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HS4-diff -XMHz采样率 USB差分数据采集卡

HS4?DIFF?50(10?50MHz)差分数据采集卡(TiePie,北京迪阳世纪代理)

4 通道隔离差分输入,USB3.0,带宽 50MHz,属于虚拟仪器:差分采集卡 + 示波器 + 频谱仪 + 记录仪一体化设备



一、核心硬件特点
4 路完全隔离差分输入(核心)
每通道独立隔离 BNC,支持差分测量,可选配 SafeGround 切换单端模式;共模抑制能力强,通道之间隔离,避免地环路干扰,最大共模电压最高 200V。
可变柔性 AD 分辨率:8?12?14?16bit 软件切换
8bit:4 通道最高 50MS/s
12bit:4 通道 20MS/s
14bit:4 通道 5MS/s
16bit:4 通道 312.5KS/s
分辨率越高、采样率自动降,兼顾高速瞬态捕捉与微弱小信号高精度测量。
存储与连续流盘
板载最大 256M 样点深度缓存;支持最高50MSa/s 实时数据流盘写硬盘,不需要分段触发,长时间连续记录波形北京迪阳世...。
时钟精度高
TCXO 恒温晶振,时基精度 ±1ppm,适合超声、振动、电力信号长时间采集,时间轴漂移很小。
CMI 多机同步接口
多台 HS4?DIFF 硬件同步,扩展 8/12/16 通道,同步无相位偏移;USB3.0 接口,笔记本直接供电,便携,不需要机箱。
软件一体化
一台硬件 = 差分采集卡 + 示波器 + 频谱分析仪 + 协议分析仪 + 数字万用表;提供 Windows/Linux SDK、DLL,支持 LabVIEW、C#、Python 二次开发;免费持续固件升级北京迪阳世...。
可硬件带宽限制
每通道可独立开启 50MHz 带宽限制,抑制高频噪声,提升微弱信号信噪比,稳定触发。
二、解决客户的核心痛点 / 需求
1)解决地环路、共模干扰问题(差分最大价值)
普通单端采集卡:被测系统多点接地,地电位差带来巨大干扰,波形噪声大、测量失真。
?HS4?DIFF?50:隔离差分输入,直接测两点电位差,不依赖共地,适合电机、电力、超声探头、浮地传感器测量。
2)一台设备兼顾 “高速瞬态” 与 “微弱小信号高精度”
很多采集卡要么只能高速 8bit,要么只能低速高分辨率。
?该卡软件切换分辨率:
看瞬态脉冲、超声回波:8?12bit,几十 MS/s 高速;
记录缓慢微弱振动、电压漂移:14?16bit 高分辨,捕捉 mV 级小信号。
3)长时间连续记录波形(流盘)
普通示波器只能存一屏波形;普通 PCIe 采集卡需要台式机箱。
?USB 便携,笔记本即可,高速连续数据流盘,几小时不间断保存原始波形,适合故障复现、超声水浸探头长时间探伤采集、振动耐久测试北京迪阳世...。
4)多通道扩展同步采集需求
4 通道不够时,通过 CMI 同步线级联多台,实现 8/12 通道同步,时间同步精度高,不用昂贵的大型机箱式采集系统,成本更低、便携。
5)科研、工业测试二次开发
自带 SDK,用户可自行编写测试程序;同时自带完整上位机软件,不写代码也能直接做测量分析,兼顾实验人员与开发工程师。
三、典型应用场景
超声检测(水侵探头 50MHz 超声信号采集,你之前关注的 PVA?tepla 探头适配):捕捉超声回波脉冲,差分隔离消除探头线缆引入地噪声,连续记录超声波形做后处理分析北京迪阳世...。
电机、变频器电力测试:浮地电压、功率信号差分测量,避开地环路干扰。
振动、声学测试:多通道同步采集振动传感器输出。
高校实验室科研:瞬态信号、微弱信号测试,便携,无需台式工控机箱。
EMI 预兼容测试:搭配磁场电场探头做干扰信号采集分析。
四、短板(选型需要注意)
带宽 50MHz,不适合百 MHz 以上超高频信号;
16bit 模式采样速率下降明显,高分辨率下不适合捕捉极快脉冲;
差分模式输入电压范围有限,高压场景需要外接差分衰减探头。
如果你需要,我可以整理一份精简版对比:HS4?DIFF?50 和 HS4?DIFF?100 的选型对照表。
好的
HS4?DIFF?50 VS HS4?DIFF?100 选型极简对比表
表格
对比项 HS4?DIFF?50(10?50MHz) HS4?DIFF?100(100MHz)
