在SIP(System In a Package)系统中集成具有LVDS(Low-Voltage Differential Signal)接口的多通道高速模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC)时,面临不同LVDS输出通道延时不同所导致的数据采集错误的问题,为此设计了一个多通道自...在SIP(System In a Package)系统中集成具有LVDS(Low-Voltage Differential Signal)接口的多通道高速模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC)时,面临不同LVDS输出通道延时不同所导致的数据采集错误的问题,为此设计了一个多通道自适应LVDS接收器。通过采用数据时钟恢复技术产生一个多相位的采样时钟,并结合ADC的测试模式来确认每一个通道的采样相位,能够自动对每一个通道的延时分别进行调整,以达到对齐各通道采样相位点,保证数据正确采集的目的。最后,基于先进CMOS工艺进行了接收器的设计、仿真、后端设计实现和流片测试,仿真和流片后的板级测试结果均表明该接收器能够对通道延迟进行自动调节以对齐采样相位,且最大的采样相位调节范围为±3 bit,信噪比大于65 dB,满足了设计要求和应用需求。展开更多
在高可靠性旋转机械、桥梁、轨道交通等设备故障预测和管理中,需要实时地对设备工作状态进行数据采集,通过计算机对数据分析来进行监测,针对这一目的,提供一种信号采集与处理系统设计方法。高精度模数转换器AD7982、FPGA和Matlab为核心,...在高可靠性旋转机械、桥梁、轨道交通等设备故障预测和管理中,需要实时地对设备工作状态进行数据采集,通过计算机对数据分析来进行监测,针对这一目的,提供一种信号采集与处理系统设计方法。高精度模数转换器AD7982、FPGA和Matlab为核心,FPGA控制ADC进行数据采集,利用Matlab中FdaTool工具箱设计滤波器并导出系数,最后基于QuartusII FIR IP核进行数据处理。通过联合仿真表明该设计方法可靠,可应用于设备的健康状态监测与管理。展开更多
文摘在SIP(System In a Package)系统中集成具有LVDS(Low-Voltage Differential Signal)接口的多通道高速模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC)时,面临不同LVDS输出通道延时不同所导致的数据采集错误的问题,为此设计了一个多通道自适应LVDS接收器。通过采用数据时钟恢复技术产生一个多相位的采样时钟,并结合ADC的测试模式来确认每一个通道的采样相位,能够自动对每一个通道的延时分别进行调整,以达到对齐各通道采样相位点,保证数据正确采集的目的。最后,基于先进CMOS工艺进行了接收器的设计、仿真、后端设计实现和流片测试,仿真和流片后的板级测试结果均表明该接收器能够对通道延迟进行自动调节以对齐采样相位,且最大的采样相位调节范围为±3 bit,信噪比大于65 dB,满足了设计要求和应用需求。
文摘在高可靠性旋转机械、桥梁、轨道交通等设备故障预测和管理中,需要实时地对设备工作状态进行数据采集,通过计算机对数据分析来进行监测,针对这一目的,提供一种信号采集与处理系统设计方法。高精度模数转换器AD7982、FPGA和Matlab为核心,FPGA控制ADC进行数据采集,利用Matlab中FdaTool工具箱设计滤波器并导出系数,最后基于QuartusII FIR IP核进行数据处理。通过联合仿真表明该设计方法可靠,可应用于设备的健康状态监测与管理。