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相似文献
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1.
基于FPGA和USB2.0的高速数据采集系统   总被引:1,自引:1,他引:1  
介绍了基于FPGA和USB2.0接口的高速数据采集系统的设计.采用现场可编程门阵列(FPGA)为控制芯片,以USB2.0为接口实现FPGA和PC机之间的高速数据传输.通过软、硬件技术的结合,实现了对多路模拟信号及数字逻辑信号的采集,并介绍了固件(Firware)和USB设备驱动软件的开发.  相似文献   

2.
针对高速凸轮机构原有信号采集系统的缺陷,设计了基于USB2.0和DSP的高速信号采集系统,该系统的硬件电路包括模拟信号调理电路、光电码盘计数电路、信号处理电路和USB接口电路.信号处理模块选用32位浮点型DSPTMS320F28335作为核心器件对信号进行处理,通过使用SPI总线将处理后的数据传输到USB2.0接口模块.USB2.0接口模块的主要器件是FPGA和CY7C68013,FPGA将接收的数据转换为可被USB接口芯片CY7C68013传输的格式,传输到PC机进行显示、存储等.信号采集系统的软件部分包括上位机应用程序、USB通信程序和数字信号处理器程序,通过硬件电路和软件的有机结合实现凸轮机构高速信号的采集.  相似文献   

3.
介绍了基于USB2.0的生物信号采集系统设计原理与实现,提出了使用FPGA控制A/D转换器完成高速、高精度数据的采集和存储,同时给出了基于FX2实现高速数据传输的USB总线接口方案.按照该方案设计的生物信号采集系统可以实现不间断、大容量数据采集和传输.  相似文献   

4.
研究了利用Cypress半导体公司推出的带有8051控制器的EZ-USB系列芯片,设计并实现可以和DSP、FPGA等设备通用接口的基于USB2.0的数据传输与采集电路,要求电路对外提供USB接口,对内实现与DSP,FPGA等通用的设备接口,并能够高速传输数据.  相似文献   

5.
基于FPGA和USB2.0的高速数据采集系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍一种由FPGA和EZ - USB FX2系列芯片CY7C68013搭建的基于USB2.O接口的高速数据采集系统,FPGA作为主控制器对A/D转换芯片及USB接口芯片进行控制,从而实现高速采样.设计了FPGA对A/D转换芯片ADS2807的控制与对USB从属FIFO写操作的实现.测试结果表明该系统具有数据传输准确、速度快等特点,系统所能达到稳定的最高传输速度为20M B/s,小巧、便携的设计特别适用于移动的作业现场.  相似文献   

6.
基于USB和CPLD的高速数据采集系统   总被引:3,自引:2,他引:1  
介绍一种基于USB2.0的高速数据采集系统,该系统使用USB2.0接口芯片CY7C68013作为主控芯片,外接高 速FIFO、CPLD、高速A/D和高速D/A芯片,可对输入的单通道模拟信号进行12位高速采样,通过USB2.0接口总线将采集的数据读入PC机的内存中,速率可达18MB/s,通过上位机的应用程序实现数据的存盘和波形显示.  相似文献   

7.
遥测信号及实时信噪比高速同步数据采集系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种具有多路、多类型的遥测信号及实时信噪比信号采集、存储及显示系统的设计及实现.该系统选用FPGA作为整个系统的主控制器,利用多块大容量FLASH存储芯片实现了信号的高速同步采集.详细介绍了信噪比数据、模拟量数据与数字量数据的编帧结构和数据采集存储过程,解决了数据的远距离传输问题.系统采用CY7C68013来实现USB接口的高速数据传输,支持热插拔,使用方便灵活.  相似文献   

8.
USB接口具有连接简单、使用方便等优点,因而在数据采集与传输领域得到广泛应用.在电子式互感器校验仪中,采用TMS320F2812作为微处理器,利用ISP1161A芯片实现USB2.0主机接口,将校验结果实时保存到U盘里,实现数据的快速存储.通过硬件平台的搭建和软件程序的设计,实现了DSP与U盘之间的高速数据传输.经测试,该USB接口具有速度快、热插拔和低功耗等特点.  相似文献   

9.
为了提高数据采集系统采样率和数据传输速率以及通用性,设计了一种基于PCIe接口的光传输高速数据采集系统。FPGA控制不同AD子板进行高速数据采集后,数据通过光传输Aurora协议实现光口和SSD进行大量数据传输和缓存。最后通过PCIe接口将数据上传至上位机。该系统能够稳定、长时间采集数据,能够实现最大传输速率为2 GB/s、最大数据存储量为60 GB的数据传输与存储功能。  相似文献   

10.
医学超声内窥镜成像系统所采集的图像数据需要经过数据传输接口传入计算机进行显示。为满足系统实时显示所需的高速性和稳定性,本文设计USB同步传输接口的方案。首先介绍USB同步传输接口的FPGA程序设计、固件程序、驱动程序和应用程序设计,然后通过超声成像实验验证USB同步传输接口的正确性。  相似文献   

