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1.
针对水下地震信号的特点,设计研制了一个24位分辨率精度、120dB动态范围的地震数据采集系统。通过采用基于Sigma—Delta技术的24位ADC芯片CS5372和配合使用的数字滤波芯片CS5376A,在一个采集板上实现了四个通道的数据采集。前端模拟处理采用电荷放大器结构,后端控制和通信采用一片FPGA,实现了采集系统的高性能和高可靠性,N时采用DAC芯片CS4373实现系统的自检测试,为系统的可维护性提供方便。  相似文献   
2.
基于信噪比测量时钟抖动的方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了高速数据采集系统中时钟抖动对信噪比的影响,进而提出一种基于信噪比测量时钟抖动的方法。在采样-保持电路的模型的基础上,推导出信噪比与抖动及输入信号频率之间的数学公式,并对其进行了仿真。最后使用这种方法实际测量了两种时钟的抖动。结果表明,该方法操作简单、测量精确。  相似文献   
3.
基于ADC的时钟jitter测试平台的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文实现了一种利用高速模数转换器(ADC)采样测量时钟jitter的硬件测试平台.文中针对高速、高分辨ADC的特性,导出时钟Jitter对输出码密度的影响,根据这层关系可以反推出时钟Jitter的大小.同时介绍了如何在硬件上产生高速、可以控制的时钟jitter.最后通过ModelSim和Matlab对这个平台进行仿真分析,结果表明这种方法不需要高性能仪器,且具有高分辨和低时耗等特点.  相似文献   
4.
时钟抖动测量方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了时钟抖动的测量方法,并根据时钟抖动与ADC采样信号信噪比之间的关系,提出利用信噪比测量时钟抖动的两种方法:(1)通过信噪比与信号频率之间的关系计算时钟抖动的频率扫描法;(2)通过信噪比与信号幅度之间的关系计算时钟抖动的幅度扫描法。同时利用Matlab分别对两种方法进行了仿真和验证。最后用这两种方法分别测量了锁相环时钟和晶振时钟的抖动。测量结果表明,频率扫描法、幅度扫描法测量时钟抖动操作简单、测量精确,并且具有很好的一致性。  相似文献   
5.
长距离高精度采集系统的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍一个24位分辨精度、120dB动态范围的长距离采集系统.4000个采集传感器平均分布于6000m的电缆上,该系统在传感器近端采用24位Sigma-Delta ADC对模拟信号进行数据采集,经过DSP处理器的实时处理,通过光缆将数据传送到后端工作站,作进一步处理与分析.本系统可以广泛应用于需要对远程模拟信号进行高性能采集和处理的场合.  相似文献   
6.
基于Socket网络编程的局域网上的计算机与MPC860之间的通信   总被引:5,自引:0,他引:5  
主要介绍了TCP/IP协议下的Socket网络编程及其应用模式,并给出了一个利用它在局域网上成功的实现计算机与MPC860之间通信的实用研究,提出了计算机与MPC860之间通信时的一些特殊问题的解决方案。  相似文献   
7.
一种高速高精度时钟的设计与分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了一种高性能时钟板的设计思想和电路分析.该时钟板基于频率合成器来产生高精度、高稳定度、低抖动的时钟,用于高速高精度背板测试平台.文中给出了实际时钟的性能分析指标,针对影响时钟性能的相关因素,提出高速时钟电路设计的解决方案,并深入探讨了时钟设计中的相关问题.测试结果表明所得时钟信号性能较好.  相似文献   
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