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还可以根据自己的要求设计相应的功能,以满足不同用户的要求。alteral公司的fpga由多种在线可编程方式,为了方便用户升级,我们采用8位并行加载方式。用户生成的下载文件经usb口传送给dsp1,由dsp1经过其总线下载导fpga中。从而减少了利用eprom、jtag等其他方式加载时,对硬件进行的eprom烧写、插拔等其他操作。对编程时fpga和模拟器正常使用时一样,无需对硬件进行操作,做到了完全在线编程。 2.4 dac模拟输出 本模拟器采用ad公司的8-bit双路发射机用dac ad9709作为数模转换芯片。该芯片的最大转换速率可达125msps,可以应用到通信、基站、数字合成、三维超声等领域。ad9709的数字输入端有双路并行、交织输入两种模式。我们采用能充分利用数据带宽的双路并行输入方式。ad9709模拟输出为两路差分信号,运放ad8041完成差分转单端。其功能框图如下: 3 软件结构 本模拟器的软件包括dsp和fpga两部分。dsp1软件包括:usb控制,数据接收、处理、传输,fpga配置,dsp2的引导等工作。dsp2软件相对较少,dsp1送来的数据进行处理
模拟模块,该模块能对发射信号进行高速采集,在精确延迟后,提供模拟回波,可利用声对接阵对声纳进行陆上测试。系统结构框图如图 1 所示: 图 1 回波模拟模块结构框图 回波模拟模块包括模拟输入、数据采集、数据存储、数据回放、dds 方波产生器、pxi接口六部分。系统结构如图1 所示。其核心部分是ad 转换、da 输出、pci 接口及fifo的实现。模拟输入部分由运放直流耦合放大电路组成,主要功能是向后级电路提供可靠的模拟信号。系统中的ad 转换器采用analog device 公司生产的ad9709。采样时钟由高精度dds 芯片ad9850提供,并由cpld 进行控制,最高采样频率可达40mhz,并可实现逐hz可调。数据缓存采用异步fifo,系统选用两片512k×9 的idt72v2113,通过深度扩展,实现1m×9 的fifo。数据d/a 采用burr-brown 公司的ads831 芯片。fifo 的读写时钟、状态控制、ad 控制、da 控制以及dds 频率控制均由cpld 实现。 在采集波形存取中,采用了fifo 存储发射信号,主控模块通过读写地址产生电路对波形存取的过程进行控
以根据自己的要求设计相应的功能,以满足不同用户的要求。alteral公司的fpga由多种在线可编程方式,为了方便用户升级,我们采用8位并行加载方式。用户生成的下载文件经usb口传送给dsp1,由dsp1经过其总线下载导fpga中。从而减少了利用eprom、jtag等其他方式加载时,对硬件进行的eprom烧写、插拔等其他操作。对编程时fpga和模拟器正常使用时一样,无需对硬件进行操作,做到了完全在线编程。 2.4 dac模拟输出 本模拟器采用ad公司的8-bit双路发射机用dac ad9709作为数模转换芯片。该芯片的最大转换速率可达125msps,可以应用到通信、基站、数字合成、三维超声等领域。ad9709的数字输入端有双路并行、交织输入两种模式。我们采用能充分利用数据带宽的双路并行输入方式。ad9709模拟输出为两路差分信号,运放ad8041完成差分转单端。其功能框图如下: 3 软件结构 本模拟器的软件包括dsp和fpga两部分。dsp1软件包括:usb控制,数据接收、处理、传输,fpga配置,dsp2的引导等工作。dsp2软件相对较少,dsp1送来的数