資料介紹
基于FPGA 在高速數(shù)據(jù)采集方面有單片機(jī)和DSP 無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì), FPGA 具有時(shí)鐘頻率高,內(nèi)部延時(shí)小, 全部控制邏輯由硬件完成, 速度快,效率高,組成形式靈活等特點(diǎn)。因此,本文研究并開(kāi)發(fā)了一個(gè)基于FPGA 的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。FPGA 的IO 口可以自由定義,沒(méi)有固定總線限制更加靈活變通。本文中所提出的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,就是利用FPGA 作為整個(gè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的核心來(lái)對(duì)系統(tǒng)時(shí)序和各邏輯模塊進(jìn)行控制。依靠FPGA 強(qiáng)大的功能基礎(chǔ),以FPGA 作為橋梁合理的連接了ADC、顯示器件以及其他外圍電路,最終實(shí)現(xiàn)了課題的要求,達(dá)到了數(shù)據(jù)采集的目的。
傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),通常采用單片機(jī)或DSP作為主要控制模塊,控制ADC,存儲(chǔ)器和其他外圍電路的工作。隨著數(shù)據(jù)采集對(duì)速度性能的要求越來(lái)越高, 傳統(tǒng)采集系統(tǒng)的弊端就越來(lái)越明顯。單片機(jī)的時(shí)鐘頻率較低且需用軟件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集, 這使得采集速度和效率降低,此外軟件運(yùn)行時(shí)間在整個(gè)采樣時(shí)間中也占很大比例,而FPGA 有單片機(jī)無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。FPGA 時(shí)鐘頻率高內(nèi)部時(shí)延小, 全部控制邏輯由硬件完成, 速度快,效率高。數(shù)字信號(hào)處理是以數(shù)字形式對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集, 變換,濾波估值,增強(qiáng),壓縮,識(shí)別等處理,從而得到符合需要的信號(hào)形式。而信號(hào)的處理目前有兩種方式:使用信號(hào)處理器DSP 通過(guò)軟件編程實(shí)現(xiàn);應(yīng)用FPGA 實(shí)現(xiàn)。利用軟件編程雖然有很大的靈活性,但DSP 所有指令的執(zhí)行時(shí)間均為單周期, 而且受到串行指令流的限制每個(gè)時(shí)鐘周期所有的操作數(shù)有限難以實(shí)現(xiàn)高速大規(guī)模運(yùn)算?,F(xiàn)在大容量,高速度的FPGA 采用硬件描述語(yǔ)言VHDL 實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng),允許設(shè)計(jì)人員利用并行處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)高速信號(hào)處理算法并只需單個(gè)處理器就能通過(guò)模塊化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)所期望的性能, 很好的解決了上述矛盾。趨勢(shì):隨著便攜式設(shè)備需求的增長(zhǎng),對(duì)FPGA 的低壓,低功耗的要求日益迫切,芯片向大規(guī)模系統(tǒng)芯片靠近,力求在大規(guī)模應(yīng)用中取代ASIC,位增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,各大廠商都在積極推廣其知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心庫(kù),動(dòng)態(tài)課重構(gòu)技術(shù)的發(fā)展將帶來(lái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法的轉(zhuǎn)變。

A/D 轉(zhuǎn)換器是用來(lái)通過(guò)一定的電路將模擬量轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字量。
模擬量可以是電壓、電流等電信號(hào),也可以是壓力、溫度、濕度、位移、聲音等非電信號(hào)。但在A/D 轉(zhuǎn)換前,輸入到A/D 轉(zhuǎn)換器的輸入信號(hào)必須經(jīng)各種傳感器把各種物理量轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)。
A/D 轉(zhuǎn)換器的工作原理:逐次逼近法,雙積分法,電壓頻率轉(zhuǎn)換法。
A/D 轉(zhuǎn)換四步驟:采樣、保持、量化、編碼。
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