- 0 引言随着遥感技术的发展,遥感图像的分辨率也越来越高。飞行器上搭载的遥感成像设备也从过去的低分辨率向现在的高分辨率在转变。遥感成像设备分辨
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用于飞行
数据处理
高速数据
采集
- 在现代雷达系统、激光测距以及高能物理试验中往往产生宽带信号或者上升沿比较陡的信号(一般10ns左右)。若对此类信号进行数字化处理,要求A/D部分的采样率至少应该在200M/s以上。本文介绍的系统正是针
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A/D采样系统
高速数据
PC机
- 随着数字信号处理技术的发展,越来越多的信号处理环节可以通过后端的软件处理完成,但这反而使得电子设备对前端...
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AD9650
高速数据
采集系统
- 随着信息技术的不断发展,数据采集技术已成为重要的现代化的工具,并且其应用范围也在不断扩大,在通信、雷达、医疗、遥测遥感等领域得到了广泛的应用。本文为了汽车防撞报警设备高速信号处理的目的,采用了DSP和FPGA处理器加上相关算法,实现了对激光雷达回波信号能够高速的采集和处理。
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FPGA
DSP
汽车防撞
高速数据
- 摘要:为满足合成孔径雷达中对宽带I.Q基带信号数据采集存储的迫切需求,介绍了一种基于高速AD器件,以大容量FPGA为核心的高速数据采集系统设计方法。利用高速ADC器件实现对宽带I,Q信号采样,FPGA完成AD的参数配置、
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四通道
高速数据
采集
系统设计
- 摘要 以Spartan-3E系列FPGA为核心控制模块,结合AD10242模数转换芯片和MXP-123MD-F光收发模块,实现了高速数据采集和光纤传输 其中FPGA用于实现数据控制、双口RAM和8B/10B编解码等功能。该数据采集控制模块具有性能
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FPGA
高速数据
采集控制
模块设计
- 摘要:以某高速实时频谱仪为应用背景,论述了5 Gsps采样率的高速数据采集系统的构成和设计要点,着重分析了采集系统的关键部分高速ADC(analog to digital,模数转换器)的设计、系统采样时钟设计、模数混合信号完整性
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Gsps
高速数据
采集系统
- 摘要:应用串行同步传输原理,用一种小巧的光发射/接收器对设计成光纤通讯系统,接A/D采样数据直接进行远距离高速传输。实际证明该方法简单、可靠,具有一定的实用价值。关键词:高速数据 远距离采集 光纤通讯 多路同
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光纤
发射
采集
高速数据
- 虽然目前已有许多种汽车电子的传控接口,如LIN Bus、CAN Bus、FlexRay等,但这些传控接口的传输速率表现,都无法满足车用多媒体信息的运载传输之需,其中LIN Bus只有20kbps,CAN Bus只有1Mbps,FlexRay一般而言也只有
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MOST
汽车电子
高速数据
信息娱乐系统
- 集成的连接器模块在LAN应用中扮演着接口和电路保护的角色。 现今的高速系统中,传统的连接器正在被ICM(集成的连接器模块)所取代,这种器件包括了标准的RJ-45连接器和分立的变换器。除了为本地网络提供电接口
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应用于
高速数据
滤波连接器
- 中频信号分为和差两路,高速A/D与DSP组成的数据采集系统要分别对这两路信号进行采集。对于两路数据采集电路,A/D与DSP的接口连接是一样的。两个A/D同时将和路与差路信号采样,并分别送入两个FIFO;DSP分时从两个FIFO中
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DSP
高速数据
采集系统
方案
- 摘要 针对测井中信号传输速度低、操作繁琐等问题,提出一种高速数据采集与传输的新方法。该设计系统采用高速AD转换,以灵活、高效性价比FPGA芯片-EP1C6为平台,利用USB传输,实现了基于Verilog的声幅测井系统。最终,
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FPGA
高速数据
采集
传输
- 合成孔径雷达(SAR)是主动式微波成像雷达,近年来随着合成孔径雷达的高速发展,对作为重要部分的数据采集和存储系统的要求越来越高,比如对数据采集系统的采样率、分辨率、存储深度、数字信号处理速度、抗干扰能力等方
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SAR
系统设计
高速数据
采集
- 中频信号分为和差两路,高速A/D与DSP组成的数据采集系统要分别对这两路信号进行采集。对于两路数据采集电路,A/D与DSP的接口连接是一样的。两个A/D同时将和路与差路信号采样,并分别送入两个FIFO;DSP分时从两个F
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DSP
高速数据
采集
- 随着今天模数转换器的数据转换采样速度进入到每秒千兆次采样(GSPS),系统需要能够支持这样高的转换速度,模拟器件必须产生和放大高频信号。除了模拟信号路径外,设计师需要完全了解采样时钟和高比特率数据获取电路方
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高速数据
转换系统
时钟
数据传输
- 摘要:给出一种具有多种触发功能的可编程高速数据采集模块的设计方法。模块可以动态设置触发窗长度、触发点电平、触发极性和触发模式;依据触发字与存储在FIFO中的A/D转换数据比较确定触发位置,并根据设置的预触发
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触发
采集模块
可编程
高速数据
