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第页共页基于USB2.0的高速无线数传接收设备的数据接收存储方法基于USB2.0的高速无线数传接收设备的数据接收存储方法【摘要】:^p:介绍了一种利用USB2.0接口芯片ISP1581并配合FPGA芯片EP1K30T144和DSP芯片TMS320F206实现无线数传接收设备中数据接收存储的方法。这种方法具有接口简单、使用方便等特点。【关键词】:^p:位同步帧同步USB2.0过失控制数据接收存储技术革新是信号采集处理领域内的一个重要课题。利用这种技术,可以把信号的实时采集和准确处理在时间上分为两个阶段,有利于获得令人更满意的处理结果。在无线数传接收设备中应用数据接收存储方法时,除了要满足数据传输速率和过失控制方面的要求外,还需要考虑如何使设备易于携带、接口简单、使用方便。传统外设接口技术不但数据传输速率较低,独占中断、I/O地址、DMA通道等计算机系统关键资,容易造成资冲突问题,而且使用时繁杂的安装配置手续也给终端用户带来了诸多不便。近年来,USB接口技术迅速开展,新型计算机纷纷对其提供支持。USB2.0是USB技术开展的最新成果,利用USB2.0接口技术开发计算机外设,不但可以借用其过失控制机制[1][6]减轻开发人员的负担、获得高速数据传输才能〔480Mb/s〕,而且可以实现便捷的.机箱外即插即用特性,方便终端用户的使用。1无线数传接设备总体构成无线数传接收设备是某靶场测量系统的一个重要组成局部。如图1所示,该设备由遥测接收机利用天线接收经过调制的无线电波信号,解调后形成传输速率为4Mb/s的RS-422电平差分串行数据流。以帧同步字打头的有效数据帧周期性地出如今这些串行数据中。数据转存系统从中提取出有效的数据帧,并在帧同步字后插入利用GPS接收机生成的本地时间信息,用于记录该帧数据被接收到的时间,然后送给主机硬件保存。在无线数传接收设备中,数据转存系统是实现数据接收存储的关键子系统。下面将详细介绍该系统的硬件实现及工作过程。2数据转存系统根本构成及硬件实现数据转存系统主要由FPGA模块、DSP模块、USB2.0接口芯片构成,各个模块之间的互相关系如图2所示示。图中,4Mb/s的串行数据输入信号SDI已由RS-422差分电平转换为CMOS电平。为突出重点,不太重要的信号连线未在图中绘出。下面分别介绍这几个模块的主要功能。2.1FPGA模块实现及春功能FPGA模块在Altera公司ACEX系列的EP1K30TI144-2芯片中实现。其中主要的功能子模块有:位同步逻辑、帧同步逻辑、授时时钟和译码逻辑。位同步逻辑主要由数字锁相环构成,用于从串行数据输入信号SDI中恢复出位时钟信号。帧同步逻辑从位同步逻辑的输出信号提取帧同步脉冲。两者为DSP利用其同步串行口接收串行数据作好准备。这样,利用一对差分信号线就可以接收同步串行数据,简化了印制电路板的外部接口。

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