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usb接口电路模块 usb器件主要用于实现sopc系统在联机模式下与主机通信以及数据的传输。usb芯片使用由ftdi公司推出的ft245r,该接口能够将usb接口信号转换为8位并行信号,上传至时钟频率为150 mhz的microblaze处理器进行分析处理;并将处理器发送的数据转换成标准的usb接口数据传向pc机,完成sopc系统与pc机之间的通信。usb接口电路如图4所示。 3.3 fpga配置电路模块 本系统在fpga配置电路中采用了主串配置模式。外部的配置芯片选用了xcf04s系列的prom串行配置芯片。当系统上电时,芯片以主动配置方式来实现系统中fpga的硬件配置。通过高速的串行接口,整个芯片的配置工作可以在很短的时间内完成。 3.4 电源模块 电源模块不仅能够为系统各器件提供各种高性能的功率输出,还能够选择合适的旁路、去耦电容来滤除各种干扰信号,保证系统的稳定工作。本系统电源模块采用了ti公司的tps75003芯片配置相应的外围电路,实现了由5 v输入电压到3.3 v、2.5 v和1.2 v输出电压的精确转换。 4 系统验证与分析 在系统的
复再现,为雷达接收系统性能的检测提供了有利条件。信号重构过程需要知道雷达回波采样时的采样率,保证模拟系统da信号输出的速率与数据采集时的采样速率一致,避免采集和恢复速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
的可重复再现,为雷达接收系统性能的检测提供了有利条件。信号重构过程需要知道雷达回波采样时的采样率,保证模拟系统da信号输出的速率与数据采集时的采样速率一致,避免采集和恢复速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
辑单元slice 有13 696 个,ram 为2 448 kb,136 个18 ? 1 乘法器以及8 个数字时钟管理模块和* 个用户i/ o 端口,以及2 个工作在350+ mh4,基于fpga 开发平台的bldcm 模糊pi 控制器ibm pow erpc 405 risc 处理器和8 个3. 125 gb/ s ro cketio 收发器,能提供多达120 gb/ s全双工数据传输。xilinx 的fpga 是基于sram 工艺,因此它们是易失的[ 4] ,数据采集箱采用3 块flash xcf04s isp prom 来存储fpga 的配置文件。 电流采集利用ads807 完成。ads807 是带采样/保持的高速12 位a/ d 转换器,采用流水线技术并行处理模拟量。数据采集箱中通过电流传感器采集到电流值,然后通过ads807 将其转换为12 位数字信号传送给fpga 。为了降低噪声的影响,采用了平均滤波方法对a/ d 输出进行滤波。基于大型实验平台的特殊性,本设计采用两个独立工作的转换器构成两通道的模式。 为了得到高精度的速度信号,fpga 对e6b2cwz6c 增量式旋转编