大體上,可通過兩種方式同步。傳統方案:將帶有系統時鐘的獨立線路運行在每個設備上,并確保同步記錄相應的測量值(采樣)。另一種方案是為每個設備裝備精密時鐘并周期性同步。
PTP根據IEEE 1588-2008標準(相當于PTP V2)闡述了不借助輔助電纜調整本地網絡組件時鐘,使其達到亞微秒級精度的復雜方法。如果現在提供的測量值具有準確的時間標識,多種設備的數據可以在上級計算機上匯總,通過時間戳及時顯示。
精密時間協議(PTP)的優點是用戶不必再擔心同步問題。設備自行通過普通網線同步。只是拓撲結構符合PTP要求。因此,各個PTP設備之間不得存在具有PTP功能的交換機,因為它們不能保證數據包始終以相同的速度發送。
PTP能識別兩種時鐘類型:主機和從機。從機分別與相應的主機同步。根據“佳主機時鐘算法”(BMC)自動確定設備組合中的時鐘。從選擇的“高主機”開始同步,然后同步下一個可能在下一階段作為主機的從機。初始化成功后,定期檢查同步性,并在時重新校準時鐘。
火箭推進試驗臺示例:PTP同步型LabAmp,型號5167A和516,用于6個組件的力測量以及與燃燒室內燃燒不穩定性相關的3次壓力波動測量。
在實踐中運用精密時間協議(PTP)– 搭配kistler設備的應用示例
PTP實施過程中呈現出了質量差異。越靠近信號的實際數字化時間實施PTP,同步就越。因此,對于kistler的KiDAQ設備和LabAmp設備來說,數字化后的測量值可立即在模擬/數字轉換器后的現場可編程門陣列(FPGA)中獲取時間戳。從而可以實現亞微秒級的精度。
同步測量時,可以靈活地組合使用數個KiDAQ和LabAmp數據采集設備。以此提供一個可任意擴展的靈活測量系統,該系統不存在擴展限制。例如,壓電加速度傳感器的高動態信號可以通過 LabAmp 516獲取并結合溫度、電壓和連接在KiDAQ數據采集系統上的壓阻式壓力信號 同步。此時連接設備的數量并不重要。由于各種KiDAQ采集模塊的種類豐富,所以實際上沒有不能覆蓋的傳感器類型。
從軟件方面來說,KiStudio Lab著眼未來。在這里測試配置、測量和數據分析都十分快速、簡單、直觀。隨著時間的推移,基于網絡的測量軟件也可以接管各種kistler現有軟件工具的功能并不斷擴展新功能。
通過精密時間協議(PTP),kistler的各個KiDAQ和LabAmp數據采集設備可以方便且經濟地組合成一個更大的數據采集系統,無需額外的同步線路。系統自動在后臺高精度同步,并便捷地調取采集的數據。