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        6. 基于FPGA設計的數(shù)據(jù)采集卡介紹
          • 發(fā)布時間:2022-02-17 18:49:31
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          基于FPGA設計的數(shù)據(jù)采集卡介紹
          數(shù)字信號處理的出現(xiàn)改變了信息與信號處理技術(shù),而數(shù)據(jù)采集作為數(shù)字信號處理的前期工作,在整個數(shù)字系統(tǒng)中起到關(guān)鍵性作用。數(shù)據(jù)采集是指對設備被測的模擬或數(shù)字信號,自動采集并送到上位機中進行分析、處理。數(shù)據(jù)采集卡,即實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集功能的計算機擴展卡,可以通過USB、PXI、PCI、PCI Express、火線(1394)、PCMCIA、ISA、Compact Flash、485、232、以太網(wǎng)、各種無線網(wǎng)絡等總線接入計算機。本文介紹了一種基于FPGA設計的數(shù)據(jù)采集卡。
          1.數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
          數(shù)據(jù)采集是指從待測設備中自動采集信息的過程。圖1顯示了基于PC機的典型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的各項組成部分。選用PC機作為控制系統(tǒng)操作平臺,為了能和外部設備通信,PC機提供了外置的USB、串口、并口及內(nèi)置的ISA、PCI等接口。PCI總線接口速度快、系統(tǒng)占用率低,有完備的即插即用管理體制,是目前計算機插卡式外設總線的事實標準。本文利用FPGA通過PCI接口芯片與計算機進行通信,F(xiàn)PGA外接FIFO存儲器,A/D轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)直接存儲在FIFO中,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的高速采集與連續(xù)穩(wěn)定數(shù)據(jù)流的輸出。
          FPGA
          圖1 典型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
          2.數(shù)據(jù)采集硬件設計
          PCI數(shù)據(jù)采集板卡的硬件整體框架如圖2所示。
          FPGA
          圖2 系統(tǒng)硬件框圖
          2.1PCI總線接口設計
          PCI總線是一個地址/數(shù)據(jù)、命令/字節(jié)選擇信號復用的總線。它采用主從信號雙向握手的方式來控制數(shù)據(jù)的傳輸,其接口電路設計和傳統(tǒng)總線接口電路設計有較大的差別,所以必須嚴格遵守PCI總線規(guī)范所規(guī)定的技術(shù)規(guī)范。本文采用PLX公司的PC19054作為PCI總線的接口控制器。PCI9054是專用的PCI接口芯片,它主要是將復雜的PCI時序轉(zhuǎn)換為簡單的時序。
          2.2FPGA設計
          FPGA設計用超高速集成電路硬件描述語言(VeryHighSpeedIntegratedCircuithardwareDessriptionLanguage,VHDL)實現(xiàn),設計軟件選用QuartusII。VHDL設計主要分為:總線讀寫設計,A/D控制設計,D/A控制設計,定時/計數(shù)器設計及DIO設計。
          (1)總線讀寫設計
          總線讀寫設計是FPGA設計的頂層模塊,主要完成PCI9054與本地的通信,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的正確傳輸。PCI9054單周期讀、寫和DMA讀的VHDL語言時序控制狀態(tài)機如圖3所示。狀態(tài)0為空閑狀態(tài),狀態(tài)1為總線保持狀態(tài),狀態(tài)2為DMA讀狀態(tài),狀態(tài)3為單周期寫狀態(tài),狀態(tài)4為讀寫操作完成狀態(tài)。