模拟带宽 50?MHz 100?MHz
通道 4 路隔离差分,BNC 4 路隔离差分,BNC
最高采样率(8bit,4CH) 50?MS/s 100?MS/s
可变 AD 分辨率 8/12/14/16bit 软件切换 8/12/14/16bit 软件切换
8bit 全通道 50?MS/s 100?MS/s
12bit 全通道 20?MS/s 50?MS/s
14bit 全通道 5?MS/s 12.5?MS/s
16bit 全通道 312.5?KS/s 781?KS/s
最大共模电压 200V 隔离 200V 隔离
缓存深度 256M 样点 256M 样点
流盘连续记录 支持 USB3.0 高速流盘 支持 USB3.0 高速流盘
时基 TCXO ±1ppm TCXO ±1ppm
多机同步 CMI 接口级联扩展通道 CMI 接口级联扩展通道
供电 USB3.0 笔记本供电,无外部电源 USB3.0 笔记本供电,无外部电源
SDK 支持 Python/C#/LabVIEW DLL Python/C#/LabVIEW DLL
选型判断
?选 HS4?DIFF?50
你的应用:50MHz 水浸超声探头 PVA?tepla,信号上限≤50MHz;
主要做长时间流盘记录、微弱回波 14?16bit 高精度采集;
不需要捕捉 > 50MHz 高频瞬态脉冲;
追求性价比。
?选 HS4?DIFF?100
被测信号接近或超过 50MHz;
需要同时高采样率 + 12bit 精度做超声、脉冲捕捉;
未来项目有更高带宽余量。
共同短板
16bit 模式采样速率大幅降低,不适合高速脉冲;
高压场景必须外接差分衰减探头;
USB 设备,工业强电磁环境建议搭配屏蔽线缆。
需要的话,我可以输出一份客户沟通话术,直接用于向内部 / 客户介绍这款采集卡的价值点。
差分数据采集卡的应用场景有哪些?
差分隔离数据采集卡 典型应用场景
核心能力:隔离差分输入,抑制地环路干扰、共模噪声,测量浮地信号,区别普通单端采集卡;代表设备 TiePie HS4?DIFF 系列。
一、超声无损检测(你重点关注场景)
水浸超声检测:PVA?Tepla 50MHz 水侵探头,采集超声回波信号。
痛点:探头线缆长,多点接地,地电位差引入巨大噪声,回波小信号被淹没。
差分价值:隔离消除地环路,提取 mV 级微弱超声回波;可长时间流盘保存完整波形做后处理分析。
压电超声传感器、超声探伤、材料声学特性实验。
二、电力、变频传动行业
变频器、伺服驱动器输出电压 / 电流测试
变频器输出 PWM 高压浮地信号,普通单端卡直接测量会烧毁硬件、波形严重畸变。差分隔离可以直接测两相压差,不用共地。
光伏储能、充电桩功率测试,浮地母线电压采样
电机定子、转子信号采集;电机绝缘相关实验
高压互感器、霍尔传感器二次信号采集
关键点:被测设备和采集电脑不共地,存在地电势差,这是差分隔离卡最常用场景。
三、振动、声学与结构测试
IEPE 压电振动传感器、加速度计测试
多通道同步采集设备振动,设备外壳接地,传感器浮地,地环路容易带来 50Hz 工频干扰。隔离差分可以压制工频噪声。
噪声、声学传感器测试;疲劳耐久试验长时间流盘记录
桥梁、建筑结构应力应变测试(应变桥输出差分小信号)
四、科研高校实验室
物理实验:等离子体、脉冲放电、高压实验微弱信号采集,被测源浮地。
电化学、电池测试:多通道电池电压采集,电池组各节点电位不共地。
半导体器件测试:MOS、IGBT 开关瞬态差分电压测量。
教学虚拟仪器:一台设备 = 示波器 + 采集卡 + 频谱仪,便携笔记本使用。
五、EMC / EMI 预测试
近场探头、磁场探头采集电磁干扰信号;
被测设备外壳接地,探头输出浮地,单端采集容易引入电源工频噪声,差分隔离提升信噪比。
六、工业自动化测试
工业传感器差分输出信号(4?20mA 差分、LVDS 传感器)采集
产线故障录波:长时间连续流盘,捕捉偶发故障瞬态波形,事后回放分析。
?快速判断:什么时候必须用差分隔离采集卡
出现下面任意一条,优先差分隔离卡:
被测对象和电脑 / 采集卡不能共地,存在地电位差;
波形里有很大 50Hz 工频干扰,接地处理无法消除;
测量浮地电压、两相之间电压,不是对地电压;
微弱小信号 (mV 级别),线缆较长;
有高压共模风险,需要通道隔离保护笔记本电脑。
?不适合场景
信号本身对地单端输出,短线缆,共地良好:普通单端采集卡性价比更高;
