資料介紹
從自主研發(fā)的角度,介紹了一種以PXI 總線為接口,采用現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)為邏輯控制單元的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。在介紹系統(tǒng)總體設計方案的基礎上,詳細討論了采集部分的功能實現(xiàn)、FPGA 的控制邏輯以及PXI 接口電路的設計,最后分析了儀器的驅(qū)動程序。根據(jù)本方案研制的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)已經(jīng)成功地應用于實際測試系統(tǒng)中,其性能良好,工作穩(wěn)定,達到了預期的設計目標。
隨著科學技術的發(fā)展,對電子測量與儀器的要求越來越高。測試工作量之大,內(nèi)容之復雜,對測試速度、精度要求之高,已經(jīng)使原有的測試方法、測試手段和測試設備不能達到這方面的要求。1997 年,NI公司利用PCI 總線的擴展發(fā)布了PXI 系統(tǒng)。PXI 系統(tǒng)不僅能滿足上述的要求,而且采用很多科研人員已經(jīng)熟悉的LabVIEW 和LabWindows/CVI 等工具,從而大大簡化了測試程序的開發(fā)。PXI 總線數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)[1]作為PXI 測試系統(tǒng)的重要組成部分,以其高傳輸速率和穩(wěn)定可靠的傳輸性能得到了越來越廣泛的應用[2]。
隨著科學技術的發(fā)展,對電子測量與儀器的要求越來越高。測試工作量之大,內(nèi)容之復雜,對測試速度、精度要求之高,已經(jīng)使原有的測試方法、測試手段和測試設備不能達到這方面的要求。1997 年,NI公司利用PCI 總線的擴展發(fā)布了PXI 系統(tǒng)。PXI 系統(tǒng)不僅能滿足上述的要求,而且采用很多科研人員已經(jīng)熟悉的LabVIEW 和LabWindows/CVI 等工具,從而大大簡化了測試程序的開發(fā)。PXI 總線數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)[1]作為PXI 測試系統(tǒng)的重要組成部分,以其高傳輸速率和穩(wěn)定可靠的傳輸性能得到了越來越廣泛的應用[2]。
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