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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
采用外差式原理,以单片机为核心,辅助以FPGA等设计并实现频谱分析仪。系统由3个模块组成:混频模块、信号采集模块、频谱图显示模块。采用多次混频技术,避免混频器因输入频差小带来的频率牵引现象。扫频信号采用DDS信号合成技术和倍频来获得。被测量信号使用宽带放大器处理。信号采集模块对混频后的中频信号进行AD采样,将采样数据存入FPGA;采样数据经单片机处理后送给FPGA,由FPGA利用示波器的XY通道完成频谱图显示;单片机通过对采集到的数据进行分析来判定波形。  相似文献   

2.
针对重型采煤机在线状态监测对信号采集的需求,提出了一种基于CPCIe架构的高速多通道信号采集板卡的设计方案。方案中使用了Xilinx公司Virtex-6系列的FPGA为主控制器,以TI公司推出的高性能双通道ADC、DAC芯片为信号采集回放单元,结合多片大容量的DDR3 SDRAM作为高速缓存单元,采用FPGA内部集成的PCIe硬核解决方案来构建CPCIe总线接口单元。对信号采集板卡的软硬件设计进行详细的介绍,并进行了仿真测试。实验验证,板卡最高可以在100MHz采样频率下同时对4路模拟量信号进行采集和传输,PCIe接口数据上传速率不低于800 MB/s;该板卡具有易于升级、灵活性强、应用广泛的特点。  相似文献   

3.
正弦信号幅值测量在工程中应用非常广泛,基于传统方法测量误差大,提出一种新的测量方法,利用高速AD采样,结合FPGA技术,对被测信号进行频率初测,得到频率估计值,并控制采集速率,实现对被测信号整周期自适应采样,解决了频谱泄露问题,结合多重双向自相关技术,实现正弦信号幅值的高精度测量,仿真实验和实际样机测试数据表明本文方法的正确性和准确性,尤其在低信噪比下也有较高的测量准确度。  相似文献   

4.
设计了一个基于FPGA的高速数据采集系统,系统采用FPGA实现控制时序逻辑信号及对采集数据的存储,解决了存取速度与采集速率不匹配的问题,从而使整个系统的设计简单化。  相似文献   

5.
设计了基于低噪声高增益发大技术、锁相放大技术和高速高精度采集技术相结合的微弱信号检测系统,该系统采用ARM和FPGA为控制核心,由程控放大模块对待测信号进行宽带滤波和高增益放大,通过双锁相放大器将信号分解成2个正交分量,由24位模数转换器进行高速率采集,实现微弱信号的高精度检测,并通过网口与上位机实时通信和波形显示。测试表明,该系统可将被测信号放大10~8×10~6倍,输入短路噪声低至2nV·Hz~(-1/2),最大可调带宽为10kHz,时间常数3~30 ms,采样速率为52.734kHz,成功检测到239.60nV随时间衰减的核磁共振信号,可用于电子类专业本科实验教学。  相似文献   

6.
设计了一种基于FPGA的高速多通道数据采集系统,该系统通过FPGA进行数字信号处理,使用AD9257作为多通道模数转换器,具有低功耗,低成本,数据实时采集,上位机交互控制等特点。测试结果表明,该系统可以用于微剂量探测器的输出信号的处理,分析引起探测器输出信号失真的物理机理,可以校正因脉冲堆积、系统噪声、ADC采样频率和精度、信号串扰及通道间参数差异等因素引起的频谱数据不确定度等。此系统对于微剂量探测器输出信号的处理具有应用价值。  相似文献   

7.
设计了一种以FPGA(现场可编程门阵列)作为主控制器的脉冲信号参数测量系统,采用单片机与FPGA相结合组成系统架构,并通过高速A/D、高速比较器、放大器等硬件电路实现脉冲信号参数采集,数据存入FPGA内部RAM中并进行处理,单片机读取数据并转换后在LCD显示测得参数。该设计实现了脉冲信号幅度、频率、占空比、上升时间等参数测量。测试结果表明,系统测量误差满足设计要求,具有性价比高、功能拓展灵活等特点。  相似文献   

8.
设计出一种新型的FPGA编程控制CCD驱动电路方法。通过仿真与实验结果表明,该方法能实现CCD的驱动时序、采样和信号输出。该方法采用VHDL语言,电路设计简单化、直观化、稳定性高,容易修改;采用PCI总线,电路能迅速完成采集和传输。该设计具有较好的性价比和抗噪声性能。  相似文献   

9.
光电检测与数据转换是光纤光栅测温系统中的重要组成部分,为提高测量精度和稳定性,提出了以16位模数转换器AD7705为核心的光信号采集系统。阐述了FPGA控制模块的设计思路及VHDL实现方法,并以FPGA作为控制器实现AD7705逻辑控制。通过QuartusII软件进行仿真测试,结果显示:设计符合要求,系统稳定可靠。  相似文献   

10.
针对传统示波器难以采集信号数据、不易便携、价格较贵等问题,设计了一种基于FPGA与LabVIEW的虚拟示波存储系统。虚拟示波器存储系统由下位机数据采集器和上位机应用程序构成,其中系统下位机以FPGA为核心,支持USB接口通信与供电的数据采集器,可同时对双路高频小信号进行转换与传输,且每个通道最高采样频率可达60 MHz,数据传输速率可达480 Mb/s;系统上位机基于LabVIEW软件,开发了系统应用程序,不仅实现与优化了传统示波器波形显示、参数测量等常用功能,还实现了信号数据采集功能。通过实验测试与对比分析表明,虚拟示波存储系统可以快速、准确地测量信号幅频参数、显示信号波形和采集信号数据,能够对峰峰值50 mV以上、1 MHz以内的信号幅度和频率进行准确测量,准确度优于传统示波器。  相似文献   

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