隨著現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量迅速增長(zhǎng),傳統(tǒng)的路由器已經(jīng)無(wú)法滿足網(wǎng)絡(luò)的交換和路由需求。當(dāng)前,新一代路由器普遍利用了交換式路由技術(shù),通過使用交換背板以充分利用公共通信鏈路,有效的提高了鏈路的利用率,并使各通信節(jié)點(diǎn)的并行通信成為可能。硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)中結(jié)合了專用網(wǎng)絡(luò)處理器,可編程器件各自的特點(diǎn),采用了基于ASIC,F(xiàn)PGA,CPLD硬件結(jié)構(gòu)模塊化的設(shè)計(jì)方法。基于ASIC技術(shù)體系的GSR的出現(xiàn),使得路由器的性能大大提高。但是,這種路由器主要滿足數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)(文字,圖象)的傳送要求,不能解決全業(yè)務(wù)(語(yǔ)音,數(shù)據(jù),視頻)數(shù)據(jù)傳送的需要。隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大,矛盾越來(lái)越突出,而基于網(wǎng)絡(luò)處理器技術(shù)的新一代路由器,從理論上提出了解決GSR所存在問題的解決方案。 基于網(wǎng)絡(luò)路由器技術(shù)實(shí)現(xiàn)的路由器,采用交換FPGA芯片硬件實(shí)現(xiàn)的方式,對(duì)路由器內(nèi)部各種單播、多播數(shù)據(jù)包進(jìn)行路由轉(zhuǎn)發(fā),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)路由器與外部數(shù)據(jù)收發(fā)芯片的數(shù)據(jù)通信。本文主要針對(duì)路由器內(nèi)部交換FPGA芯片數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)流程的特點(diǎn),分析研究了傳統(tǒng)交換FPGA所采用的交換算法,針對(duì)簡(jiǎn)單FIFO算法所產(chǎn)生的線頭阻塞現(xiàn)象,結(jié)合虛擬輸出隊(duì)列(VOQ)機(jī)制及隊(duì)列仲裁算法(RRM)的特點(diǎn),并根據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì)中各外圍接口芯片,給出了一種消除數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)過程中出現(xiàn)的線頭阻塞的iSLIP改進(jìn)算法。針對(duì)實(shí)際網(wǎng)絡(luò)單播、多播數(shù)據(jù)包在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)處理過程的不同,給出了實(shí)際的解決方案。并對(duì)FPGA外部SSRAM包緩存帶寬的利用,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)的包亂序現(xiàn)象及FPGA內(nèi)部環(huán)回?cái)?shù)據(jù)包的處理流程作了分析并提出了解決方案,有效的提高了路由器數(shù)據(jù)交換性能。 根據(jù)設(shè)計(jì)方案所采用的算法的實(shí)現(xiàn)方式,結(jié)合FPGA內(nèi)部部分關(guān)鍵模塊的功能特點(diǎn)及性能要求,給出了交換FPGA內(nèi)部可用BlockRam資源合理的分配方案及部分模塊的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn),滿足了實(shí)際的設(shè)計(jì)要求。所有處理模塊均在xilinx公司的FPGA芯片中實(shí)現(xiàn)。
標(biāo)簽: 網(wǎng)絡(luò) 報(bào)文交換 算法 路由器
上傳時(shí)間: 2013-04-24
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在工業(yè)控制領(lǐng)域,多種現(xiàn)場(chǎng)總線標(biāo)準(zhǔn)共存的局面從客觀上促進(jìn)了工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展,國(guó)際上已經(jīng)出現(xiàn)了HSE、Profinet、Modbus TCP/IP、Ethernet/IP、Ethernet Powerlink、EtherCAT等多種工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議。將傳統(tǒng)的商用以太網(wǎng)應(yīng)用于工業(yè)控制系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層的最大障礙是以太網(wǎng)的非實(shí)時(shí)性,而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備間的高精度時(shí)鐘同步是保證以太網(wǎng)高實(shí)時(shí)性的前提和基礎(chǔ)。 