          FPGA
          圖3 本地總線狀態(tài)機設計
          (2)控制信號說明
          ADS#:地址選通信號,雙向。表示地址有效及新的總線訪問周期的開始,在總線訪問周圍的第一個時鐘周期有效。BLAST#:突發(fā)傳輸結(jié)束信號,雙向。由當前本地總線主動方驅(qū)動,用來表明總線傳輸?shù)淖詈笠粋€數(shù)據(jù)傳輸。LW/R#:寫/讀信號,雙向。低位讀,高為寫。LHOLD:保持總線請求,輸出。請求使用本地總線。當控制可以實現(xiàn)時,本地總線仲裁回應LHOLDA。
          (3)A/D控制設計
          A/D控制是數(shù)據(jù)采集卡的主要部分,設計主要包括:A/D采樣時鐘的產(chǎn)生,分組采集控制,觸發(fā)設置及FIFO讀寫控制等。
          (a)A/D采樣時鐘的產(chǎn)生。采樣時鐘的產(chǎn)生主要是根據(jù)設定的采樣頻率產(chǎn)生具有一定低脈寬的信號,這是為了在轉(zhuǎn)換完成時能正確地讀出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)。值得注意的是,在FIFO溢出的情況下及分組采集的組間間隔時間段內(nèi)要停止輸出采集脈沖。
          (b)分組采集控制。分組采集是按照內(nèi)外時鐘源分別進行設計的。首先根據(jù)組循環(huán)次數(shù)及首末通道設置計算出一組內(nèi)總共要采集的點數(shù),即:一組內(nèi)總共要采集的點數(shù)=(末通道-首通道+1)*組循環(huán)次數(shù)。
          在內(nèi)時鐘模式下,啟動A/D轉(zhuǎn)換后,在每次轉(zhuǎn)換完成后采集點數(shù)加1,直至加到一組內(nèi)總共要采集點數(shù)為止,此時停止輸出轉(zhuǎn)換脈沖,而后進入組問間隔時間,開始對基準時鐘進行計數(shù),計到設定的組間間隔值后輸出轉(zhuǎn)換脈沖,再次進入轉(zhuǎn)換計數(shù)周期,依此重復下去。
          在外時鐘模式下,當檢測到外時鐘下降沿時開始輸出轉(zhuǎn)換脈沖并在轉(zhuǎn)換完成后進行計數(shù),直至加到一組內(nèi)總共要采集的點數(shù)為止,此時停止輸出轉(zhuǎn)換脈沖,當再次出現(xiàn)外時鐘的下降沿時,便開始新的一組分組采集。
          (c)觸發(fā)設置。觸發(fā)設置是根據(jù)板卡控制字中的觸發(fā)源、觸發(fā)方向及觸發(fā)類型共同決定的。
          (d)FIFO讀寫控制。FIFO的讀是由PCI9054發(fā)起的,在PCI9054讀周期,在滿足地址條件的情況下,產(chǎn)生FIFO的讀信號,將A/D數(shù)據(jù)傳輸?shù)街鳈C。
          FIFO的寫信號是由A/D芯片的STS信號控制的,當STS信號由高變?yōu)榈蜁r表示本次轉(zhuǎn)換完成,且數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效,而FIFO是在下降沿啟動寫周期,上升沿將數(shù)據(jù)打入FIFO中,因此只需將STS信號取反后賦給FIFO的寫信號。
          3.硬件設計的測試
          在板卡的設計過程中,硬件設計的測試是按如下步驟進行的:首先通過功能仿真及時序仿真排除設計上的大部分錯誤;其次通過PCItree軟件進行測試,通過簡單的功能測試,如開關(guān)量輸入輸出;然后通過簡易演示程序測試;最后通過高級程序的全面測試。在不同的測試階段會發(fā)現(xiàn)各種設計問題,再將設計回歸到功能仿真及時序仿真,反復修改完善程序,直到最終滿足功能設計要求。
          結(jié)束語
          本文總結(jié)了基于FPGA的PCI數(shù)據(jù)采集卡的設計方案,該板卡實現(xiàn)了查詢、中斷和DMA等多種方式讀取數(shù)據(jù),可實時采集數(shù)據(jù),實現(xiàn)大容量數(shù)據(jù)的緩存,有效地解決對數(shù)據(jù)高速采集和傳輸?shù)男枨蟆?芍苯硬逶赑C機或與之兼容的計算機內(nèi)任一PCI插槽中,構(gòu)成各領域的數(shù)據(jù)采集、波形分析和處理系統(tǒng),也可構(gòu)成工業(yè)生產(chǎn)過程監(jiān)控系統(tǒng)。
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