更新日期: 2025-06-13

基于FPGA的1394b光纖總線接口設(shè)計

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基于FPGA的1394b光纖總線接口設(shè)計 4.6

為解決1394b光纖總線在軍用車輛領(lǐng)域應(yīng)用過程中的設(shè)備兼容性問題,基于1394b異步傳輸機制,采用FPGA作為中心處理器完成1394b接口設(shè)計。并以實現(xiàn)PC機1394b接口與PC機串口之間通信為例,通過FPGA實現(xiàn)RS232接口連接PC機進行系統(tǒng)性能測試,實現(xiàn)1394b光纖總線與通用總線協(xié)議設(shè)備的兼容。結(jié)果表明,該設(shè)計對總線的擴展應(yīng)用具有一定的作用。

一種IEEE 1394b主機光纖接口卡的設(shè)計與實現(xiàn) 一種IEEE 1394b主機光纖接口卡的設(shè)計與實現(xiàn) 一種IEEE 1394b主機光纖接口卡的設(shè)計與實現(xiàn)

一種IEEE 1394b主機光纖接口卡的設(shè)計與實現(xiàn)

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針對工控領(lǐng)域中對現(xiàn)場總線傳輸距離、抗電磁干擾性、總線帶寬方面的要求,設(shè)計了一種具有故障診斷功能的ieee1394b-pci光纖接口卡。利用此接口卡搭建光總線系統(tǒng)進行實驗測試。由實驗得到的工控機端光總線視頻傳輸圖及實驗數(shù)據(jù),可以看出該接口卡能夠滿足實際的應(yīng)用需求。同時,搭建的光總線系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)故障定位,方便現(xiàn)場維護。

CAN總線光纖通信接口設(shè)計 CAN總線光纖通信接口設(shè)計 CAN總線光纖通信接口設(shè)計

CAN總線光纖通信接口設(shè)計

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目的研究在can總線網(wǎng)絡(luò)中使用光纖替代雙絞線作為傳輸介質(zhì)的可行性及其實現(xiàn)方式。方法提出一種can總線光纖通信接口方案并用實驗加以驗證。結(jié)果在各種通行波特率下對該通信接口進行測試均達到要求。該方案可在維持can總線系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)不變的情況下實現(xiàn)光纖通信,基本解決了對某個或某幾個can節(jié)點使用光纖進行信號傳輸?shù)膯栴}。結(jié)論雖然大大拓寬了can總線的應(yīng)用領(lǐng)域,但因光纖與雙絞線兩種傳輸不匹配,尚待進一步研究。

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PCI-E總線光纖接口卡的設(shè)計 PCI-E總線光纖接口卡的設(shè)計 PCI-E總線光纖接口卡的設(shè)計

PCI-E總線光纖接口卡的設(shè)計

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PCI-E總線光纖接口卡的設(shè)計 4.4

針對遠距離傳輸必須滿足頻帶寬、抗干擾能力強等特點,實現(xiàn)一種直接光纖高分辨率、高幀率遠傳監(jiān)控攝像機的數(shù)據(jù)傳輸設(shè)計。采用fpga為主控器設(shè)計的pciexpress光纖接口卡,實現(xiàn)了監(jiān)控攝像機與計算機之間的大量數(shù)據(jù)的實時遠程傳輸。采用windowsddk開發(fā)工具開發(fā)了高效率的wdm驅(qū)動程序,實現(xiàn)光纖接口卡在windowsxp系統(tǒng)環(huán)境中能夠穩(wěn)定、可靠地工作。驅(qū)動程序以直接存儲器訪問的傳輸方式將大量數(shù)據(jù)從光纖接口卡發(fā)送到計算機內(nèi)的指定內(nèi)存空間,完成驅(qū)動程序與應(yīng)用程序以及光纖接口卡之間指令數(shù)據(jù)的傳輸,設(shè)計了中斷響應(yīng)程序,確保實時地處理接收到的數(shù)據(jù)。

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一種CAN總線光纖傳輸接口設(shè)計 一種CAN總線光纖傳輸接口設(shè)計 一種CAN總線光纖傳輸接口設(shè)計

一種CAN總線光纖傳輸接口設(shè)計

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一種CAN總線光纖傳輸接口設(shè)計 4.7

在分析can總線雙絞線和光纖傳輸特點的基礎(chǔ)上,提出一種基于光纖收發(fā)一體模塊及can總線控制器sja1000的光纖傳輸接口設(shè)計方案;詳細介紹光纖收發(fā)器的選取及傳輸接口的實現(xiàn);根據(jù)光纖收發(fā)一體模塊對信號源時鐘提取的要求以及can總線的非破壞性總線仲裁的特點,設(shè)計了一種can總線信號編解碼方法,并用fpga加以實現(xiàn);通過實際的通信實驗驗證了設(shè)計方案的正確性,并根據(jù)實驗數(shù)據(jù)對can總線在兩種介質(zhì)下的傳輸性能作了比較。