IEEE 1588定義了一個(gè)能夠在測(cè)量和控制系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)高精度時(shí)鐘同步的協(xié)議——精確時(shí)間協(xié)議(Precision Time Protocol)。PTP協(xié)議集成了網(wǎng)絡(luò)通訊、局部計(jì)算和分布式對(duì)象等多項(xiàng)技術(shù),適用于所有通過支持多播的局域網(wǎng)進(jìn)行通訊的分布式系統(tǒng),特別適合于以太網(wǎng),但不局限于以太網(wǎng)。PTP協(xié)議能夠使異質(zhì)系統(tǒng)中各類不同精確度、分辨率和穩(wěn)定性的時(shí)鐘同步起來(lái),占用最少的網(wǎng)絡(luò)和局部計(jì)算資源,在最好情況下能達(dá)到系統(tǒng)級(jí)的亞微級(jí)的同步精度。 基于PC機(jī)軟件的時(shí)鐘同步方法,如NTP協(xié)議,由于其實(shí)現(xiàn)機(jī)理的限制,其同步精度最好只能達(dá)到毫秒級(jí);基于嵌入式軟件的時(shí)鐘同步方法,將時(shí)鐘同步模塊放在操作系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)層,其同步精度能夠達(dá)到微秒級(jí)。現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備間微秒級(jí)的同步精度雖然已經(jīng)能滿足大多數(shù)工業(yè)控制系統(tǒng)對(duì)設(shè)備時(shí)鐘同步的要求,但是對(duì)于運(yùn)動(dòng)控制等需求高精度定時(shí)的系統(tǒng)來(lái)說(shuō),這仍然不夠。基于嵌入式軟件的時(shí)鐘同步方法受限于操作系統(tǒng)中斷響應(yīng)延遲時(shí)間不一致、晶振頻率漂移等因素,很難達(dá)到亞微秒級(jí)的同步精度。 本文設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種基于FPGA的時(shí)鐘同步方法,以IEEE 1588作為時(shí)鐘同步協(xié)議,以Ethernet作為底層通訊網(wǎng)絡(luò),以嵌入式軟件形式實(shí)現(xiàn)TCP/IP通訊,以數(shù)字電路形式實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘同步模塊。這種方法充分利用了FPGA的特點(diǎn),通過準(zhǔn)確捕獲報(bào)文時(shí)間戳和動(dòng)態(tài)補(bǔ)償晶振頻率漂移等手段,相對(duì)于嵌入式軟件時(shí)鐘同步方法實(shí)現(xiàn)了更高精度的時(shí)鐘同步,并通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了在以集線器互連的10Mbps以太網(wǎng)上能夠達(dá)到亞微秒級(jí)的同步精度。
上傳時(shí)間: 2013-07-28
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所有電路使用都在有些行業(yè)的產(chǎn)品中有過驗(yàn)證,EMC是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)問題,有一些備注中沒有提及的在實(shí)際應(yīng)用中根據(jù)實(shí)際測(cè)試結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。 以下是12個(gè)常規(guī)接口的EMC設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)電路圖: 485接口EMC設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)電路.pdf/ CAN接口EMC設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)電路.pdf/ DVI接口EMC設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)電路.pdf/ HDMI接口EMC設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)電路.pdf/ LVDS接口EMC設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)電路.pdf/ S_VIDEO接口EMC設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)電路.pdf/ RS232接口EMC設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)電路.pdf/ USB接口EMC設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)電路.pdf/ VGA接口EMC設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)電路.pdf/ 以太網(wǎng)接口EMC設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)電路.pdf/ 音視頻接口EMC設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)電路.pdf/
標(biāo)簽: EMC 端口 電路 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
