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        可重構技術及基于FPGA的可重構智能儀器設計

        作者: 時間:2010-08-27 來源:網絡 收藏

          傳統系統由于專用性強、相互不兼容、擴展性差、缺乏通用化、模塊化,不能共享 軟硬件組成,不僅使開發效率低下,而且使得開發一套復雜系統的價格高昂。 目前,傳統的分析儀表正在更新換代,向數字化,智能化方向邁進。改變以往由儀器 生產廠家定義儀器功能、用戶只能使用的局面,使用戶可自定義儀器、根據不同需求對 儀器進行重構,已經成為現代測試技術發展的一個重要方面。由于其能夠大大減少測試設備 的維修成本、提高資源利用率,可重構儀器技術已引起高度重視。

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          目前對可重構性還沒有形成公認的定義。可重構性一般是指在一個系統中,其硬件模塊 或(和)軟件模塊均能根據變化的數據流或控制流對結構和算法進行重新配置(或重新設置)。

          在可重構系統(Reconfigurable System)中,硬件信息(可編程器件的配置信息)也可 以像軟件程序一樣被動態調用或修改。這樣既保留了硬件計算的性能,又兼具軟件的靈活性。 尤其是大規模可編程器件 的出現,實時電路重構思想逐漸引起了學術界的關注。可 重構的實現技術又很多種方式,包括DSP 重構技術、 重構、DSP+ 重構、可重 組算法邏輯體系結構、可進化硬件(EHW)、本地重構/Internet 遠程重構、SOPC/SOC 重構。

          具有以下優點:

          1)能夠高效地實現特定功能。可重構邏輯器件上都是硬連線邏輯,它通過 改變器件的配置來改變功能。2)可重構技術能夠動態改變器件配置,靈活滿足多種功能的 需求。3)可重構技術適合惡劣工作環境下的應用。利用可重構邏輯器件的一個優勢是不需 要微處理器必需的散熱系統,大大減少了電子產品占據的空間。4)可重構技術具有強大的 技術支持來加速產品開發。5)可重構技術的使用能夠大大降低系統成本。另外,對于不會 同時被使用的功能,可考慮利用動態重構技術在不同的需求時段里分別實現,做到“一片多 用”,節省了資源、空間和成本。

          2 可重構硬件設計

          2.1 可重構儀器硬件結構

          可重構技術將先進的微電子技術、半導體技術和微處理器技術引入儀器設計領 域,通過構建通用的硬件平臺,最終由用戶通過選擇不同的軟件來實現不同的儀器功能,因 此軟硬件在可重構儀器設計技術中同樣關鍵。

          可重構硬件結構由 Nois II 處理器系統(包括可重構FPGA 芯片、FPGA 片外 系統)和計算機組成,其硬件結構框圖如圖1 所示。

        可重構技術及基于FPGA的可重構智能儀器設計

          可重構 FPGA 選用Altera 公司Cyclone II 系列中的EP2C35F672C6 芯片,片外系統主要 包括SDRAM 存儲器、Flash 存儲器、模數轉換芯片、數模轉換芯片、EPC16 增強型配置芯 片、MAX232 芯片等組成。片外系統實現數據的采集、預處理、存儲和輸出等功能。


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