
Вот этот PXIe1061S — классика, но до сих пор многие путают его совместимость с устаревшими модулями. На деле слоты тут не все одинаково работают с legacy-картами, особенно если речь о синхронизации.
Корпус у PXIe1061S на удивление жёсткий — литая алюминиевая рама с рёбрами вдоль задней панели. Заметил, что даже при полной загрузке 12 слотов прогиба нет, в отличие от некоторых китайских аналогов. Но вот вентиляторы штатные шумят как трактор, пришлось менять на Noctua в одном проекте.
Разъёмы питания расположены с обратной стороны, что не всегда удобно при стыковке с кастомными стойками. Приходилось перепаивать клеммники на 90 градусов, чтобы кабели не переламывались. Кстати, у ООО Сиань Минси Тайда Информационные Технологии есть переходные платы именно под такие кейсы — сам брал на https://www.mxtd.ru.
Шина синхронизации здесь реализована через отдельный тактовый генератор, но при температуре ниже -5°C начинаются фазовые дрожания. Проверял на трёх экземплярах — везде одинаково. Видимо, производитель сэкономил на термостабильных кварцах.
С модулями от National Instruments работает идеально, а вот с китайскими АЦП серии MXT-ADC28 бывают конфликты прерываний. В логах видно, как сбрасывается arbitration — похоже, таймауты не совпадают со спецификацией PXIe.
Однажды пришлось разбираться с PXIe1061S, который у клиента 'не видел' два слота. Оказалось, прошивка шасси не обновлялась с 2018 года. После апдейта всё встало на места, но пришлось перепрошивать через JTAG — стандартный инструмент NI не определял устройство.
Ещё нюанс: при установке модулей разной глубины крепёжные скобы не всегда совпадают по посадочным местам. Для кастомных адаптеров рекомендую заказывать у ООО Сиань Минси Тайда Информационные Технологии — у них есть CAD-модели всех креплений.
В спецификациях заявлено до 45°C ambient, но при полной загрузке лучше не превышать 35°C. Проверял тепловизором — горячие точки возле процессорных слотов. Добавлял медные радиаторы на MOSFET-ы блока питания.
В одном из тестовых стендов пришлось модифицировать обдув — устанавливал дополнительные вентиляторы на тыльную панель. Кстати, осциллографы MXT-DSO от того же производителя отлично подходят для мониторинга пульсаций питания в таких модификациях.
Заметил, что после 2000 часов непрерывной работы люфтят разъёмы задней панели. Особенно проблема проявляется с тяжёльными кабелями синхронизации. Теперь всегда ставлю дополнительные фиксаторы.
Встроенный источник опорной частоты даёт погрешность ±2.5 ppm, что для большинства задач достаточно. Но для прецизионных измерений приходится подключать внешний генератор через разъём CLK IN.
При калибровке системы важно помнить про задержки распространения сигнала между слотами. В PXIe1061S разница достигает 150 ps между первым и последним слотом. Всегда составляю таблицу поправок для каждого слота.
Мультиметры MXT серии от https://www.mxtd.ru хорошо интегрируются в такие системы — у них есть компенсация задержек по триггерной линии. Использовал в проекте с одновременным опросом 8 АЦП.
На авиационном стенде отработали 3 года без замены — единственная поломка был вентилятор на 23 месяце. Заменили без остановки системы, подключив временное охлаждение.
А вот в мобильной лаборатории не учли вибрации — открутились два винта крепления шасси. Теперь всегда использую контргайки с фиксатором резьбы.
Для тестового оборудования их производственная линия как раз предлагает готовые решения — отлаживал на нём систему сбора данных с 32 каналов. Разъёмы держат подключение даже при частых перекоммутациях.
Прошивку можно обновлять без полного демонтажа системы — для этого есть service port на передней панели. Но нужно отключать все модули, иначе возможен сбой загрузчика.
В документации не указано, но при замене блока питания требуется калибровка мониторинга напряжений. Без этого могут плавать показания в системном мониторе.
У ООО Сиань Минси Тайда Информационные Технологии есть служба поддержки, которая консультирует по таким тонкостям. Обращался к ним по поводу ремонта шасси после скачка напряжения — помогли с диагностикой повреждённых цепей.