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1)  variable rate synchronous sampling
变采样率同步采样
2)  variable rate synchronized sampling
变速率同步采样
3)  simultaneous sampling
同步采样
1.
Principle and application of simultaneous sampling A/D converter AD7262
同步采样A/D转换器AD7262原理及应用
2.
Some new technologies such as chopper-stabilized amplifier, simultaneous sampling A/D converter and universal serial bus (USB) will be well used in this system, which grant a higher veracity, lower noise and more flexible way in data communication.
介绍一种基于TMS320VC54x系列DSP的同步十二导联心电采集系统,该系统采用斩波稳零放大电路,同步采样A/D转换器件,通用串行总线(USB)等新技术,获得了更高的精度,更低的噪声以及更灵活的数据通讯方式。
3.
It expounded how to use the advantage of Fast Fourier Transform Algorithm (FFT) in DSP, how to carry out Simultaneous Sampling for voltage and current of generator′s stator with ADS8364, how to get accurate PWM output by using PID and LOEC.
利用DSP芯片可快速执行傅氏算法的优点 ,通过采用同步采样ADC芯片ADS83 64实行交流同步采样的方法 ,对同步发电机出口端的定子电压、电流进行准确测量 。
4)  synchronous sample
同步采样
5)  synchronized sampling
同步采样
1.
A time-domain fault location algorithm using synchronized sampling at two ends;
一种双端同步采样的时域故障测距算法
2.
By using the synchronized sampling technique, the analog AC signals from the traditional voltage transformer and current transformer are constructed into a sampled value mapping in conformity with IEC 60044-7, IEC 60044-8 and IEC 61850-9-1 standards, directly laying the IEC 61850 data basis for traditional substations.
分析了合并单元的采样值映射模型和实现方法,利用同步采样技术将传统的电压/电流互感器模拟交流信号构建成符合IEC60044-7,IEEE60044-8和IEC61850-9-1标准的采样值映射,从而在传统变电站的基础上直接奠定IEC61850标准的数据基础。
3.
The first is forward acquisition circuit made up of Hall sensor and serial ADC,the second is data processing circuit made up of digital signal processor(DSP),and the third is hardware synchronized sampling circuit made up of CPLD and PLL;finally,the software arithmetic is principally made up of FFT.
系统以霍尔传感器和串行A/D转换芯片组成前向采集电路,以数字信号处理器(DSP)组成数据处理电路,以复杂可编程逻辑控制器(CPLD)和锁相环组成硬件同步采样电路并以快速傅立叶变换为主要处理算法。
6)  synchro-sampling
同步采样
1.
The recorder,with MC68360 as kernel,adopts high speed synchro-sampling and computer network communication techniques.
该装置以MC68360单片机为控制核心,采用了高速同步采样技术和计算机网络通信技术,站内后台机与录波模块之间采用了基于TCP/IP协议的网络通信。
2.
The device is triggered by GPS and can achieve synchro-sampling of 24 digital input.
该装置采用接受GPS触发方式,可实现 24路信号的同步采样,采样频率为单通道250kHz,采样精度为16位,它通过基于FPGA的硬件在系统可编程技 术,根据不同的录波对象方便地管理采样通道,PCI总线接口保证了其实时性和通用性。
3.
This data acquisition board is triggered by GPS, can achieve synchro-sampling of 24 digital input.
该数据采集卡采用接受GPS触发方式,可实现24路信号的同步采样,采样速率为单通道最高为250ksps,采样精度为16位。
补充资料:水采样
      采集受污染水体的水样,通过分析测定,以获得水体污染的基本数据。供分析用的水样应具有代表性,能反映水体的化学组成和特征。采样的方法、位置、时间、次数等都是根据水体特点和分析目的决定的。
  
  河水采样  供分析河流天然水化学成分的水样,一般在水文站测流断面中泓水面下0.2~0.5米采取,断面开阔时应当增加采样点。岸边采样点须设在水流通畅处。必要时还可在不同深度分层取样。采样次数根据水情变化,均匀分布于不同时期和不同流量。丰水期、平水期、枯水期均应布设测次。洪水径流量占年径流量比重很大的河流,应增加洪水期采样。小洪峰取峰顶水样,大洪峰取涨水、峰顶、落水水样。进行河流水质野外调查时,应在顺直河道主流位置取样。否则,也应尽量远离岸边,在流速较大地点采样。
  
