国产ARM+FPGA架构在“能源电力”中的典型应用详解
能源电力作为国民经济发展的“先导产业”和“基础行业”,面对当今复杂多变的国际形势,国内能源电力企业为追求更高的自主可控,正不断寻求各种经过行业验证的国产方案。
而单ARM架构已很难应对能源电力多通道/高速AD数据采集、处理、存储和显示的应用场景。目前,ARM + FPGA异构多核框架已成为能源电力行业的经典架构,可轻松面对广泛的应用场景。
能源电力中“典型应用”举例
国产ARM + FPGA平台与架构,在如下能源电力应用场景中被广泛应用:图1 SOM-TLT3F工业核心板正反面
FPGA高达64路AD同步采样
在电力线路测量和保护系统中,需要对多相输配电网络的大量电流和电压通道进行同步采样,核芯互联CL1606/CL1616是目前电力系统中最常用的国产ADC采样芯片之一。SOM-TLT3F工业核心板的FPGA端引出的IO资源共97 个。CL1616并行模式采集需要的IO资源:数据线16个,控制线6个,合计22个。4片CL1616则需要IO资源共88个。因此,SOM-TLT3F的FPGA端最高可实现高达64路AD同步采样。55MB/s的FPGA与ARM数据高速传输
全志T3 + 紫光同创Logos平台有多种高速通信方式,让ARM与FPGA轻松互连。● Dual SPI总线,双向通信,实测写速率达11.6MB/s、读速率达17.8MB/s。● CSI总线,单向通信,实测读速率达55.1MB/s。● SDIO总线,双向通信,实测写速率达5.1MB/s、读速率达5.4MB/s。Qt波形流畅显示,1TB大容量存储
紫光同创Logos FPGA将采集到的AD数据,通过核心板内部互联的高速接口传送至T3 ARM。T3 ARM运行Qt程序,并将读取到的AD数据进行波形显示。图7 Qt波形显示
并且,T3支持3Gbps速率SATA接口,可适配1T或以上大容量存储,方便数据长期保存。
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