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  • 基于FPGA超高速雷达住处实时采集存储系统

    z的pic局部总线与主机(服务器)进行实时数据交换,有利于实现系统的模块化设计和集成,提高了数据的灵活处理能力。pci插卡实际硬件结构如图2所示。 530)this.width=530" border=0> fpga采用xilinx(赛灵思)公司的10万门fpga芯片xc2s100e,其配置芯片的xilinx公司的1mbits容量prom芯片xc18v01,以主动串行方式对fpga进行上电配置。ad、da分别为adi(模拟仪器)公司12位高速模数转换芯片ad9224与14位高速数模转换芯片ad9764。sram采用cypress semiconductor(塞普拉斯半导体)公司的256k×16bits sram芯片cy7c1041。 设计中利用fpga实现64位/mhz的pci接口逻辑,进行实时信号采集和传输控制。由于fpga具有层次化的存储器系统,其基本逻辑功能埠可以配置成16×1、16×2或32×1的同步ram,或16×1的双端口同步ram,因此可以在fpga内部配置高双口ram作为信号传输的数据缓冲器。同时,为了节省fpga的内部逻辑资源,在fpga外围配置了适当的sram用来存储数

  • 基于FPGA技术的雷达现行调频信号的实现方法

    在具体实现过程中主要采用一块基于fpga的雷达信号处理卡,既可以采集来自雷达接收机的中频、视频信号并对其进行数字信号处理,又可以自身模拟产生雷达中频、视频信号进行数字信号处理或不处理直接送往雷达信号处理机。 fpga采用xilinx公司的10万门fpga芯片xc2s100e,其配置芯片为xilinx公司的1mbit容量prom芯片xc18v01,以主动串行方式对fpga进行上电配置,a/d、d/a转换器分别为adi公司12位高速a/d数转换芯片ad9224与14位高速d/a转换芯片ad9764。sram采用cypress公司的256k×16bits sram芯片cy7c1041。 设计中利用fpga实现32位/33mhz的pci接口逻辑,进行实时信号采集和传输控制,由于fpga具有层次化的存储器系统,其基本逻辑功能块可以配置成16×1、16×2或32×1的同步ram,或16×1的端口同步ram。因此,可以在fpga内部配置高速双口sam用来作为信号传输的数据缓冲器。同时,为了节省fpga的内部逻辑资源,在fpga外围配置了适当的sram用来存储数据。 结合本处理卡的结构特

  • 基于FPGA的超高速雷达住处实时采集存储系统作

    、可扩展性以及数据传输、终端处理的需要,选用通过64位/66mhz的pic局部总线与主机(服务器)进行实时数据交换,有利于实现系统的模块化设计和集成,提高了数据的灵活处理能力。pci插卡实际硬件结构如图2所示。 fpga采用xilinx(赛灵思)公司的10万门fpga芯片xc2s100e,其配置芯片的xilinx公司的1mbits容量prom芯片xc18v01,以主动串行方式对fpga进行上电配置。ad、da分别为adi(模拟仪器)公司12位高速模数转换芯片ad9224与14位高速数模转换芯片ad9764。sram采用cypress semiconductor(塞普拉斯半导体)公司的256k×16bits sram芯片cy7c1041。 设计中利用fpga实现64位/mhz的pci接口逻辑,进行实时信号采集和传输控制。由于fpga具有层次化的存储器系统,其基本逻辑功能埠可以配置成16×1、16×2或32×1的同步ram,或16×1的双端口同步ram,因此可以在fpga内部配置高双口ram作为信号传输的数据缓冲器。同时,为了节省fpga的内部逻辑资源,在fpga外围配置了适当的sram用来存储数

  • 基于FPGA嵌入式系统的雷达信号模拟器设计

    匹配造成雷达信号的非线性失真。同时实测数据帧的组成形式必须是已知的,这样才能提取雷达信号的同步、方位、仰角等信息,将对应的幅度信息与方位、仰角同步。 2 具体实现 2.1 硬件设计 fpga采用的是xilinx公司的100万门fpga芯片xc3s1000,其配置芯片为xilinx公司的4 mb容量prom芯片xcf04s,以主动串行方式对fpga进行上电配置。ad、da分别为adi公司12位105 ms/s高速模/数转换芯片ad9432与14位105 ms/s高速数/模转换芯片ad9764。sram采用cypress公司的256k×16 bit sra。 m芯片cy7c1041用于对数据进行大容量缓存,以满足usb的传输需要。usb控制器选用cypress公司的ez-usb fx2系列usb2.0芯片cy7c68013,封装为pqfp128。它支持usb2.0高速传送,最高速率可达480 mb/s。系统框图如图2所示。 2.2 fpga程序设计 fpga程序主要包括雷达信号模拟模块、雷达信号采集与传输控制模块和sdk中microblaze的控制与参数传递

  • 基于FPGA嵌入式系统的雷达目标模拟器的设计

    率的不匹配造成雷达信号的非线性失真。同时实测数据帧的组成形式必须是已知的,这样才能提取雷达信号的同步、方位、仰角等信息,将对应的幅度信息与方位、仰角同步。 2 具体实现 2.1 硬件设计 fpga采用的是xilinx公司的100万门fpga芯片xc3s1000,其配置芯片为xilinx公司的4 mb容量prom芯片xcf04s,以主动串行方式对fpga进行上电配置。ad、da分别为adi公司12位105 ms/s高速模/数转换芯片ad9432与14位105 ms/s高速数/模转换芯片ad9764。sram采用cypress公司的256k×16 bit sra。 m芯片cy7c1041用于对数据进行大容量缓存,以满足usb的传输需要。usb控制器选用cypress公司的ez-usb fx2系列usb2.0芯片cy7c68013,封装为pqfp128。它支持usb2.0高速传送,最高速率可达480 mb/s。系统框图如图2所示。 xilinx 公司简介 xilinx 是业界领先的可编程平台提供商。根据市场分析公司 isuppli 公司统计,xilinx 在 2010 财政年度

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