上傳時(shí)間: 2013-04-24
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單片機(jī)AT98C2051與語(yǔ)音芯片ISD2560組成的電腦語(yǔ)音系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法, 給出了電腦語(yǔ)音系統(tǒng)的實(shí)際電路、錄放音程序框圖以及源程序。利用該方法設(shè)計(jì)的電腦語(yǔ)音系統(tǒng)具有硬件電路簡(jiǎn)單, 調(diào)試方便, 實(shí)用性強(qiáng)等特點(diǎn), 并可作為電腦語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)的語(yǔ)音板
標(biāo)簽: 2560 ISD 語(yǔ)音芯片 錄放
上傳時(shí)間: 2013-04-24
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隨著數(shù)字電視全國(guó)范圍丌播時(shí)間表的臨近,數(shù)字電視技術(shù)得到很大發(fā)展,數(shù)字電視信號(hào)在信源基帶數(shù)據(jù)和信道傳輸?shù)确矫嬉呀?jīng)進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化,數(shù)字電視傳播途徑也越來(lái)越廣,在衛(wèi)星、地面及有線電視網(wǎng)中傳輸數(shù)字電視信號(hào)得到迅速發(fā)展。借著2008年奧運(yùn)的東風(fēng),數(shù)字電視領(lǐng)域的應(yīng)用研究方興未艾。 本課題目的是完成有線數(shù)字電視廣播系統(tǒng)的重要設(shè)備--調(diào)制器的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn),核心器件選用FPGA芯片。系統(tǒng)硬件實(shí)現(xiàn)以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GY/T 170-2001(有線數(shù)字電視廣播信道編碼與調(diào)制規(guī)范)為主要依據(jù),以Xilinx公司的Virtex系列(Virtex 4,Virtex 5)芯片及相關(guān)開發(fā)板(ML402、ML506)為平臺(tái),主要任務(wù)是基于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其實(shí)用技術(shù)進(jìn)行研究和開發(fā)。完成了信道編碼和調(diào)制的模塊劃分、Verilog HLD程序的編寫(或IP核的調(diào)用)和仿真以及在板調(diào)試和聯(lián)調(diào)等工作,設(shè)計(jì)目的是在提高整個(gè)系統(tǒng)集成度的前提下實(shí)現(xiàn)多頻點(diǎn)調(diào)制。 本文在研究現(xiàn)有數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,以國(guó)標(biāo)GY/T170-2001為主要依據(jù)并參閱了其他的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),提出了多頻點(diǎn)QAM調(diào)制器的實(shí)現(xiàn)方案。整個(gè)工作包括:模塊劃分,完成了基帶物理接口(輸入)、包頭反轉(zhuǎn)與隨機(jī)化、RS編碼、卷積交織、碼流變換、差分編碼、星座映射、基帶成型(包括Nyquist濾波器、半帶濾波器、CIC濾波器的設(shè)計(jì)或模塊調(diào)用)、高端DAC的配置(輸出)等模塊的Verilog HLD程序的編寫(或者IP核調(diào)用)和仿真等工作;成功進(jìn)行了開發(fā)板板級(jí)調(diào)試,調(diào)試的過程中充分利用Xilinx公司的開發(fā)板和調(diào)試軟件ChipScope,成功設(shè)計(jì)了驗(yàn)證方案并進(jìn)行了模塊驗(yàn)證;最后進(jìn)行了各模塊聯(lián)調(diào)工作,設(shè)計(jì)了系統(tǒng)驗(yàn)證方案并成功完成對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的驗(yàn)證工作。 經(jīng)測(cè)試表明,該系統(tǒng)主要性能達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)GY/T 198-2003(有線數(shù)字電視廣播QAM調(diào)制器技術(shù)要求和測(cè)量方法)規(guī)定的技術(shù)指標(biāo),可以進(jìn)入樣機(jī)試生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
標(biāo)簽: 有線數(shù)字電視 廣播系統(tǒng) 信道編碼
上傳時(shí)間: 2013-04-24
上傳用戶:jiangfire
·文件列表: MPEG4 .....\H.264視頻編碼新標(biāo)準(zhǔn)及性能分析.PDF .....\IP組播技術(shù)及其在視音頻傳輸中的應(yīng)用.PDF .....\IP網(wǎng)絡(luò)電視應(yīng)用中的流媒體處理技術(shù).PDF .....\MPEG4中基于內(nèi)容的視頻編碼及音頻技術(shù)剖析.PDF .....\MPEG4標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)容制作工具初探.PDF &
