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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
CPCI总线为不同应用的高速数字系统提供了一个通用、开放的平台,它充分发挥了PCI总线的高性能、低成本、通用操作系统等特点,而LVDS接口技术无疑也将成为解决高速数字系统数据传输的首选方案.提出了一种基于FPGA实现CPCI总线接口与LVDS接口的新方法,CPCI总线与自定义LVDS接口相结合,在不降低系统通用性的前提下,提高了系统实时并行处理能力.由于所有接口均由FPGA来实现,因此提高了系统的可重构性.  相似文献   

2.
CPCI总线为不同应用的高速数字系统提供了一个通用、开放的平台,它充分发挥了PCI总线的高性能、低成本、通用操作系统等特点,而LVDS接口技术无疑也将成为解决高速数字系统数据传输的首选方案。提出了一种基于FPGA实现CPCI总线接口与LVDS接口的新方法,CPCI总线与自定义LVDS接口相结合,在不降低系统通用性的前提下,提高了系统实时并行处理能力。由于所有接口均由FPGA来实现,因此提高了系统的可重构性。  相似文献   

3.
高速数据采集与高速数据处理系统中,要求高速传输数据和灵活控制,通过CPCI总线与采用FPDP协议的总线及自定义LVDS总线相结合,在不降低系统通用性的前提下提高了系统实时并行处理能力。由于所有接口均由FPGA来实现,提高了系统的可重构性。  相似文献   

4.
针对空间侦察、地面观测及空间探测等遥感仪器产生的大量高速数据存储、传输问题,采用LVDS接口芯片接收将采集器件采集到的数据并转换为差分信号,然后将接收到的差分信号数据转换为TTL信号。最后由FPGA控制将数据写入FLASH存储器中,最终通过输出接口由计算机来读取存入存储器的数据。通过FPGA的功能编程和多级仿真以及系统的状态机仿真,表明该设计方案可行,能对被测信号实时精确的完成采集、传输、存储工作。  相似文献   

5.
诸寒梅 《电子科技》2010,23(1):74-76,99
根据CPCI总线的结构及特点,结合其桥接芯片PCI9054局部接口设计特性,开发了基于CPCI总线的雷达信号源板。在内核态讨论了基于CPCI总线设备驱动程序的开发,利用Driverstudio,VC++设计了CPCI总线设备驱动程序和调试驱动程序,实现对CPCI总线控制器PCI9054的访问与控制,提高数据读写的速率,为雷达信号处理机系统的调试工作提供了便利。  相似文献   

6.
新一代雷达的信号处理有实时性、通用性强的特点,该文给出了一种基于CPCI标准总线的实时信号处理系统,重点阐述了DSP和CPCI主机通信的接口设计。主机通过CPCI总线可以对DSP进行程序加载和运算结果的监测,充分利用了计算机资源。文中设计主要利用CPLD和桥接芯片PCI9656来实现,详细说明了PCI9656主从工作模式以及CPLD对PCI信号和局部信号的转换,最后给出了电路框图和时序仿真图。  相似文献   

7.
CPCI总线是一种兼容性强、功能全面的计算机总线。在计算机的控制下,通过它可以很方便地进行DSP程序加载、系统调试和实时监控。文章提出了一种利用PLX公司的PCI桥接芯片PCI9054实现多片Tiger SHARC DSP与CPCI总线接口的方法,同时详细说明了PCI9054的主/从传输方式、突发传输以及主机访问SDRAM的过程,并给出了电路框图及逻辑仿真图。  相似文献   

8.
管蓓  盛卫星 《现代雷达》2006,28(9):42-44,47
介绍了基于CPCI总线多ADSP-201S DSP芯片的可编程通用信号处理模块的结构、工作原理和设计技术.该模块的输入输出接口采用标准低摆幅差分信号接口和标准的CPCI总线,峰值处理能力可达14.4 GFlops,通用性好,处理能力强.文中还分别介绍了如何利用该模块构成一个4波束的数字波束形成处理器,和一个可以同时对4个波束的回波信号进行线性调频信号脉冲压缩的实时雷达信号处理器.  相似文献   

9.
本文在介绍PCI/CPCI总线和PCI9054接口控制器的基础上,用可编程逻辑设计出了基于PCI总线结合PCI9054本地中断触发机制的多中断响应控制,从而实现了PCI9054本地总线与外围设备间的实时通信和数据传输.  相似文献   

10.
基于双PowerPC7447A处理器的嵌入式系统硬件设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着雷达数据和信号处理需求的不断攀升,传统雷达数字处理系统的处理能力己渐显不足,因此有必要提高系统中每个处理单元的处理能力。鉴于此,设计一种基于CPCI标准总线和双PowerPC 7447A高性能处理器的通用处理单元硬件平台,并对部分功能单元的设计进行描述。硬件平台由双处理节点、双PMC接口和CPCI总线接口等组成,本地互连采用PCI总线,对外采用CPCI总线。该平台具有数据处理能力强、功能扩展性强、通用性强、维护方便等特点,有较高的应用价值。  相似文献   

