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相似文献
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1.
高速信号采集存储及传输系统的设计与实现   总被引:2,自引:1,他引:1  
为解决高速数据采集系统中的数据缓存和传输速度瓶颈,设计并实现了一种基于光纤通道协议和DDR2 SODIMM存储的高速数据传输、存储系统。利用Stratix Ⅳ GX系列FPGA和QuartusⅡ中自带的DDR2 IP核以及高速收发器IP核,实现了PCI9056的本地接口、DDR2控制器、光纤通道协议和高速串行数据的转换发送,最终实现了数据的高速存储和传输。  相似文献   

2.
《电子技术应用》2013,(12):37-40
介绍了基于模块化方法在FPGA上实现高速通信的设计方案。系统在Aurora协议下采用高速串行收发器Rocket I/O,解决了不同端口收发时钟补偿带来的数据丢失问题,并结合SFP光模块对高速AD采样信号进行有效的传输。实验证明了方案的可行性,其对提高雷达信号处理带宽、改进雷达的探测性能具有较大的意义。  相似文献   

3.
基于TLK2711的高速图像数据串行传输系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文设计了一种适用于高速、多通道CCD图像数据的串行传榆系统,以TLK2711高速串行收发器为传输核心,将高速差分传榆技术应用于系统的图像数据传输部分.详细介绍了该收发器的工作原理和功能组成.该设计已成功应用在某八通道TDICCD成像系统中,实现了图像数据的实时、稳定、高速传输.  相似文献   

4.
高速数据经导电环的传输一直是光电探测设备数据通讯中的重点和难点,针对Xilinx的Virtex-ⅡPRO系列FPGA内嵌的RocketIO收发器模块,设计了用于数据通讯的光纤旋转连接系统;该系统充分利用了FPGA中集成的RocketlO收发器模块,采用BREFCLK差分输入参考时钟,8B/10B编码,预加重处理等技术,实现数据的高速、实时、远距离传输,同时满足了设备对旋转功能的要求;单通道传输速率可以达到3.125Gbps。  相似文献   

5.
在数字系统设计领域,对带宽的需求在不断增长,数据的并行传输已经成为高速数据传输的瓶颈,新一代高速串行总线技术如PCI Express、USB3.0、SATA等技术日臻成熟,而高速收发器是实现串行高速数据传输系统的重要组成部分.解析高速收发器的基本结构、工作原理,分析了总体设计、各模块的详细设计以及在FPGA中的集成,并进行了仿真和验证,研究表明采用高速收发器可以实现FPGA串并转换数据的功能.  相似文献   

6.
基于FPGA的高速串行传输接口的设计与实现   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
串行传输技术具有更高的传输速率和和更低的设计成本,已经成为业界首选,被广泛应用于高速通信领域。传统的高速串行传输接口大多基于Aurora链路层协议,但该协议自身会导致一定程度的资源浪费。本文提出一种新的高速串行传输接口的设计方案,通过定义新的串行传输协议并采用高速串行收发器Rocket I/O,实现数据率为2.5Gbps的高速串行传输。  相似文献   

7.
传输带宽和抗干扰能力是评价数据采集系统性能的重要指标。文中采用高速 DSP芯片TMS32 0 C4 0和乒乓缓存技术设计的嵌入式高速采集系统 ,实现了数据的高速采集传输存储 ;光纤隔离技术的引入 ,显著提高了系统的抗干扰能力 ;双 CPU结构使系统可选择有效数据进行存储 ,并对部分数据做实时辅助处理 ;模块化设计思想及大规模可编程逻辑器件的采用 ,使系统具备较强的可扩展性。  相似文献   

8.
《微型机与应用》2017,(24):98-101
针对数字信号处理系统前端数据采集与后端信号处理之间的数据流传输效率问题,介绍了基于RapidIO协议和Aurora协议在FPGA上实现高速数据交换的设计方案。该交换模块采用Aurora协议与光纤传输结合实现高速数据采集的点到点通信,并利用RapidIO协议的高效率解决数据高速交换问题。验证结果表明该方法在数据传输效率上达到了预先设计指标,其对提高数字信号处理系统处理带宽、改进系统性能具有较大的意义。  相似文献   

9.
一种CAN总线光纤传输接口设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
在分析CAN总线双绞线和光纤传输特点的基础上,提出一种基于光纤收发一体模块及CAN总线控制器SJA1000的光纤传输接口设计方案;详细介绍光纤收发器的选取及传输接口的实现;根据光纤收发一体模块对信号源时钟提取的要求以及CAN总线的非破坏性总线仲裁的特点,设计了一种CAN总线信号编解码方法,并用FPGA加以实现;通过实际的通信实验验证了设计方案的正确性,并根据实验数据对CAN总线在两种介质下的传输性能作了比较.  相似文献   

10.
传输带宽和技术干扰能力是评价数据采集系统性能的重要指标。文中采用高速DSP芯片TMS320C40和乒乓缓存技术设计的嵌入式高速采集系统,实现了数据的高速采集传输存储;光纤隔离技术的引入,显著提高了系统的抗干扰能力;双CPU结构使系统可选择有效数据进行存储,并对部分数据做实时辅助处理;模块化设计思想及大规模可编程逻辑器件的采用,使系统具备较强的可扩展性。  相似文献   

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