基于PXI总线的高速数字传输模块设计及正交解调的实现(一).docx
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1、基于PXI总线的高速数字传输模块设计及正交解调的实现(一)论文关键词:PXI总线DSP正交解调现场可编程门阵列FIFODDK论文摘要:PXI是PCI在仪器领域的扩展,其技术规范是NI公司于 1997年9月1日推出的,现已有60多家联盟。PCI局部总线可以在33 MHZ和32位数据通路的条件下达到峰值132 Mb/s的带宽,在66 MHZ和64位数据通路的条件下达到峰值528 Mb/s的带宽。PXI吸收了VXI的优点,同时受益于Compact PCI,因而速度更快、结构坚固紧凑、系统可靠稳定,在射频和微波频带以下的低、中高频段可以替代VXI而且价格优势明显,深受广大用户欢迎,目前正朝气蓬勃地向商
2、用与军用领域拓展。本文在研究 PXI总线规范的基础上,研究和设计了基于PXI总线的高速数字I/O卡,本文概要地介绍了PXI总线的发展和体系结构。在模块的设计中,经过方案对比采用了PCI9054加FPGA的PXI总线接口硬件设计;在数据存储方面选择了FIFO作为存储器,免去了地址信号,从而简化了电路设计和时序控制。采用ALTERA公司的FPGA设计了整个模块的逻辑控制。此外,本文还对DSP的硬件设计作了简单的介绍, 该DSP是用来实现正交解调。因此,在介绍了DSP后,对正交解调的数字方法作了详细的阐述,并给出了仿真结果。在软件部分,本文研究了PXI总线设备驱动程序和软件面板的设计方法。介绍了几种
3、设备驱动程序的开发工具,并选用DDK 完成了驱动程序的设计,给出了一些PXI设备驱动代码。最后通过VC+编写了软件面板。1 绪 论自动测试系统发展概况信息时代的到来,极大的促进了科学和生产的发展,而现代科研生产对测试和测量提出了更高的要求,其测试工作量之大,内容之复杂,对测试速度、精度要求之高,已经使原有的测试方法、测试手段和测试设备不能满足这方面的要求。因此,信息产业的高速发展促进和推动着自动测试技术及系统集成技术迅速发展。微电子技术和计算机技术的最新成果更促进了测试技术和仪器与计算机的结合,为自动测试技术及系统集成技术的发展创造了极其重要的条件1 。现代自动测试系统的发展方向是标准化、模块
4、化和系列化,而标准的总线技术和软件技术是实现这三化的关键技术。总线技术则是自动测试系统的核心,它的发展推动了自动测试系统的更新换代。通用目的接口总线GPIB是七十年代开始广泛应用于实际的针对于可程控仪器的一种数字接口标准。它的目的就是简化测试设备的设计并提供和计算机组建通用的自动测试系统的方法和接口规范 。在当今世界各国,GPIB的应用已十分普遍,各厂家生产的仪器可以说是无不装备通用接口。这些仪器包括信号源、程控电源、数字电压表、数字万用表、计数器、扫描器、网络分析仪、逻辑状态分析仪、绘图仪等数十种产品 。GPIB测试系统的影响力由此可见一斑。随着微电子技术和集成电路工艺的深入发展,16位、3
5、2位微处理器芯片价格不断下降,应用也日益广泛,智能仪器本身的处理速度和通信能力已大大提高。在这种背景下,1987年7月,美国五家仪器制造商联合宣布支持一种叫做仪器VME的总线即VXI总线,为整个测试界确定了一种尺寸缩小、重量减轻、测试时间配合紧密、工作可靠性高的模块式仪器标准 。这种模块式的仪器的优势在于模块之间可以高速通讯,可进行多通道数据采集,此外系统尺寸大为减小且规格统一便于组合,借助于自身优势与GPIB总线配合,既实现了控制器与仪器间的通讯,又保证了各模块同步运行,这一开放式的标准的实施和应用,给当今测量仪器行业的发展带来了新的活力。VXI测试系统也因此在航空航天、医疗、工业、交通管理
