[发明专利]一种多通道大容量实时数据采集方法无效
申请号: | 201210441027.5 | 申请日: | 2012-11-07 |
公开(公告)号: | CN102930065A | 公开(公告)日: | 2013-02-13 |
发明(设计)人: | 于星光 | 申请(专利权)人: | 昆山北极光电子科技有限公司 |
主分类号: | G06F17/40 | 分类号: | G06F17/40 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 215301 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 通道 容量 实时 数据 采集 方法 | ||
技术领域
本发明属于机械设备在线检测领域,尤其涉及了一种多通道大容量实时数据采集方法。
背景技术
在机械设备的在线检测领域,随着阵列信号处理的高分辨方法的发展和广泛应用,对多通道阵列信号处理系统的实时处理的要求也愈来愈高,为了完成高分辨方位估计、距离估计、频率估计等高分辨方法的实时实现,目前已有的几种方式都很难完成高速实时同步的多个通道数据采集。
发明内容
本发明目的在于提供一种多通道大容量实时数据采集方法。
实现上述目的的技术方案是:一种多通道大容量实时数据采集方法,包括:高速A/D1#、高速A/D2#、高速A/D3#、高速A/D4#,先进先出存储器M和系统时钟CLK,其中:
所述高速A/D1#、高速A/D2#、高速A/D3#、高速A/D4#,负责采集数据,其相对应的数据输出总线D0~D7、D8~D15、D16~D23、D24~D31分别对应地接入所述先进先出存储器M的输入总线In0~In7、In8~In15、In16~In23、In24~In31,所述高速A/D1#、高速A/D2#、高速A/D3#、高速A/D4#的工作时钟均连接到所述系统时钟CLK;
所述先进先出存储器M负责缓冲存储数据,其相对应的输入总线In0~In7、In8~In15、In16~In23、In24~In31分别对应地连接所述高速A/D1#、高速A/D2#、高速A/D3#、高速A/D4#的数据输出总线D0~D7、D8~D15、D16~D23、D24~D31,所述先进先出存储器M的输出总线Out0~Out31将所述高速A/D1#、高速A/D2#、高速A/D3#、高速A/D4#采集到的数据输送给后级处理器处理,所述先进先出存储器M的钟连接到所述系统时钟CLK。
上述高速A/D1#、高速A/D2#、高速A/D3#、高速A/D4#为高速并行的8位A/D转换器,所述系统时钟CLK为高电平,所述高速A/D1#、高速A/D2#、高速A/D3#、高速A/D4#采样数据,所述系统时钟CLK为低电平,所述高速A/D1#、高速A/D2#、高速A/D3#、高速A/D4#的输出总线D0~D7、D8~D15、D16~D23、D24~D31输出数据。
上述先进先出存储器M为32位的先进先出存储器,所述系统时钟CLK为高电平,所述先进先出存储器M的输出总线Out0~Out31将所述高速A/D1#、高速A/D2#、高速A/D3#、高速A/D4#采集到的数据输送给后级处理器处理,所述系统时钟CLK为低电平,所述先进先出存储器M的输入总线In0~In7、In8~In15、In16~In23、In24~In31分别对应地输入所述高速A/D1#、高速A/D2#、高速A/D3#、高速A/D4#的数据输出总线D0~D7、D8~D15、D16~D23、D24~D31上的数据。
上述先进先出存储器M的输出数据和输入数据之间存在一个缓冲间隔N,在所述系统时钟CLK的某一时刻,所述先进先出存储器M输出总线上的数据是所述先进先出存储器M输入总线的数据之前N个所述系统时钟CLK的节拍时所述先进先出存储器M输入总线的数据。
上述系统时钟CLK的频率小于所述高速A/D1#、高速A/D2#、高速A/D3#、高速A/D4#和所述先进先出存储器M的工作时钟频率。
本发明的有益效果是:本发明能高速实时同步的采集多个通道的大容量数据,可以实现高速实时的多个通道数据传输,尤其适用于机械设备在线检测领域。
附图说明
图1是本发明的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明作进一步说明。
参照图1,图中给出了本发明的实施方式,本实施例中,高速A/D1#、高速A/D2#、高速A/D3#、高速A/D4#采用4片AD7864,先进先出存储器M采用FPGA芯片Spartan-6,,系统时钟CLK频率为10MHz,其中:
4片AD7864负责采集数据,其相对应的数据输出总线D0~D7、D8~D15、D16~D23、D24~D31分别对应地接入Spartan-6的输入总线In0~In7、In8~In15、In16~In23、In24~In31,4片AD7864的工作时钟均连接到系统时钟CLK;
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