  分析污水化学成分用的水样,参照上述方法采取。研究水污染规律及其特点时,应增设采样断面,并应在重要污染源(大城市、工业区等)附近的河道上游和下游以及远离污染源的下游分别设置对照断面、污染断面和净化断面,以了解未受污染河段和受污染河段的水质情况,以及水质净化趋势。大河的污染断面,设左岸、河心、右岸三条采样垂线;对照断面、净化断面以及小河的污染断面可只设河心垂线。每条垂线一般都采表层水样;河心垂线也可分层采样或混合采样。
  
  海水采样  一般在海洋调查过程中进行采样,有大面观测、断面观测和连续观测三种基本方式。大面观测是在调查海区布设若干个采样点,在一定时间内同时采样。断面观测是在调查海区布设几个有代表性的断面,在断面上布设若干个采样点,在一定时间内各点分别采样。连续观测是在调查海区布设有代表性的测站,根据任务要求,按一定时间间隔连续采样 1天以上。不论何种方式,采样点应事先标在海图上,并在采样过程中加以校正。观测的层次应根据所调查海区的水深、水质垂直变化和调查目的而定。一般原则是:浅层密些,深层疏些;水质变化大的密些,变化小的疏些。国际物理海洋学协会(IAPO)1936年提出的标准观测层次(以米计)是:0,10,20,30,50,75,100,150,200,(250),300,400,500,600,(700),800,1000,1200,1500,2000,2500,3000,4000,以下每千米加一层。加括号的采样层次可酌情取舍。中国国家海洋局1975年颁布的海洋调查规范中拟定的采样层次如表所示。
  
  
  湖水采样  在水面开阔的湖泊和水库的采样,可仿照海水采样方式进行。浅的湖泊或水库可设桩固定测船,定期采样。在进出水道的控制断面设置采样垂线或采样点。水库采样还应考虑水库运转的特点。
  
  采样器  采集水体表层水样时可用专用器皿或水盆、吊桶等。采集深层水样用不同型式的带有测深设施的采样器。
  
  陆地水体的水质采样器大多为瓶式,由采水容器和输水管道、测深绳索等组成。采水容器用化学稳定性良好的玻璃瓶或聚四氟乙烯或聚乙烯塑料瓶,瓶口备有磨口玻璃塞或塑料盖,以防止泄漏或渗入杂质。普通瓶式采样器是将容积为200~300毫升的细口玻璃瓶置于金属框架中,底部装加重铅块,框架和瓶塞分别用带有深度标志的绳索和细绳系牢。采样时将采样器放至规定深度,卷起细绳,打开瓶塞,使水样进入瓶中即可。这种采样器结构简单,使用方便。但水样与空气接触,影响水中溶解性气体的测定。为避免这一缺点,可采用串联瓶式采样器(图1)。它是由两个或几个采水容器用输水管道串联而成。A瓶水样供测定溶解性气体用,B瓶水样供测定其他项目用。如在B瓶排气口配备抽气装置,可缩短采样时间,提高样品质量。
  
  
  深层海水的采样器有多筒采样器、绝缘采样器和颠倒式采样器。其采水容器多为金属铜管,内壁镀贵金属,以避免因腐蚀而影响水样的化学性质。一般须在容器内壁加环氧树脂、聚四氟乙烯或尼龙涂层,最好用聚四氟乙烯或聚乙烯塑料或玻璃的采水容器。多筒采样器是把8~12个采水筒排列于金属框架上,可连续采集不同水深的样品。绝缘采样器是用绝热材料制成的套筒作为采水容器,进入内外筒之间的海水也可起到绝热作用。颠倒式采样器使用较多。南森式颠倒采样器(图2)使用更为广泛,其中装有挪威海洋学家F.南森研制的采水容器。这种采水容器是一个两端有活门的铜质圆筒,两个活门用金属杆联动,可同时开关。筒壁上设有水龙头和气门,供取水样用。中国1975年的海洋调查规范中要求使用的HQM1型颠倒采水器就属于这种类型。
  
  
  测定微量元素用的海水水样如用量很大,往往利用真空泵、离心泵、涡轮泵或者喷嘴等设备抽水,通过离子交换树脂或其他吸附剂使待测元素浓集,回收后进行解吸处理再进行分析测定。
  

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参考词条