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完整的数据采集系统以模数转换器(ADC)为界分为模拟通道和数字部分,模拟通道将待采集信号幅度调理到ADC量程附近,提高数据采集的精度。与数字部分相比,模拟通道对噪声比较敏感,因此提高模拟通道的抗电磁干扰能力是提高整个数据采集信噪比的关键。本文结合上述目的,为VXI高速数据采集卡和火箭发动机动态测试系统分别设计了宽带模拟通道和基于ARM7的程控模拟通道,并运用电磁兼容(EMI)原理对二者进行抗干扰设计。宽带模拟通道要求在50MHz信号带宽内,信号调理的增益基本平坦。在主电路中设计了由阻容分压网络组成的衰减环节和超低噪声超低失真的宽带运算放大器AD8099组成的放大环节,提高了增益的平坦度。并结合示波器探头改善频率特性、地层“挖空”减少串扰、高速PCB设计等措施对基本方案进行了改进。基于ARM7的程控模拟通道主要解决了高精度及增益独立控制问题。采用嵌入式微控制器LPC2138为核心控制器件,设计了程控放大和衰减模块、自动调零模块、自动增益校准模块、滤波模块、人机交互模块等五个模块。本文完成了硬件电路设计、μC/OS-II操作系统移植和控制程序的编写。针对模拟通道的设计和实验中硬件和软件方面遇到的干扰问题,结合电磁兼容技术及电磁兼容仿真,对模拟通道进行了电磁兼容性设计,提出了接地抗干扰、电源EMI滤波器、软件抗干扰等措施,并在实验中验证了上述方法的有效性。经测试,两模拟通道均达到技术指标要求,性能良好、功能完善,已应用于各自的数据采集系统中。