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文檔簡介
1、高速數(shù)據采集系統(tǒng)廣泛應用于諸多領域,如雷達信號處理、生物光譜分析和無人機入侵檢測數(shù)據獲取等。隨著現(xiàn)場信號采集速率和處理器性能的不斷提升,高速數(shù)據采集系統(tǒng)需要越來越高的數(shù)據傳輸速率將現(xiàn)場數(shù)據傳輸?shù)接嬎銠C中進行處理,因此設計高總線傳輸速率的數(shù)據采集系統(tǒng)至關重要。PCIE總線相較于傳統(tǒng)總線具有更快的數(shù)據傳輸速度、良好的兼容性和擴展性,因此設計基于PCIE的高速數(shù)據采集系統(tǒng)具有重要意義。
本文研究了一種基于PCIE20總線的高速數(shù)據采
2、集系統(tǒng),通過連續(xù)讀寫方式的緩存控制器設計和級聯(lián)結構的PCIE總線傳輸控制器設計,實現(xiàn)了系統(tǒng)數(shù)據的高效緩存和高速可靠傳輸。本文主要工作如下:
1、討論了系統(tǒng)設計方案,包括系統(tǒng)的硬件和固件控制邏輯架構,并分析了系統(tǒng)固件控制邏輯設計中的兩個難點(即高效PCIE總線傳輸控制器設計和高效緩存控制器設計)和系統(tǒng)硬件設計中高速電路設計這一難點;
2、設計并實現(xiàn)系統(tǒng)功能的FPGA固件控制邏輯,包括ADC控制器、DDR3控制器、PCI
3、E總線傳輸控制器和FIFO設計,通過連續(xù)讀寫方式的DDR3控制器設計實現(xiàn)系統(tǒng)高效數(shù)據緩存,利用級聯(lián)結構DMA接口方式的PCIE總線傳輸控制器設計實現(xiàn)系統(tǒng)高速數(shù)據傳輸;
3、設計并實現(xiàn)了低延時輸出的ADC采集子板,圍繞ADC芯片進行ADC采集子板的原理圖和PCB設計,并在PCB設計中通過等長蛇形走線解決高速并行數(shù)字信號串擾與時延問題;
4、對系統(tǒng)進行測試:設計系統(tǒng)的測試方案和搭建軟硬件測試平臺,完成系統(tǒng)的硬件狀態(tài)測試,
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