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摘要 提出一种实时数字化光纤传输系统,该系统分为发送端和接收端。发送端用a/d转换器将输入的模拟信号数字化,再用fpga对数据进行处理,并通过光纤传输。同时,fpga还控制a/d转换器的工作。接收端用串行收发器tlk1501对接收数据进行解码处理,还原有效信号。实验表明,该系统实时性好、信号传输误码率低、工作性能稳定、抗干扰性强,系统具有可行性和有效性。 在电子设计领域中,通常要对多路宽带信号进行实时采集、处理和传输。传统的信号采集传输系统,采用专用集成电路控制a/d转换器等外围电路。由于专用集成电路时钟频率低、灵活性差、实时性低、传输速度慢、通用性差等缺点,难以满足对高速宽带信号采集和处理的要求。fpga具有时钟频率高、速度快、采集实时性高、控制灵活等特点,与a/d转换器等外围电路结合,更适于高速数字信号处理。光纤传输与电气传输相比,具有传输频带宽、通信容量大、传输损耗低、抗电磁干扰性能强、抗辐射能力强、保密性好、重量轻等特点,在通信领域被广泛应用。 文中提出基于fpga和光纤传输的高速数字信号传输方案。以带有收发器的高性能fpga为控制核心,控制外围a/d转换器和数据处理,通过光
采用这种组合方式,具体为一片 fpga、三片静态存储器( sram)和一片高速数据传输芯片。 fpga具有管脚多、内部逻辑资源丰富、足够的可用 ip核等优点,用作整个高速数据传输系统的控制模块极为合适,此次方案中选用 altera公司的高性价比 cyclone[2]系列 fpga;静态存储器具有昀大的优点就是数据读取速度快,且控制信号简单易操作,昀适用于高速数据存储介质,方案选用 issi公司的 is61lv51216型号的静态存储器 [3],其处理速度和存储容量满足系统设计的需要;ti公司的 tlk1501[4]是此次设计选用的高速数据传输芯片,其传输能力十分强大,不仅能满足当前设计的传输速度需要,还留有充分的带宽余量,为以后的系统改进提供了条件。上述三种芯片是此次高速数据传输系统所要用到的主要组成部件,其具体连接方式等问题不作讨论。 3.具体设计方案 实现整个数据流从接收、存储、转换直到发送的过程由图一可以看出,在接收端经由 dvi[1]解码芯片传输的解码数据包含 24bit并行像素数据和三个同步信号——像素时钟 pclk、数据使能信号 de以及场同步信号 vsy,fpga内部的写缓
热插拔倮护;每秒0.6~1.5Gbit/s串行器/解串器;高性能64引脚HVQFP耐热增强型封装(PowerP-DATM);2.5V低功耗供电操作;在串行输出时有可编程电压输出摆幅;接口连到背板,铜电缆,或光纤转换器;额定工业温度范围;片上8位/10位编码/解码,逗号对齐和链路同步;片上PLL从低速参考提供时钟合成;接收差分输入阈值:200mV;典型功率:250mW;信号损失(LOS)检测,理想用于高速背板互联及点对点数据链路
用过tlk1501,在调试中发现初始化时序有问题,有时开机不正常。请高手指点。有偿!最好在深圳。13006691088。
请教:lucent m1417k4a的使用问题现在手上有个带lucent m1417k4a 光纤—lvds数据转换板,目前正在测试阶段,发现一些问题:1。两块板子的光纤对发、对收数据,发现必须收发光纤都要接好,才能保证接收发送正确,否则会造成数据严重错误。就是说,如果我只想使用a板上的光纤接收功能,数据由b板发送过来,就必须同时把a板的发送也和b板接好, 请高手指点这是为什么!2。光纤发射接收控制芯片是tlk1501,看datasheet上面说,接收数据的时钟,就是grx_clk这个时钟,应该是由接收数据中恢复的时钟,但是我发现,即便是不接收数据,或者干脆将光纤拔掉,还是能接收到与本芯片gtx_clk相同频率的时钟,或者说,如果我不给1501发送时钟,接收时钟也就不能出现了。 这个问题比较严重,如果接收时钟不是从信号中还原出来的,很可能造成与发送时钟相位不同步,会出现采样错误。请高手指点!
有谁用过tlk1501?