信号频率远超卡模拟带宽(HS4?DIFF?50 上限 50MHz)。
如果你需要,我可以整理一页对外宣传要点,用于产品介绍文档。(TiePie,北京迪阳世纪代理)
4 通道隔离差分输入,USB3.0,带宽 5~250MHz,属于虚拟仪器:差分采集卡 + 示波器 + 频谱仪 + 记录仪一体化设备




一、核心硬件特点
4 路完全隔离差分输入(核心)
每通道独立隔离 BNC,支持差分测量,可选配 SafeGround 切换单端模式;共模抑制能力强,通道之间隔离,避免地环路干扰,最大共模电压最高 200V。
可变柔性 AD 分辨率:8?12?14?16bit 软件切换
8bit:4 通道最高 50MS/s
12bit:4 通道 20MS/s
14bit:4 通道 5MS/s
16bit:4 通道 312.5KS/s
分辨率越高、采样率自动降,兼顾高速瞬态捕捉与微弱小信号高精度测量。
存储与连续流盘
板载最大 256M 样点深度缓存;支持最高50MSa/s 实时数据流盘写硬盘,不需要分段触发,长时间连续记录波形北京迪阳世...。
时钟精度高
TCXO 恒温晶振,时基精度 ±1ppm,适合超声、振动、电力信号长时间采集,时间轴漂移很小。
CMI 多机同步接口
多台 HS4?DIFF 硬件同步,扩展 8/12/16 通道,同步无相位偏移;USB3.0 接口,笔记本直接供电,便携,不需要机箱。
软件一体化
一台硬件 = 差分采集卡 + 示波器 + 频谱分析仪 + 协议分析仪 + 数字万用表;提供 Windows/Linux SDK、DLL,支持 LabVIEW、C#、Python 二次开发;免费持续固件升级北京迪阳世...。
可硬件带宽限制
每通道可独立开启 50MHz 带宽限制,抑制高频噪声,提升微弱信号信噪比,稳定触发。
二、解决客户的核心痛点 / 需求
1)解决地环路、共模干扰问题(差分最大价值)
普通单端采集卡:被测系统多点接地,地电位差带来巨大干扰,波形噪声大、测量失真。
?HS4?DIFF?50:隔离差分输入,直接测两点电位差,不依赖共地,适合电机、电力、超声探头、浮地传感器测量。
2)一台设备兼顾 “高速瞬态” 与 “微弱小信号高精度”
很多采集卡要么只能高速 8bit,要么只能低速高分辨率。
?该卡软件切换分辨率:
看瞬态脉冲、超声回波:8?12bit,几十 MS/s 高速;
记录缓慢微弱振动、电压漂移:14?16bit 高分辨,捕捉 mV 级小信号。
3)长时间连续记录波形(流盘)
普通示波器只能存一屏波形;普通 PCIe 采集卡需要台式机箱。
?USB 便携,笔记本即可,高速连续数据流盘,几小时不间断保存原始波形,适合故障复现、超声水浸探头长时间探伤采集、振动耐久测试北京迪阳世...。
4)多通道扩展同步采集需求
4 通道不够时,通过 CMI 同步线级联多台,实现 8/12 通道同步,时间同步精度高,不用昂贵的大型机箱式采集系统,成本更低、便携。
5)科研、工业测试二次开发
自带 SDK,用户可自行编写测试程序;同时自带完整上位机软件,不写代码也能直接做测量分析,兼顾实验人员与开发工程师。
三、典型应用场景
超声检测(水侵探头 50MHz 超声信号采集,你之前关注的 PVA?tepla 探头适配):捕捉超声回波脉冲,差分隔离消除探头线缆引入地噪声,连续记录超声波形做后处理分析北京迪阳世...。
电机、变频器电力测试:浮地电压、功率信号差分测量,避开地环路干扰。
振动、声学测试:多通道同步采集振动传感器输出。
高校实验室科研:瞬态信号、微弱信号测试,便携,无需台式工控机箱。
EMI 预兼容测试:搭配磁场电场探头做干扰信号采集分析。
四、短板(选型需要注意)
带宽 50MHz,不适合百 MHz 以上超高频信号;
16bit 模式采样速率下降明显,高分辨率下不适合捕捉极快脉冲;
差分模式输入电压范围有限,高压场景需要外接差分衰减探头。
如果你需要,我可以整理一份精简版对比:HS4?DIFF?50 和 HS4?DIFF?100 的选型对照表。
好的
HS4?DIFF?50 VS HS4?DIFF?100 选型极简对比表
表格
对比项 HS4?DIFF?50(10?50MHz) HS4?DIFF?100(100MHz)
模拟带宽 50?MHz 100?MHz
通道 4 路隔离差分,BNC 4 路隔离差分,BNC