6、乃至实验室内广泛应用。它为所谓的虚拟仪器的实现迈出了重要一步。作为对PCI总线在仪器领域的扩展,1997年美国国家仪器公司发布的一种高性能低价位的开放性、模块化仪器总线 PXI1011,它将PXI 规范定义的PCI总线技术发展成适合于试验、测量与数据采集场合应用的机械、电气和软件规范,从而形成了新的虚拟仪器体系结构。制订 PXI 规范的目的是为了将台式PC的性能价格比优势与 PCI 总线面向仪器领域的必要扩展完美地结合起来,形成一种小型、廉价为主要特点的虚拟仪器平台。它对用户来说具有十分良好的软硬件环境,PXI 测试系统保证了系统的易于集成与使用,进一步降低了用户的开发费用,所以在数据采集、工
7、业自动化系统、计算机机械观测系统和图像处理等方面获得了广泛应用。近年来在自动测试领域软件的重要性越来越受到重视。1987年公布的 涉及使用GPIB接口时的编码、格式、协议和公用命令以及状态报告等,还包含了语法和数据结构。主要涉及仪器的内务管理功能。但是并不涉及器件消息本身,直到1990年4月公布的SCPI才使器件消息进一步标准化。VXI标准只解决了仪器的硬件规范问题,于是,1993年9月成立了VXIplug&;play联盟,制定了VXI plug&play标准,从而保证了VXI系统间的通用性12 。VXIplug&play标准强调了VXI的系统框架,将系统软件分为四层,并强调各层软件及接口,以
8、保证虚拟仪器系统的通用及高效。VPP系统中最核心的部分是提供了一个统一的I/0接口软件规范,从而为不同的软件在同一平台中运行提供了统一的基础。在VISA基础上编写的仪器驱动程序以及软面板等也都成为了统一格式的标准模块。为实现互换性目标,1998年9月成立了IVI基金会,并制定了IVI 规范。采用IVI 驱动器的测试程序具有与仪器无关性13 。当测试仪器淘汰或损坏时,可采用同类仪器代替,测试系统仍能运行,这样可以大大地降低测试系统的研制周期和开发成本。PXI结构特点PXI这种新型模块化仪器与系统总线是在PCI总线内核技术上增加了成熟的技术规范和要求形成的。它通过增加用于多板同步的触发总线和参考时
9、钟、用于进行精确定时的星型触发总线、以及用于相邻模块间高速通信的局部总线来满足试验和测量用户的要求。PXI将Windows 95和Windows NT定义为其标准软件框架,并要求所有的仪器模块都必须带有按VISA规范编写的WIN32设备驱动程序,使PXI成为一种系统级规范,保证系统的易于集成与使用。PXI使用与CPCI相同的高密度、屏蔽型、针孔式连接器,连接器引脚间距为2 mm。这种连接器符合IEC-1076国际标准,在所有条件下均具有良好的电特性。J1连接器传输32位PCI信号,J2连接器传输PXI定时和本地总线信号,J2连接器还用于PCI的64位扩展。PXI和CPCI的机械结构符合欧洲卡规
10、范,这些规范已在工业环境中得到长时间的应用。PXI规范定义了单高和双高两种尺寸的模块,单高的尺寸为3 U,100 mm160 mm,双高的尺寸为 mm160 mm。欧洲卡规范的最新补充提出了电磁兼容性、用户定义的机械锁定和用于PXI系统的其它装配问题。这些电子装配标准定义了坚固、紧凑的系统结构,以保证装配的机架在苛刻的工业环境中使用的可靠性。PXI规定系统槽位于总线板的最左端,这种确定的排列是PXI许多种可能配置的子集之一。为系统槽规定一个唯一的位置,可以简化系统集成难度,并且可以提高不同厂商的控制器和机箱之间的兼容程度。PXI规范还规定:系统控制器只能向其左侧扩展槽内扩展,不能向右侧扩展而占