11.
空间相机图像压缩模拟源的设计与实现   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了解决在CCD与地面实时压缩系统对接时造成的时间和物力的浪费,提高地面实时压缩系统测试效率,文章设计了一种图像压缩模拟源系统,可以模拟CCD相机输出,来代替CCD相机与地面实时压缩系统进行对接。该系统采用FPGA实现模拟源的时序与逻辑控制,利用内部逻辑生成自校图像,或通过USB2.0总线接口与PC机进行数据通信,将模拟源图像通过缓存SDRAM下载到FLASH中。采用同步串行LVDS接口,高速Gbps接口和Camera Link接口,实现数据与压缩存储单元的高速传输。实验表明,该图像压缩模拟源从USB接口下载速度达40Mbyte/s,在与以上3种接口传输数据时,无误码和数据丢失,该系统稳定可靠。  相似文献   

12.
数字通信业务的蓬勃发展对核心元器件的接口带宽提出了越来越高的要求。目前主流元器件解决方案中,主要采用高速串行接口(SerDes)和低压差分接口LVDS实现,但SerDes接口IP价格昂贵。提出一种采用纯数字的采样时钟相位调整和字调整方式,可对源同步数据进行准确采样和恢复,可替代SerDes接口实现10Gb/s16通道LVDS高速接口。本设计方法不依赖于具体的集成电路生产工艺,所使用的IP核是国内主流芯片厂商的主流工艺上都可提供的,可以较低的成本在ASIC芯片上实现高速数据传输接口,满足芯片国产化需求。  相似文献   

13.
文章针对传统通用串行总线(USB)接口器件存在的数据传输速率低、无法满足USB接口数据的快速传输需求问题,展开高速集成处理器USB接口的设计研究。通过基于OpenVPX的高速集成数据处理、USB接口连接方式设计、USB接口寄存器初始化,实现USB接口的高速通信。通过实验证明,该USB接口与USB 3.0接口相比有效提高了对数据传输的速率,满足数据实时高速传输需要。  相似文献   

14.
此存储器设计是基于已有SRAM基础上增加外围LVDS接口和一些数据处理电路而改进的一种新型存储器。它应用一些有LVDS接口的高速AD上,可直接接收AD过来的数据,写入到存储器中,然后通过LVDS接口进行读操作。此存储器的时钟为500MHz,存储容量为4Mbits,支持数据单沿采样和双沿采样,采用QFN88封装,面积2.5mm*3mm。  相似文献   

15.
低压差分信号(LVDS)是用于高速低功耗数据传输的一种非常理想的传输技术。由于使用全差分技术和低电压摆幅,LVDS技术达到高速度的同时消耗的功耗非常小。设计了一种具有Gbps发送速度的LVDS发送电路。通过在输出采用闭环控制模式,使得LVDS输出共模电平和电压幅值被控制在一个合理的范围内。基于SMIC 0.18μm CMOS工艺模型,采用Hspice仿真器对整个发送电路进行模拟,结果表明所设计的发送电路具有4Gbps发送速度,功耗仅为18.6mW。  相似文献   

16.
为解决目前高速信号处理中的数据传输速度瓶颈以及传输距离的问题,设计并实现了一种基于CPLD的LVDS总线高速数据传输系统,构建了一种以LVDS芯片、高速驱动器,以及自适应均衡器为基础的传输系统,引入先进先出芯片(FIFO)作为数据缓冲,利用XILINX CPLD对系统进行实时控制与监测,并且充分考虑到数据传输过程出现不...  相似文献   

17.
桂丹  韩镝 《激光与红外》2022,52(1):115-121
针对目前高速科研相机的常用Cameralink视频信号传输接口需专用数据采集卡连接到计算机导致系统灵活性不够的问题,提出一种基于FPGA的Cameralink接口Deca模式下高通量数据实时交互处理方案。硬件上利用编解码芯片完成Cameralink接口的数字图像采集和转换,输出LVDS信号。软件设计采用异步FIFO完成数据缓存及转换,解决跨时钟域的时序匹配疑难。FPGA设计结合Cameralink接口最大通量数据传输协议80 bits模式10 tap/8bit格式准确数据交互。通过Modelsim仿真验证及实物测试,结果表明在sCMOS相机满帧全速2048×2048@100 fps最大85 MHz下,FPGA与Cameralink接口的高通量数据准确控制,并向下兼容Base、Medium及Full模式。具备很高灵活性及应用价值。  相似文献   

18.
针对电子系统设计中不同电路板之间的大量数据的高速实时传送问题,提出采用并行低压传送技术的解决方案;由于Altera公司的Cyclone系列产品提供了对低压差分信号(LVDS)接口的支持,因此选用该器件在宽幅面喷墨绘图机设计中实现了高速的并行低压差分传送接口,数据传输的速率达到20 MB/s。  相似文献   

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