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送可以选择单帧发送或自动重复发送(重复发送某一帧)。 整个接口板由调制电路、解调电路、fpga、dsp和双口ram组成,如图2所示。 图2 接口板硬件结构图 3 硬件电路设计 3.1 调制解调电路设计 429信号进入接口板后,首先要把429信号转换为数字电路可以识别的ttl电平。这里采用holt公司的hi-8482实现信号的解调,将标准的429总线信号转换成5v ttl数字信号。为了降低干扰,在429总线信号的四个输入管脚分别接入39pf的高精度军品电容;采用holt公司的hi-8585芯片实现信号的调制,将ttl数字电平转换为标准的429信号。 3.2 fpga内部逻辑设计 按照429信号的编码格式、特点、传输规则以及协议要求,选用一片altera公司的acex1k型的fpga发送和接收四路数据。每一路分为接收部分和发送部分。 接收部分的主要作用是通过串/并转换将串行数据转换为32位并行数据,并对收到的数据自动实行差错控制。对于字间隔、位间隔出错等错误能进行自动检测,若无错误,则将数据分两次送至dsp的16位数据总线上,以供读取。接收模块结构框图如图3所示。
。软件开发人员可在测试计算机上完成功能多样的应用程序设计,接收数据通过驱动程序上传至应用程序,应用程序也可将待发送数据通过驱动程序写到板卡中,所有收发数据均可利用软件记录并描述。 板卡的硬件设计框图如图5所示。在本应用中,将ip核配置成8路接收通道和8路发送通道,经综合后下载至fpga中,fpga选用altera公司cyclone系列ep1c20,ip核和pci接口模块综合后共占用逻辑单元14 300个,占总量的72%,存储单元55 296个,占总量的75%;arinc429总线驱动芯片选用hi-8585和hi-8591;pci接口芯片选用pci9054。 在测试过程中,将应用arinc249总线ip核的pci卡与计算机主板进行连接,对pci卡的全部功能进行验证,并利用嵌入式逻辑分析仪signal tap捕获fpga的输入输出信号,这里以应用程序向ip核写入发送数据32位“1”为例,如图6可知,ip核的输出符合arinc429信号标准,功能配置和状态查询寄存器全部工作正常。 基于eda技术实现的arinc429总线ip核在功能上不仅可完全取代专用芯片,还加入了更符合实际应用的单次或循