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1、在同一硬件測(cè)試平臺(tái)上,通過(guò)邏輯功能重定義、模塊化擴(kuò)展以實(shí)現(xiàn)更多的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試功能是當(dāng)今測(cè)試系統(tǒng)發(fā)展的趨勢(shì)之一,因其靈活、經(jīng)濟(jì)、快速等特點(diǎn),目前在模塊化集成的通信、測(cè)試系統(tǒng)中獲得快速推廣。本文結(jié)合模塊化儀器技術(shù)、FPGA技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)化FMC(FPGA Mezzanine Card)接口技術(shù)的各自特點(diǎn),以信號(hào)采集與重放為系統(tǒng)功能目標(biāo),設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)一種具有一定可重構(gòu)特征的硬件平臺(tái),在這個(gè)平臺(tái)上利用FPGA邏輯可在系統(tǒng)重配置和FMC接口,搭載不同的FMC
2、測(cè)試功能子板,使測(cè)試系統(tǒng)具有可重構(gòu)的特征,本文采用具有數(shù)據(jù)采集功能和信號(hào)重放功能的FMC子板以實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)的采集與重放。
FPGA邏輯重配置技術(shù)可在不掉電的情況下改變FPGA的功能;FMC接口技術(shù)將固化的FPGA I/O口變?yōu)槲锢砩峡芍囟x的I/O口,擴(kuò)展了外接設(shè)備的種類。兩者的配合使得測(cè)試平臺(tái)能夠靈活配置、功能重選擇,除數(shù)據(jù)采集和信號(hào)重放以外,還能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)處理及用戶自定義I/O口等功能。FMC接口技術(shù)的使用滿足了系
3、統(tǒng)對(duì)I/O口物理重定義和數(shù)據(jù)傳輸速率的要求,同時(shí)使得系統(tǒng)可以接駁其他COTS類產(chǎn)品擴(kuò)展構(gòu)建新的測(cè)試系統(tǒng)。
論文研究的主要內(nèi)容包括:首先研究了一種在系統(tǒng)FPGA邏輯重配置方法及配置文件傳輸方法,設(shè)計(jì)了測(cè)試系統(tǒng)載板的配置控制命令和數(shù)據(jù)鏈路,以及PC端用戶配置軟件;其次,對(duì)于基于FMC接口技術(shù)的數(shù)據(jù)采集和信號(hào)重放子板,設(shè)計(jì)了相應(yīng)的接口、處理邏輯;最后,通過(guò)信號(hào)采集、測(cè)頻算法分析,實(shí)現(xiàn)了一種信號(hào)的頻率估計(jì)功能邏輯設(shè)計(jì),進(jìn)一步的在系統(tǒng)重
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