11.
基于FPGA和USB2.0的数据采集系统   总被引:11,自引:3,他引:8  
文中介绍了基于FPGA和USB2.0数据采集系统的设计与实现方法.设计采用FPGA作为整个系统的控制芯片,实现对USB芯片的控制,数据传输过程的控制,Flash存储器控制以及外围电路的控制.介绍了该系统的结构,详述了关键硬件电路模块,分析了软件工作流程.实验证明:该系统能完成实时数据采集和处理,是一种通用性较强的数据采集系统.  相似文献   

12.
介绍了一种用于线阵CCD高速位移传感器的信号采集与USB传输系统.系统以DSP为控制核心,采用高速AD转换器件AD9238和USB2.0接口控制芯片CY7C68013实现信号采集与高速数据传输的功能,给出了硬件电路和相关程序的设计方法.实验表明:在DSP的控制下,系统实现了CCD传感器信号的高速采集和实时传输.  相似文献   

13.
针对目前插卡式数据采集卡拆卸不方便,体积较大以及传统单片机控制采集速度低、非实时等一系列缺陷,设计了一套基于FPGA与USB2.0的便携式数据采集系统.系统采用FPGA作为主控芯片,实现对A/D转换芯片及USB2.0接口芯片的控制.利用VC++设计数据采集系统的控制界面,对采集的数据进行显示和存储.该系统小巧、便携的设计特别适用于移动的作业现场.  相似文献   

14.
针对轮对磨耗在线检测中图像处理数据量大、实时性要求高的特点,提出了一种基于千兆网和EMIF接口的多路轮对图像传输系统的设计方案,采用FPGA和4路DSP实现,重点研究了千兆网接口、EMIF总线技术和多DSP图像数据传输机制。系统以FPGA作为控制核心,利用千兆以太网传输4路CCD相机采集的图像数据,采用高速EMIF接口实现FPGA与DSP的数据交换。测试结果表明,该系统能够高效、可靠地实现图像数据传输,具有一定的实用价值。  相似文献   

15.
在数据采集领域,基于FPGA和USB2.0的数据采集系统广泛地应用在各种数据采集场合.介绍了一种用于温度测量数据的采集与控制系统的设计方法.该系统基于FPGA与USB2.0的架构,FPGA控制系统对温度传感原件热敏电阻温度的数据采集和通过外围电路驱动控温执行元件半导体制冷器TEC对被测物进行加热或制冷,达到自动温控的效果.首先利用Verilog语言设计了高精度的脉冲计数模块和USB2.0设备控制器的模块,并将其集成在SOC中,实现NIOS系统与PC机的通信,然后设计了作为数据采集通道的USB芯片CY7C68013A工作在slavefifo模式下的固件程序,以及数据显示与处理的应用程序.实验结果表明,利用FPGA与USB器件可实现温度数据的高速和准确传输,并且对TEC的控制反应迅速.  相似文献   

16.
讨论了一种基于USB 2.0的电网数据采集与显示系统的软硬件设计方案.首先介绍系统硬件整体设计部分,重点介绍利用Cypress公司FX2系列的CY7C68013芯片进行USB 2.0高速数据传输的设计方法.软件部分主要由固件程序设计、驱动程序设计和应用程序设计3部分组成.事实证明,该基于2.0接口的高速数据采集系统完全满足设计和使用要求.  相似文献   

17.
基于FPGA的高速数据采集系统设计及与TMS320C6416接口实现   总被引:2,自引:1,他引:1  
相对于运算速度越来越快的DSP芯片,与之匹配的高速数据采集系统也变得更加重要。介绍了一种基于FP-GA的双通道、最高采样率为10 MSPS的高速数据采集系统设计。对如何用FPGA实现该数据采集系统的数据缓存和数据传输的逻辑控制,以及FPGA与AD9240的接口设计等给出了详细说明。最后,还介绍了该数据采集系统与TMS320C6416的接口设计。  相似文献   

18.
为了解决图像采集系统中实时数据的高速缓存与传输问题,提出了一种基于高数据带宽、大容量的DDR2 SDRAM存储器和支持突发传输的USB3.0数据传输接口的设计方案。在硬件设计中,采用CYUSB3014作为USB3.0的控制芯片实现FPGA与上位机之间高速图像数据传输,以及采用DDR2 SDRAM作为缓存器;在逻辑设计中采用手动DMA模式对数据流进行控制,避免数据的堵塞,提高了可靠性。经验证,该系统工作稳定,能有效解决海量图像数据的缓存与传输问题。  相似文献   

19.
基于线阵CCD的光谱信号高速数据采集系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了满足环境污染检测等工业实际应用的需要,便于系统的集成、降低成本,设计了一个基于FPGA和USB 2.0的线阵CCD光谱信号高速数据采集系统.以FPGA芯片EP2C20Q240作为采集系统的控制核心,USB 2.0芯片CY7C68013A作为数据传输通道与上位机实现通信,通过计算机软件进行光谱采集,并能实时控制CCD的积分时间和采集光谱的平均次数.实验表明:该系统高效、稳定,1 s采集250帧谱图,可广泛应用于CCD光谱的实时快速精确测量.  相似文献   

20.
使用虚拟仪器开发平台LabVIEW 7.0 Express[1]开发动态信号分析仪的上层应用软件.并通过USB2.0接口来控制采集设备的采集及PC与采集卡之间的高速数据传输,以此来实现一个经济、灵活的基于虚拟仪器技术及USB2.0技术的动态信号分析仪.  相似文献   

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