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  • 基于FPGA的多通道同步数据采集存储系统研究

    器中。该设计方案选用fpga作为主模块,主要是考虑fpga现场可编程特性,使用灵活方便,能够降低硬件电路设计难度。 2.2 系统硬件设计 多通道同步数据采集存储系统结构框图如图1所示,主要包括以下部分: (1)多通道同步数据采集模块 选用ad781采样保持器完成多通道数据采样保持,满足系统要求。a/d转换器选用16位的ads8401,可提高采样精度,有利于分析采集数据。 (2)大容量存储模块 采用sumsung公司的k9k8g08u0m型flash作为存储器,使用idt7206作为采集数据缓存。 (3)外围电路 主要包括晶振、电压转换器tps70358及输入输出接口等。 其中,系统采集的重点是实现多通道数据的同步实时采集,其主要逻辑由fpga主控模块控制。存储模块中所采用的坏块检测技术,可提高flash存储的可靠性。 3 多通道同步数据的采集 在执行多通道同步数据采集时,其电路如图2所示。其主要工作流程:多路模拟信号经运放调理电路后进入采样保持器。在每个周期的开始,fpga通过编程输出脉冲至采样保持器(ad781)和模拟电子开关(adg706)

  • 新型旋转机械扭振监测仪的研制

    通过pc机并口完成数据通信。此方案与采用a/d数据采集卡的监测方式相比,性价比和精度均较高。 关键词:扭振监测 脉冲时序计数 可编程器件 跟踪滤波 峰值监测1 总体设计监测仪总体结构如图1中虚线框部分所示。图中的转子轴属机械装置,一端开有键相槽,另一端安装齿盘。计数器、锁存器、管理逻辑、写fifo接口及数据转换接口采用xilinx公司的cpld xc95288实现。 仪器的输入设计为四通道电涡流传感器信号输入。计数器为24位,外加8位四通道状态信息,形成32位数据线。fifo采用四片idt7206接收32位数据。数据转换接口完成32位数据读入并将其转成8位逐次输出及完成相应控制逻辑。pc机通过并口采用epp模式读入数据,并作相应计算处理。前端信号处理应用跟踪滤波和峰值监测技术,可抑制干扰,并能有效地跟踪复杂环境下齿信号的时序。1.1 跟踪滤波实际环境中常存在电气干扰等信号,使得传感器输出信号发生畸变及存在毛刺等,从而影响齿信号脉冲到来时刻的计数值。所以对信号作前端处理时,需采用滤波器除掉高频杂波等干扰信号。在传统扭振测量中,对于转速相对稳定的动力设置,常应用中心频率固定的滤波器;而当转速

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