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文檔簡介
1、隨著電子行業(yè)的發(fā)展,特別是集成規(guī)模的擴大、信號頻率的提高,工程師對電子測量和對電子測量儀器本身的要求越來越高,對采樣率和存儲容量兩個方面提出了更高的要求,同時希望有更好的波形捕獲能力。
本課題也著重從這幾個方面著手,圍繞采樣率、存儲容量和捕獲率三個關(guān)鍵技術(shù)指標做了詳細分析和設(shè)計,嘗試在現(xiàn)有器材和工藝的基礎(chǔ)上盡可能同時提高以上指標。同時課題成果具有可復(fù)制性和一定的提升空間,為后續(xù)進一步提升性能打下基礎(chǔ)。由于是和民營企業(yè)合作,在保
2、證可靠穩(wěn)定、適合量產(chǎn)和低成本的前提下,經(jīng)過對其調(diào)研后最終確定了1GSPS最高采樣率、16Mbyte存儲深度和200000 wfms/s波形捕獲三項指標,基本滿足了大多數(shù)情況下的檢測需求,本文主要按以下思路闡述:
1、由分到總,圍繞關(guān)鍵指標,對數(shù)據(jù)采集、處理、大容量存儲以及波形捕獲方案分別進行理論論證后,選用了雙片F(xiàn)PGA+DSP的核心控制框架體系,兩片F(xiàn)PGA有各自的任務(wù),相互協(xié)調(diào)完成和處理DSP的各項指令,再結(jié)合前端的單片高
3、速ADC和后端的大容量存儲芯片,最終確定了本系統(tǒng)的整體架構(gòu)。
2、在高速采樣子模塊中,確定了單片采集方案并選定核心器件后,從阻抗匹配和外圍電路入手,按照數(shù)據(jù)流走向,詳細介紹了高速采集后數(shù)據(jù)的同步接收處理和緩存設(shè)計,并對數(shù)據(jù)流中的均勻抽點和峰值檢測做了相關(guān)介紹。
3、在大容量存儲子模塊中,為了提高可靠性和縮短研發(fā)時間,并且使其具有可移植性,選用了基于IPcore為基礎(chǔ)的控制方案。由DDR2訪問原理開始,從相關(guān)工作時序的
4、介紹入手,詳細介紹了內(nèi)部控制器各項功能的實現(xiàn),并根據(jù)計算輸入、輸出匹配數(shù)據(jù)的結(jié)果確立了各讀取時鐘的大小,進而介紹了數(shù)據(jù)流走向、緩存的實現(xiàn)、時鐘以及尋址等等各功能,并且對其特殊的預(yù)觸發(fā)結(jié)構(gòu)做了相關(guān)介紹。
4、在并行映射子模塊中,由于傳統(tǒng)串行結(jié)果的數(shù)字示波器架構(gòu)中采集后的信號經(jīng)過調(diào)理、存儲、處理后顯示的時間遠遠大于采樣本身的時間,這種串行處理的結(jié)構(gòu)極大的制約著捕獲率的提高。對捕獲率和死區(qū)時間關(guān)系的理論研究基礎(chǔ)上提出了一種并行處理結(jié)
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