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基于FPGA的光纖縱差保護同步接口設(shè)計 基于FPGA的光纖縱差保護同步接口設(shè)計 基于FPGA的光纖縱差保護同步接口設(shè)計

基于FPGA的光纖縱差保護同步接口設(shè)計

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基于FPGA的光纖縱差保護同步接口設(shè)計 4.6

為了實現(xiàn)光纖縱差保護中兩端裝置能夠嚴格同步、準確、可靠地進行數(shù)據(jù)信息交互。文中提出了采用fpga設(shè)計光纖縱差保護同步通信接口的方法,使得硬件簡單高效、軟件模塊配置靈活,從而提高了光纖縱差保護裝置通信的可靠性和穩(wěn)定性。

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光纖接口光纖線分類

光纖接口光纖線分類

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光纖接口光纖線分類 4.6

光纖接口及光纖線分類 多模光纖 多模光纖的直徑通常有50和62.5微米兩種規(guī)格,它們之間并沒有速度上的差異。多模光 纖的波長范圍為850納米和1300納米兩種。850納米波長的光是可見的,對人眼無害。1300 納米波長是不可見的,而且對視網(wǎng)膜有害。多模光纖兩端接頭的類型很多,包括sc、lc 和mt-rj等。多模光纖使用的是一種聚集的led而不是真正的激光。 單模光纖 單模光纖適用于長距離的信號傳輸。它的波長是1300納米,是不可視的,對人眼有害。單 模光纖的直徑為9微米,由于它的直徑如此之小,使用它進行長距離傳送信號時,光波不 易被改變。所以在長距離的san中,單模光纖是最好的一種解決方式。由于單模光纖的直 徑很小,所以它的潛在發(fā)射速度也是最高的,理論極限速度是25tb/s,而多模光纖的理論 極限速度是10gb/s。 單模光纖本身并不比多

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光纖接口及光纖線分類 (2)

光纖接口及光纖線分類 (2)

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光纖接口及光纖線分類 (2) 4.4

。 -可編輯修改- 光纖接口及光纖線分類 多模光纖 多模光纖的直徑通常有50和62.5微米兩種規(guī)格,它們之間并沒有速度上的差異。多模光 纖的波長范圍為850納米和1300納米兩種。850納米波長的光是可見的,對人眼無害。1300 納米波長是不可見的,而且對視網(wǎng)膜有害。多模光纖兩端接頭的類型很多,包括sc、lc 和mt-rj等。多模光纖使用的是一種聚集的led而不是真正的激光。 單模光纖 單模光纖適用于長距離的信號傳輸。它的波長是1300納米,是不可視的,對人眼有害。單 模光纖的直徑為9微米,由于它的直徑如此之小,使用它進行長距離傳送信號時,光波不 易被改變。所以在長距離的san中,單模光纖是最好的一種解決方式。由于單模光纖的直 徑很小,所以它的潛在發(fā)射速度也是最高的,理論極限速度是25tb/s,而多模光纖的理論 極限速度是10gb/s

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光纖接口及光纖線分類

光纖接口及光纖線分類

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光纖接口及光纖線分類 4.6

光纖接口及光纖線分類 多模光纖 多模光纖的直徑通常有50和62.5微米兩種規(guī)格,它們之間并沒有速度上的差異。多模光 纖的波長范圍為850納米和1300納米兩種。850納米波長的光是可見的,對人眼無害。1300 納米波長是不可見的,而且對視網(wǎng)膜有害。多模光纖兩端接頭的類型很多,包括sc、lc 和mt-rj等。多模光纖使用的是一種聚集的led而不是真正的激光。 單模光纖 單模光纖適用于長距離的信號傳輸。它的波長是1300納米,是不可視的,對人眼有害。單 模光纖的直徑為9微米,由于它的直徑如此之小,使用它進行長距離傳送信號時,光波不 易被改變。所以在長距離的san中,單模光纖是最好的一種解決方式。由于單模光纖的直 徑很小,所以它的潛在發(fā)射速度也是最高的,理論極限速度是25tb/s,而多模光纖的理論 極限速度是10gb/s。 單模光纖本身并不比多

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嵌入式CPU總線接口單元設(shè)計 嵌入式CPU總線接口單元設(shè)計 嵌入式CPU總線接口單元設(shè)計