11、用宝贵的外围插槽。PXI的一个重要特点是保持了与标准CPCI产品的互操作性14。很多PXI兼容系统并不要求外围模块必须实现PXI特有的功能。例如,用户可以在PXI机箱中插入标准的CPCI卡;另一方面,用户可以在标准的PXI机箱中,选用与CPCI兼容的插入式模块,在这种情况下,用户虽然不能执行PXI特有的功能,但是可以应用模块的基本功能。PXI总线通过增加专门的系统参考时钟、触发总线、星型触发和模块间的局部总线来满足高精度定时、同步和数据通信要求。PXI不仅在保持PCI总线所有优点的前提下增加了这些仪器特性,而且可以比台式PCI计算机多提供3个仪器插槽,使单个PXI总线机箱的仪器模块插槽总数达到
12、7个。PXI规定了把一个10 MHz系统参考时钟分配给系统中所有外围设备的方法。这个参考时钟在一个测控系统中同步不同的模块。参考时钟在背板上的实现是严格定义的,所以它提供了低失真信号,保证了用于复杂触发协议中的每个触发总线信号具有理想的时钟边沿。PXI规定了八条非常灵活的公共触发线,能用于不同的方面。例如,用户能够使用触发线同步七个不同PXI模块的操作。在其它应用中,一个模块能控制系统中其它模块上进行的精确定时的操作序列。触发信号还能在模块间传递,以实现对所控制或监控的外部异步事件作出确定响应。一个具体应用所需要的触发线数目取决于系统的复杂程度和所涉及的事件数目。PXI星形触发总线给PXI系统
13、用户提供了超高性能的同步功能。星形触发总线在第一个外围插槽和其它外围插槽之间实现一个专用触发线,用户可在第一个插槽安装一个可选的星形触发控制器,为其它外围模块提供非常精确的触发信号。当然,如果系统不需要这种超高精度的触发,也可以在该槽中安装别的仪器模块。PXI局部总线是菊花链总线,它连接每个外围插槽及其相邻槽。这样,某个槽的右侧局部总线连接其相邻槽的左侧局部总线,依此类推。每个本地总线为13线宽,可用于在模块之间传输模拟信号或提供高速边带通讯路径,并不会影响PXI的带宽。局部总线信号的分布范围包括从高速TTL信号到42 V的模拟信号。PXI具有台式PCI规范规定的相同性能特点,只有一点例外,即
14、PXI系统有多达7个外围插槽,而大多数台式PC系统只有3或4个插槽。并可以通过PCI桥接技术扩展更多PXI系统,扩展槽的数量在理论上最多能达到256个。其它的PCI性能还包括:33 MHz总线时钟、32位和64位数据宽度、132 M字节/秒和264 M字节/秒的峰值数据传输速率、采用PCI-PCI桥接技术进行系统扩展和即插即用功能。PXI总线系统提供VISA软件标准,作为配置和控制GPIB、VXI、串行仪器与PXI总线仪器的手段。PXI加入VISA标准内容能保护仪器用户的软件投资。VISA提供PXI至VXI机箱与仪器或分立式GPIB和串行仪器的链接。VISA式用户系统确立配置与控制PXI模块的
15、标准手段。PXI软件规范为PXI系统提出的软件构架包括Windows NT和95。在任一构架中操作的PXI控制器必须与目前的操作系统和未来的升级版一起工作。因此,控制器能 使用符合工业标准的应用编程接口,包括了LabWindows/CVI、Labview、Visual Basic、Visual C/C+和Borland TurboC+,而且符合VISA规范的设备驱动程序。DSP的应用领域及发展前景一般数字信号处理的实现方法主要有四种方法:在通用的计算机上用软件实现;在通用计算机上附加专用的高速处理机来实现;用通用的或专用的单片机来实现;用通用的或专用的可编程DSP芯片来实现。四种方法中,前两种