- 摘要:为了在提高数据采集卡的速度的同时降低成本,设计了一种应用流水线存储技术的数据采集系统。该系统应用软件与硬件相结合的方式来控制实现,通过MAX1308模数转换器完成ADC的转化过程,采用多片Nandflash流水线
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FPGA
高速数据
采集
系统设计
- 为解决不同性能指标数据采集系统开发时间较长的问题,提出了一种将FPGA软核技术应用于高速数据采集系统设计的方法。系统以Xilinx公司的FPGA为例设计软核,使用VHDL语言对软核进行模块化设计。介绍了数据采集系统的硬件电路、USB固件程序、USB驱动程序以及LabVIEW上位机的设计。该数据采集系统结构可移植性强,有利于缩短同类型系统设计研发周期。
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FPGA
软核
高速数据
采集
- 摘要:为了满足数据采集及信号处理系统中对数据实时性的要求,采用TMS320VC5509为中心处理器,并对A/D转换、电源及复位电路、时钟电路、JTAG仿真电路等外围硬件进行了设计,使其能够在高速采样信号下,及时对数据进
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DSP
高速数据
采集系统
硬件设计
- 在数据处理中为了更好地对被测对象进行处理和分析,研究人员们把重点更多的放在高速、高精度、高存储深度的数据采集系统的研究上 由于A/D芯片及高性能的FPGA的出现,已经可以实现高速高精度的数据处理,则
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SDRAM
DDR
高速数据
采集系统
- Linux是开放源代码、网络化的操作系统,具有稳定、高效、内核可自由配置等特点。采用Linux 操作系统作为开发平台与采用VxWorks 和Windows 作为开发平台相比不仅有免费的优势,而且对于发展核心技术,提高信息安全有
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Linux
天气雷达
高速数据
采集
- 摘要:介绍了IEEE 1394h串行总线的特点,并以FPGA嵌入式处理器Nios II为控制核心,设计实现了一种1394b高速数据传输系统。阐述了该系统的硬件设计和软件工作流程。实验表明,该系统可靠性高、实时性好、具有广泛的应
- 关键字:
1394b
FPGA
IEEE
高速数据
- 针对光纤微扰动传感器的高速数据处理问题,设计一种以XC4VSX25为核心,具有数据采集功能、存储功能、LCD显示功能和USB通信功能的系统。利用XC4VSX25带有的XtremeDSP IP核,通过并行运算解决高速实时数据处理问题,并且通过Verilog HDL语言设计串行结构和并行结构,并在ModelSim中对两种结构进行仿真比较。结果表明,本系统中并型结构的计算速度是正比于并行度的,可以提高系统处理速度。
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FPGA
高速数据
处理系统
- 摘要:激光雷达的发射波及回波信号经光电器件转换形成的电信号具有脉宽窄,幅度低,背景噪声大等特点,对其进行低速数据采集存在数据精度不高等问题。同时,A/D转换器与数字信号处理器直接连接会导致数据传输不
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FPGA
DSP
雷达
高速数据
- 摘要:为了实现对武器系统模拟信号的采集和数据分析,根据PC/104总线的数据采集系统的设计思想,数据采集卡以A/D转换器、CPLD和FIFO相结合来实现信号的连续采集与数据传输的控制。A/D转换器实现信号的采样保持和模
- 关键字:
高速数据
采集
卡的设计
- 激光雷达的发射波及回波信号经光电器件转换形成的电信号具有脉宽窄,幅度低,背景噪声大等特点,对其进行低速数据采集存在数据精度不高等问题。同时,A/D转换器与数字信号处理器直接连接会导致数据传输不及时,影响系统可靠性、实时性。针对激光雷达回拨信号,提出基于FPGA与DSP的高速数据采集系统,利用FPGA内部的异步FIFO和DCM实现A/D转换器与DSP的高速外部存储接口(EMIF)之间的数据传输。介绍了ADC外围电路、工作时序以及DSP的EMIF的设置参数,并对异步FIFO数据读写进行仿真,结合硬件结构详细地
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FPGA
DSP
雷达
高速数据
- 为解决基于PCI卡的数据采集方案安装不方便、传输速度慢、受限于计算机插槽数量和中断资源,可扩展性差等问题,提出了基于USB-6281的高速数据采集系统的设计方案。系统以USB-6281高速数据采集卡为硬件平台,借助NI-DAQmx驱动软件,采用VC++高级语言编程对USB-6281进行硬件驱动和控制,实现了数据高速采集、传输和存储。实验结果表明,该系统在高采样率下也能保持高精度,模拟输出最大速率达2.8MS/s(2路),系统测量精度(满量程)约0.01%。系统的扩展性好,应用面广,可实现对工业生产中诸如温
- 关键字:
6281
USB
高速数据
采集系统
- 中频信号分为和差两路,高速A/D与DSP组成的数据采集系统要分别对这两路信号进行采集。对于两路数据采集电路,A/D与DSP的接口连接是一样的。两个A/D同时将和路与差路信号采样,并分别送入两个FIFO;DSP分时从两个FIFO中
- 关键字:
DSP
高速数据
采集
- 合成孔径雷达(SAR)是主动式微波成像雷达,近年来随着合成孔径雷达的高速发展,对作为重要部分的数据采集和存储系统的要求越来越高,比如对数据采集系统的采样率、分辨率、存储深度、数字信号处理速度、抗干扰能力等
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SAR
系统
高速数据
采集
- 为了提高数据采集卡的速度,同时降低成本,设计一种并行数据采集系统,要求并行采集速度大于10 Mb/s。整个系统由AVR与CPLD控制实现,通过MAXl308完成模数转换,并设计搭建了其外围电路。采用12路数据存储模式存储高速采集的数据。实验依据存储要求搭建硬件电路并调试,示波器显示的波形结果8组脉冲序列完全对齐,没有出现时序混乱,同时并行处理过程中不相互影响,实现了低成本高速多路采集的设计要求。
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CPLD
AVR
高速数据
采集系统
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