嵌入式CPU總線接口單元設(shè)計

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嵌入式CPU總線接口單元設(shè)計 4.3

隨著嵌入式技術(shù)的不斷發(fā)展,對嵌入式cpu的要求越來越高,而總線接口單元是嵌入式cpu不可或缺的重要組成部分,它為嵌入式cpu和外設(shè)及存儲器之間提供了接口控制,是決定系統(tǒng)性能的重要因素。深入了解總線接口單元的基本結(jié)構(gòu)和設(shè)計方法對嵌入式的開發(fā)大有好處。

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FPGA1394b光纖總線接口設(shè)計精華文檔

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光纖接口

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光纖接口 4.4

光纖接口類型 上面這個圖是lc到 lc的,lc就是路由器 常用的sfp,mini gbic所插的線頭。 cisco比較新的設(shè)備基 本上都是這種接口了。 fc轉(zhuǎn)sc,fc一端插 光纖布線架,sc一端就 是catalyst交換機或其 他設(shè)備上面的gbic所 插線纜。 st到fc,對于 10base-f連接來說,連 接器通常是st類型,另 一端fc連的是光纖布 線架。 sc到sc兩頭都是聯(lián)接到 gbic的。 sc到lc,一頭聯(lián)接gbic, 另一頭聯(lián)接mini-gbic或 sfp。 fc圓形帶螺紋、st卡接式圓形、sc卡接式方形、lc類似于sc, 但體形小一半、pc微球面研磨拋光、apc呈8°角并做微球面研 磨拋光、mrtj方型,一頭是雙纖收發(fā)一體(多為3com上用)、光纖模 塊:一

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verilog總線接口模塊的設(shè)計

verilog總線接口模塊的設(shè)計

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verilog總線接口模塊的設(shè)計 4.7

verilog總線接口模塊的設(shè)計

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FPGA的光纖通道接口控制芯片設(shè)計 FPGA的光纖通道接口控制芯片設(shè)計 FPGA的光纖通道接口控制芯片設(shè)計

FPGA的光纖通道接口控制芯片設(shè)計

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FPGA的光纖通道接口控制芯片設(shè)計 4.5

為了滿足存儲網(wǎng)絡(luò)和下一代航空電子系統(tǒng)對光纖通道網(wǎng)絡(luò)的需求,提出了一種新的光纖通道網(wǎng)絡(luò)接口控制芯片的設(shè)計方案。用verilog實現(xiàn)了接口控制芯片的rtl設(shè)計并完成了功能仿真和驗證,通過嵌入式powerpc完成了接口控制芯片的控制軟件設(shè)計。以xilinx公司的virtex-iipro系列fpga為平臺,實現(xiàn)了接口控制芯片原型。

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光纖及光纖接口知識 (2)

光纖及光纖接口知識 (2)

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光纖及光纖接口知識 (2) 4.5

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光纖及光纖接口知識優(yōu)秀課件

光纖及光纖接口知識優(yōu)秀課件

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光纖及光纖接口知識優(yōu)秀課件 4.3

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光纖及光纖接口知識

光纖及光纖接口知識

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光纖及光纖接口知識 4.6

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光纖及光纖接口知識概述

光纖及光纖接口知識概述

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光纖及光纖接口知識概述 4.4

光纖及光纖接口知識概述

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光纖及光纖接口知識ppt課件

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光纖及光纖接口知識ppt課件 4.7

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常見的光纖接口與光纖跳線

常見的光纖接口與光纖跳線

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常見的光纖接口與光纖跳線 4.6

光纖接口、光纖跳線介紹 目錄 光纖接口........................................................................................................................................................1 光纖跳線........................................................................................................................................................7 光纖接口 st、sc、fc、lc光纖接頭是早期不同企業(yè)開發(fā)形成的標準,使用效果一樣,各有優(yōu)缺點,下 面為這幾

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基于CPCI總線的IEEE1394接口模塊設(shè)計與應(yīng)用 基于CPCI總線的IEEE1394接口模塊設(shè)計與應(yīng)用 基于CPCI總線的IEEE1394接口模塊設(shè)計與應(yīng)用

基于CPCI總線的IEEE1394接口模塊設(shè)計與應(yīng)用

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基于CPCI總線的IEEE1394接口模塊設(shè)計與應(yīng)用 4.4

ieee1394總線又稱之為"火線",是一種工業(yè)標準高速串行總線,具有可靠性好、傳輸速率高、擴展性強的優(yōu)點;采用ti公司的鏈路層控制芯片tsb82aa2和物理層接口芯片tsb81ba3,設(shè)計了一種基于cpci總線的ieee1394接口模塊,在嵌入式計算機中擴展了2路1394總線接口,該模塊在車載指控計算機系統(tǒng)中得到應(yīng)用,實現(xiàn)了圖像采集和視頻監(jiān)控,實際應(yīng)用表明模塊能夠在惡劣環(huán)境下可靠穩(wěn)定工作。

