現(xiàn)今的電子系統(tǒng)需要負荷越來越大量的數(shù)據(jù),包含模擬及數(shù)字數(shù)據(jù)。因此對于研究者與系統(tǒng)開發(fā)商來說,其最大的挑戰(zhàn)就是如何整合、測試與維護更高速且精準的測試系統(tǒng)來處理日益增加的數(shù)據(jù)量。對于某些應用類型,例如視頻信號分析,其需求是如何連續(xù)不斷采集高速模擬與數(shù)字信息以進行實時分析。因此在設計或選用這類型量測系統(tǒng)時,若能清楚理解數(shù)據(jù)流向以及可能的問題所在,就能減少開發(fā)成本,加速上市時間,也能避免昂貴的系統(tǒng)重新設計成本。
頻譜監(jiān)控、信號分析、光達信號采集、光纖測試、雷達及衛(wèi)星信號收集等應用,屬于典型高速及高精確度數(shù)據(jù)采集應用。這些應用對工程師們最大的挑戰(zhàn)就是要如何滿足高帶寬的系統(tǒng)需求。本文將分享以PXI Express平臺在建構高帶寬系統(tǒng)時所需要考慮的細節(jié),例如數(shù)字化儀或波型產生器的板載內存、PXI Express機箱內的PCIe信號架構、計算機操作系統(tǒng)、內存及儲存裝置的選擇。
簡介
傳統(tǒng)桌面型儀器的數(shù)據(jù)傳輸接口為GPIB、RS-232或是LAN,這些接口的好處在于非常容易操作使用,但在傳輸大量數(shù)據(jù)時其效率并不理想。當要采集大量連續(xù)數(shù)據(jù)時,數(shù)據(jù)長度就會因為內部存儲器大小而受限。目前市面上新款的高級儀器,例如示波器、波型發(fā)生器或邏輯分析儀,采用x86的架構,因此在高速、大量數(shù)據(jù)采集的長度上則基本上沒有限制。但若要跨儀器同步達到多通道采集時,便是個困難且復雜的課題。
自從1998年第一版的PXI規(guī)格問世后,PXI平臺與其模塊已經被大量應用于軍工、電子制造及科學研究應用中。第一版的PXI規(guī)格采用了PCI總線的高速傳輸特性,而后續(xù)的PXI規(guī)范更采用了PCI Express總線,繼承了其低延遲(Low Latency)、高帶寬及點對點傳輸?shù)奶匦?,另外再加上特有的觸發(fā)與時序同步的接口,使得PXI平臺與PXI模塊特別適合應用于高速數(shù)據(jù)傳輸。
當以PXI平臺設計適用于高速數(shù)據(jù)記錄的系統(tǒng),不管是將數(shù)據(jù)連續(xù)由模塊化儀器傳送至系統(tǒng)內存或存儲裝置,或者相反的數(shù)據(jù)流向,都能夠利用PXI Express的高速總線、點對點傳輸?shù)奶匦砸约疤赜械挠|發(fā)與時序信號,輕松地完成實現(xiàn)。接下來的文章內容將進一步討論,在設計、實現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)的過程中,需要考慮的幾個要點與方向。
數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)的架構及其考量因素
下圖一簡單的示意了一組PXI Express平臺中數(shù)據(jù)的流向,組成的組件包含了PXI Express機箱、PXI Express控制器及模塊化儀器,包含數(shù)字化儀及波形發(fā)生器。以高速數(shù)字化儀為例,模擬信號被ADC采集轉換成數(shù)字量數(shù)據(jù)后,會搬移到板載內存上暫存,接下來再經由總線控制器及PCI Express接口,傳送到PXI Express控制器的系統(tǒng)內存上,做后續(xù)的計算及處理。若數(shù)據(jù)的流向目的地是存儲設備,則會在未經任何處理計算的情況下,被直接搬移到存儲裝置,以維持高速、連續(xù)不斷的數(shù)據(jù)記錄。在PXI Express背板上,采用了PCIe switch使得系統(tǒng)得以擴展出更多槽位。由于不同的PXI Express機箱有不同的槽位型態(tài),因此每個PCIe switch的繞線方式都不同,進而影響到數(shù)據(jù)傳輸效率。如模塊化儀器-波形發(fā)生器,其數(shù)據(jù)流則以相反方向運行。
圖一、PXI Express平臺與模塊化儀器整體架構簡化圖,顯示PXI Express系統(tǒng)的數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)姆较?/p>
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