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时序信号的电压需求 由cpld, fpga 等可编程器件发生的时序逻辑冒充为tt l 型, 要想它能驱动ccd97 工作, 必须按照表1进行电平转换。 2. 2驱动电路的设计: 该系统选用的fpga 芯片为altera 公司cyclone系列的fpgaep1c3t 100, 其有100 个管脚封装, i/ o的电源为3. 3 v , 内核电压为1. 5 v, 有1 个锁相环( pll) , 2 个专用全局时钟输入管脚clk0、clk1, 5 个双重用途时钟管脚dpclk。ep1c3t100 是sram 型的可编程逻辑器件, 本身并不能固化程序, 因此需要通过一片flash 结构的配置芯片来存储逻辑配置信息。 从altera 公司提供的数据手册, 可知cy clo ne 系列的fpga 仅支持epcs1, epcs4 以及epcs16。而选用的ep1c3t 100 中, 其原始二进制文件大小为627 376 b, 使用epcs1( 1 048 576 b) 的配置芯片。使用epcs 配置芯片在主动串行模式( a s) 下( msel[ 0. . 1] 置地) , 即可实现上电
集数据。现在通用的高速数据采集卡一般多是pci卡或isa卡,存在以下缺点:安装复杂,价格昂贵,受计算机插槽数量、地址、中断资源限制,可扩展性差,在一些电磁干扰性强的测试现场,无法专门对其做电磁屏蔽,导致采集的数据失真。 本数据采集卡采用philips公司的lpc2142微控制器(基于arm7内核,内置了宽范围的usb 2.0串行通信接口),有效地解决了传统高速数据采集卡的缺陷。 2 基于arm的数据采集卡原理 本系统主要由双通道模/数转换器ad9238、arm微控制器及fpga器件ep1c3t100组成。结构框图如图1所示。ad9238具有a、b两个通道,前端的差分放大器对模拟信号放大后送至ad9238,由ad9238将模拟信号转换成12位的数字信号,同时送至fpga中的fifo缓存器。由labview设件制作的界面向lpc2142发送控制指令,lpc2142读取fifo缓存器中的数据并通过usb端口发送给主机。主机还可通过界面菜单选择采样频率、采样的起始点、模拟信号调理及读取精度测频数据等。 3 数据采集卡的硬件结构 3.1 ad9238简介 ad9238是美国模拟器件公司(a
装麻烦、价格昂贵、受计算机插槽数量/地址/中断资源的限制、可扩展性差,而且在一些电磁干扰性强的测试现场无法专门对其进行电磁屏蔽,因而会导致采集的数据失真等缺点。为此,本文给出了采用philips公司的一款lpc2142芯片(基于arm7内核,内置了宽范围的usb2.0 device全速串行通信接口)设计的数据采集卡的设计方案,从而有效解决了传统高速数据采集卡的上述缺陷。 1 基于arm的数据采集卡系统结构 该系统主要由双通道模/数转换器ad9238、arm微控制器lpc2142及fpga器件ep1c3t100组成,图1所示是其结构框图。ad9238具有a、b两个通道,前端的差分放大器把模拟信号通过放大送入ad9238,由ad9238把模拟信号转换成12的数字信号同时送入fpga中的fifo缓存器进行缓存。然后由labview软件制作的界面便可向lpc2142发送控制指令,lpc2142读取fifo缓存器中的数据后可通过usb端口发送给主机。而主机也可通过界面菜单选择采样频率、采样的起始点、模拟信号调理及读取精度测频数据等。 2 基于arm的数据采集卡的硬件设计 2.1 ad9
摘 要:基于fpga的可加密usb存储设备的设计过程,介绍了fpga芯片ep1c3t100、usb接口芯片au6983等各个模块的功能及硬件电路设计。fpga一般来说比asic(专用集成芯片)的速度要慢,无法完成复杂的设计,而且消耗更多的电能。但是他们也有很多的优点比如可以快速成品,可以被修改来改正程序中的错误和更便宜的造价。厂商也可能会提供便宜的但是编辑能力差的fpga.因为这些芯片有比较差的可编辑能力,所以这些设计的开发是在普通的fpga上完成的,然后将设计转移到一个类似于asic的芯片上。具有实时性好、安全性高等优点。 usb移动存储设备,由于其容量大、使用方便等优点得到广泛的应用。但随着电子资料和电子信息的不断增多,usb移动存储设备的使用可能会造成存储的重要信息或私密文件被窃取,使个人资料的存储变得越来越不安全,导致频繁出现无法挽回的损失和不堪设想的后果。而加密 usb存储设备的出现则可以有效防止个人或企业数据经由u盘泄露。 虽然现在很多厂商推出的各种u盘产品均提供了加密功能以提高数据的安全性,但很多均停留于软件加密层面,不仅需要另外安装软件,而且数据安全性也打了折扣,在某程度上