最高采样率(8bit,4CH) 50?MS/s 100?MS/s
可变 AD 分辨率 8/12/14/16bit 软件切换 8/12/14/16bit 软件切换
8bit 全通道 50?MS/s 100?MS/s
12bit 全通道 20?MS/s 50?MS/s
14bit 全通道 5?MS/s 12.5?MS/s
16bit 全通道 312.5?KS/s 781?KS/s
最大共模电压 200V 隔离 200V 隔离
缓存深度 256M 样点 256M 样点
流盘连续记录 支持 USB3.0 高速流盘 支持 USB3.0 高速流盘
时基 TCXO ±1ppm TCXO ±1ppm
多机同步 CMI 接口级联扩展通道 CMI 接口级联扩展通道
供电 USB3.0 笔记本供电,无外部电源 USB3.0 笔记本供电,无外部电源
SDK 支持 Python/C#/LabVIEW DLL Python/C#/LabVIEW DLL
选型判断
?选 HS4?DIFF?50
你的应用:50MHz 水浸超声探头 PVA?tepla,信号上限≤50MHz;
主要做长时间流盘记录、微弱回波 14?16bit 高精度采集;
不需要捕捉 > 50MHz 高频瞬态脉冲;
追求性价比。
?选 HS4?DIFF?100
被测信号接近或超过 50MHz;
需要同时高采样率 + 12bit 精度做超声、脉冲捕捉;
未来项目有更高带宽余量。
共同短板
16bit 模式采样速率大幅降低,不适合高速脉冲;
高压场景必须外接差分衰减探头;
USB 设备,工业强电磁环境建议搭配屏蔽线缆。
需要的话,我可以输出一份客户沟通话术,直接用于向内部 / 客户介绍这款采集卡的价值点。
差分数据采集卡的应用场景有哪些?
差分隔离数据采集卡 典型应用场景
核心能力:隔离差分输入,抑制地环路干扰、共模噪声,测量浮地信号,区别普通单端采集卡;代表设备 TiePie HS4?DIFF 系列。
一、超声无损检测(你重点关注场景)
水浸超声检测:PVA?Tepla 50MHz 水侵探头,采集超声回波信号。
痛点:探头线缆长,多点接地,地电位差引入巨大噪声,回波小信号被淹没。
差分价值:隔离消除地环路,提取 mV 级微弱超声回波;可长时间流盘保存完整波形做后处理分析。
压电超声传感器、超声探伤、材料声学特性实验。
二、电力、变频传动行业
变频器、伺服驱动器输出电压 / 电流测试
变频器输出 PWM 高压浮地信号,普通单端卡直接测量会烧毁硬件、波形严重畸变。差分隔离可以直接测两相压差,不用共地。
光伏储能、充电桩功率测试,浮地母线电压采样
电机定子、转子信号采集;电机绝缘相关实验
高压互感器、霍尔传感器二次信号采集
关键点:被测设备和采集电脑不共地,存在地电势差,这是差分隔离卡最常用场景。
三、振动、声学与结构测试
IEPE 压电振动传感器、加速度计测试
多通道同步采集设备振动,设备外壳接地,传感器浮地,地环路容易带来 50Hz 工频干扰。隔离差分可以压制工频噪声。
噪声、声学传感器测试;疲劳耐久试验长时间流盘记录
桥梁、建筑结构应力应变测试(应变桥输出差分小信号)
四、科研高校实验室
物理实验:等离子体、脉冲放电、高压实验微弱信号采集,被测源浮地。
电化学、电池测试:多通道电池电压采集,电池组各节点电位不共地。
半导体器件测试:MOS、IGBT 开关瞬态差分电压测量。
教学虚拟仪器:一台设备 = 示波器 + 采集卡 + 频谱仪,便携笔记本使用。
五、EMC / EMI 预测试
近场探头、磁场探头采集电磁干扰信号;
被测设备外壳接地,探头输出浮地,单端采集容易引入电源工频噪声,差分隔离提升信噪比。
六、工业自动化测试
工业传感器差分输出信号(4?20mA 差分、LVDS 传感器)采集
产线故障录波:长时间连续流盘,捕捉偶发故障瞬态波形,事后回放分析。
?快速判断:什么时候必须用差分隔离采集卡
出现下面任意一条,优先差分隔离卡:
被测对象和电脑 / 采集卡不能共地,存在地电位差;
波形里有很大 50Hz 工频干扰,接地处理无法消除;
测量浮地电压、两相之间电压,不是对地电压;
微弱小信号 (mV 级别),线缆较长;
有高压共模风险,需要通道隔离保护笔记本电脑。
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