上傳時(shí)間: 2013-05-15
上傳用戶:youke111
·簡(jiǎn)介:數(shù)據(jù)與計(jì)算機(jī)通信是當(dāng)今通信與計(jì)算機(jī)界的熱門話題。本書內(nèi)容豐富新穎,涉及最基本的數(shù)據(jù)通信原理、各種類型的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)以及多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和應(yīng)用。這一版本增加的新內(nèi)容主要有:用雙絞線進(jìn)行寬帶接入的xDSL技術(shù)、千兆位以太網(wǎng)和100Mb/s以太網(wǎng)、可用比特率ABR服務(wù)和機(jī)制、TCP的擁塞控制、IP組播技術(shù)、Internet中的綜合服務(wù)、區(qū)分服務(wù),以及服務(wù)質(zhì)量QoS和資源預(yù)約協(xié)議RSVP等。此外,本書還包
標(biāo)簽: 數(shù)據(jù) 計(jì)算機(jī)通信
上傳時(shí)間: 2013-07-02
上傳用戶:moqi
EAGLE是一款多媒體處理器。EAGLE集成了帶有DSP特性的32位EISC CPU處理器、H.264解碼器、JPEG解碼器、2D圖像引擎、聲音混音器、具有OSD功能的CRT控制器、視頻編碼器、視頻解碼接口模塊、USB主/從和通用I/O外設(shè)接口。視頻芯片和聲音芯片的集成使得基于EAGLE的系統(tǒng)開發(fā)成本、時(shí)間、復(fù)雜度都大大縮減,系統(tǒng)的開發(fā)僅僅需要增加存儲(chǔ)器和I/O設(shè)備例如LCD panel,flash等等就可完成,幫助系統(tǒng)設(shè)計(jì)師降低設(shè)計(jì)難度和減少設(shè)計(jì)時(shí)間。
標(biāo)簽: PKM 32 AG 芯片數(shù)據(jù)
上傳時(shí)間: 2013-06-27
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現(xiàn)在生活好了,很多家庭都用上了太陽(yáng)能熱水器,其應(yīng)用太陽(yáng)能,清潔無(wú)污染,實(shí)用價(jià)廉,深受喜歡。但市場(chǎng)上出售的大多太陽(yáng)能熱水器水滿報(bào)警裝置太簡(jiǎn)陋,只設(shè)了一條回水管,水從回水管流出來(lái)很容易被忽視,易造成水的浪費(fèi),而現(xiàn)在卻出現(xiàn)了水滿報(bào)警裝置采用了水滿自動(dòng)報(bào)警。這種“水滿信號(hào)”容易被發(fā)現(xiàn),如文中圖1報(bào)警電路所示,它代替回水管的使用,當(dāng)太陽(yáng)能水滿時(shí),報(bào)警器發(fā)出柔和的報(bào)警音以提醒水滿,關(guān)閉閥門后,報(bào)警音自動(dòng)停止。它克服了傳統(tǒng)回水管易老化,易斷,易堵,易凍,費(fèi)水和水滿無(wú)聲容易遺忘而漫水的缺點(diǎn)等等。因效果好能發(fā)聲報(bào)警并且在市場(chǎng)上價(jià)格也較低,所以自動(dòng)水滿報(bào)警器廣泛應(yīng)用于太陽(yáng)能熱水器、水箱及儲(chǔ)水池等。 結(jié)合以上所述,太陽(yáng)能熱水器以節(jié)能、無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn),逐漸為企事業(yè)單位和家庭廣泛使用,但熱水器水箱水位在使用時(shí)不易觀測(cè),有時(shí)突然出現(xiàn)中途斷水情況,會(huì)給使用者帶來(lái)諸多不便。為此我設(shè)計(jì)了太陽(yáng)能熱水器水位自動(dòng)水滿報(bào)警器,它能在水箱里儲(chǔ)水不多,或加入冷水過多時(shí),自動(dòng)發(fā)出約30秒鐘的音樂報(bào)警,同時(shí)配以下燈光指示。
標(biāo)簽: 自動(dòng) 水滿報(bào)警器
上傳時(shí)間: 2014-12-23
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ADC需要FFT處理器來(lái)評(píng)估頻譜純度,DAC則不同,利用傳統(tǒng)的模擬頻譜分析儀就能直接 研究它所產(chǎn)生的模擬輸出。DAC評(píng)估的挑戰(zhàn)在于要產(chǎn)生從單音正弦波到復(fù)雜寬帶CDMA信 號(hào)的各種數(shù)字輸入。數(shù)字正弦波可以利用直接數(shù)字頻率合成技術(shù)來(lái)產(chǎn)生,但更復(fù)雜的數(shù)字 信號(hào)則需要利用更精密、更昂貴的字發(fā)生器來(lái)產(chǎn)生。 評(píng)估高速DAC時(shí),最重要的交流性能指標(biāo)包括:建立時(shí)間、毛刺脈沖面積、失真、無(wú)雜散 動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)和信噪比(SNR)。本文首先討論時(shí)域指標(biāo),然后討論頻域指標(biāo)。
上傳時(shí)間: 2013-10-27
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