16、需要依赖计算机的高速数据处理能力,已开发出的这类产品占绝大多数,而使用后两种方法来实现的相对较少。从发展趋势来看,后2种方法必将成为下一个开发热点。最后1种方法用于海量数据处理时,具有极快的处理速度和优势。DSP作为快速和实时处理的最重要的载体之一,正受到科学技术界和工程界的广泛关注。一般来说,与单片机相比,DSP器件具有更高的集成度,更快的CPU,更大的存储器;提供高速、同步串口和标准异步串口;采用改进的哈佛结构,具有独立的程序和数据空间,允许同时存取程序和数据;内置高速的硬件乘法器,增强的多级流水线,使DSP器件具有高速的数据运算能力。DSP器件还提供了高度专业化的指令集,提高了FFT和滤
17、波器的运算速度。在近20多年时间里,DSP芯片的应用己经从军事、航空航天领域扩大到信号处理、通信、雷达、消费等许多领域。主要应用有:信号处理、通信、语音、图形/图像、军事、仪器仪表、自动控制、医疗、家用电器等。DSP主要应用市场为3C领域,合占整个市场需求的90%。数字蜂窝电话是DSP最为重要的应用领域之一。由于DSP具有强大的计算能力,使得移动通信的蜂窝电话重新崛起,并创造了一批诸如GSM、CDMA等全数字蜂窝电话网。在Modem器件中,DSP更是成效卓着,不仅大幅度提高了传输速度,而且具有接收动态图像能力。另外,可编程多媒体DSP是PC领域中的主流产品。以XDSL Modem为代表的高速通
18、信技术与MPEG图像技术相结合,使得高品位的音频和视频形式的计算机数据有可能实现实时交换。目前的硬盘空间相当大,这主要得益于CDSP的巨大作用。预计在今后的PC机中,一个DSP即可完成全部所需的多媒体处理功能。课题背景及研究内容课题背景随着PCI的迅速普及和PCI的设备迅速占领市场,国内工业界开始从VME总线转向PCI总线发展。国外的仪器仪表领域的大公司均已开发出相应的PXI模块和系统。如NI公司PXI产品已进入推广应用的阶段,NI公司目前已生产5大类几十种高性能的PXI产品,其中的系统控制器模板是嵌入式奔腾计算机,带标准接口、软硬磁盘和视频接口,也可带GPIB、网络和串行接口),还有不同型号
19、的机箱。属于仪器类的模板有:20 MHz数字存贮示波器,512位数字万用表和串行通信数据分析仪等。此外,还有高精度实时图像采集模板、多功能数据采集模板、GPIB接口模板、VXI和VME接口模板、100 MB/S的网络接口模板和40 MB/S的SCSI接口模板。开发的数字I/O模块、数字示波器模块、任意波形发生器模块等及 Pickering 的多用表模块,都是定型的PXI外设模块。我国相关领域也已经开始向PXI系统进行研制与开发,哈工大最近完成了PXI控制器和机箱及一批PXI模块的研究,一些单位已生产出符合PXI规范的部分产品。709所16室开发集成的BDS9250测试系统就是一套基于 PXI总
20、线的测试系统。国内的测试领域也已开始形成PXI总线市场 。在这种情况下,北京纵横公司委托哈尔滨理工大学为其开发高性能的PXI总线数据采集模块。总之,PXI 结合了不同技术前沿的优点,提供了一个完整好用的系统,模块硬件和软件可以简单添加、从而产生低成本高性能的解决方案、它的灵活性足以应付今天测试测量方面的挑战15 。本设计最终是服务于实验室信道模拟器项目的。由于该项目工程比较大,设计相当复杂,所以需要将其分成多个模块来设计,而且每个模块之间都存在非常密切的关系,我们希望把这些模块设计成一个整体,所以就需要借助某个平台来实现。而PXI正好的基于模块化的设计,它具有多个PXI插槽,可以在一个PXI机
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