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光纖接口圖示演示

光纖接口圖示演示

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光纖接口圖示演示 4.3

光纖跳線主要分為兩類 單模光纖(single-modefiber):一般光纖跳線用黃色表示,接頭和保護套為藍色;傳輸距離 較長。 多模光纖(multi-modefiber):一般光纖跳線用橙色表示,也有的用灰色表示,接頭和保護 套用米色或者黑色;傳輸距離較短。 光纖跳線的種類 在局域網(wǎng)中,由于用到的是多模的光纖,它是一條發(fā)送,一條接收,所以是成雙成對的跳 線。而且通常接光纖終端盒或光纖配線架的提供的會是fc型(螺口)或st型(卡口)的 光纖接口。所以跳線的一端是fc或st型,另一端可能是接光纖收發(fā)器或gbic光纖模塊的 sc型(方口)、接sfp光纖模塊的lc型、接mt-rj光纖接口交換機的mt-rj型。 跳線一端:fc型(螺口)或st型(卡口) 跳線另段端:另一端可能是接光纖收發(fā)器或gbic光纖模塊sc(大方口) 接sfp

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嵌入式運動控制系統(tǒng)的PCI總線接口設(shè)計 嵌入式運動控制系統(tǒng)的PCI總線接口設(shè)計 嵌入式運動控制系統(tǒng)的PCI總線接口設(shè)計

嵌入式運動控制系統(tǒng)的PCI總線接口設(shè)計

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嵌入式運動控制系統(tǒng)的PCI總線接口設(shè)計 4.7

以線切割機床控制系統(tǒng)為平臺,主要論述了工業(yè)pc與數(shù)字信號處理器之間的pci總線通訊。圍繞pci接口芯片pci9052搭建了接口通訊電路,并簡要討論了其驅(qū)動程序的開發(fā),解決了主從機間高速數(shù)據(jù)傳輸問題。

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基于Wolfson音頻SoC的I~2C總線接口設(shè)計 基于Wolfson音頻SoC的I~2C總線接口設(shè)計 基于Wolfson音頻SoC的I~2C總線接口設(shè)計

基于Wolfson音頻SoC的I~2C總線接口設(shè)計

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基于Wolfson音頻SoC的I~2C總線接口設(shè)計 4.6

隨著i2c總線應(yīng)用的越來越廣泛,其電路簡單,編程方便,易于系統(tǒng)標準化與維護的優(yōu)點也日益顯現(xiàn)出來。文章在分析了i2c總線的基本概念和工作原理的基礎(chǔ)上,重點介紹了基于wolfson音頻soc的i2c總線接口的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和程序設(shè)計方法。

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光纖跳線接口-詳細圖解

光纖跳線接口-詳細圖解

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光纖跳線接口-詳細圖解 4.6

1/2 光纖跳線接口-詳細圖解 作者:管理員發(fā)布于:2013-06-1903:20:49文字:【大】【中】 【小】 摘要:本文介紹:光纖跳線接口類型,接口圖片等知識 光纖跳線就是兩頭有連接器的光纖,它的作用是做為從設(shè)備到光 纖布線鏈路的路接線,一般在光端機,光模塊,光纖收發(fā)器等設(shè)備和終端盒之間 的連接。而尾纖是只有一頭有連接器的光纖,下面對網(wǎng)絡(luò)工程中幾種常用的光纖 連接器進行詳細的說明: 光纖跳線的接口類型常見的有fc、sc、st、pc、apc、lc這幾種, fc接頭的光纖跳線多用于配線架上,而sc接頭的光纖跳線多用于路由器交換機 上。另外還有mtrj、mpo、mu、sma、fddi、e2000、d4等各種形式的光纖接口類 型。常見的幾種光纖跳線接口類型含義如下: fc圓型帶螺紋常用于光端機等設(shè)備 st卡接式圓型常用于終端盒設(shè)備 sc卡接式方

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各種光纖接口類型介紹 (3)

各種光纖接口類型介紹 (3)

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各種光纖接口類型介紹 (3) 4.8

各種光纖接口類型介紹 光纖接頭 fc圓型帶螺紋(配線架上用的最多) st卡接式圓型 sc卡接式方型(路由器交換機上用的最多) pc微球面研磨拋光 apc呈8度角并做微球面研磨拋光 mt-rj方型,一頭雙纖收發(fā)一體(華為8850上有用) 光纖模塊:一般都支持熱插拔, gbicgigabitrateinterfaceconverter,使用的光纖接口多為sc或st型 sfp小型封裝gbic,使用的光纖為lc型 使用的光纖: 單模:l,波長1310單模長距l(xiāng)h波長1310,1550 多模:sm波長850 sx/lh表示可以使用單?;蚨嗄9饫w ---------------------------------------------------------------------------

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管詩卉

職位:施工安全員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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