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了解LabVIEWFPGA和软件设计射频世界和平

发布时间:2020-02-15 04:47:57

了解LabVIEW FPGA和软件设计射频仪器的优势所在 - 通信/络 - 电子工程

图1. 使用LabVIEW FPGA模块,用户可以使用熟习的LabVIEW代码对仪器硬件进行自定义。对射频运用,用户可以以预创建的范例项目为基础,添加相应修改以实现自定义触发,待测装备控制,信号处理等功能。

许多LabVIEW FPGA的范例项目都可以作为您射频运用的起始点,并且这些项目也能在诸如NI PXIe-5644R VST之类的装备上使用。值得一提的是,用户可以根据仪器数据移动模式(与矢量信号分析仪或发生器具有类似的自定义开始,停止和参考触发显示界面),或者根据数据流模式(适用于在线信号处理或录制和回放运用)对FPGA进行自定义。

软件设计仪器与传统方法的比较

在射频丈量系统中运用基于FPGA的硬件可以带来从低延时待测设备的控制到减少CPU负载等诸多好处。在下文中将介绍更多不同运用的详细情况。

使用交互式待测装备控制方法,提高测试系统的整合度

在许多射频测试系统中,需要使用数字信号或自定义协议来控制需要被控制的装备和芯片。传统的自动化测试系统可以通过待测装备的模式进行排序,在每个不同的阶段进行所需的丈量工作。有些智能型的自动化测试仪器(ATE)系统可以根据接收到的丈量值在待测装备设置之间进行排序。

对任意两种情况,包含了FPGA的软件设计仪器都可以降低成本并减少测试时间。将丈量处理和数字控制整合至一个仪器中可以下降系统对其他数字I/O的需求,并且也无需在仪器间对触发进行配置。对有些必须根据接受到的测量数据进行控制的待测设备,软件设计仪器可以在硬件中关闭循环,以减少因在软件中进行决策所带来的高延时。

使用硬件丈量减少测试时间,提高测试可靠性

虽然当今基于软件的测试系统只能对有限数量的丈量进行并行处理,但只要通过FPGA逻辑,软件设计仪器可以毫无限制地实现并行处理。通过硬件并行机制可以处理大量的丈量任务或数据通道,而无需对指定的丈量任务进行挑选。诸如快速傅里叶变换、滤波、调制和解调等计算,可以在硬件中进行,由此可以减少CPU的数据传送量和处理量。诸如实时频谱屏蔽之类的功能,使用软件设计仪器,可以比使用传统封装仪器取得更高的速率。

另外,在硬件中执行测量任务的低延时意味着在一样的时间内,标准测试系统可能只能要求完成一个测量任务,但其却可以同时进行数十个乃至上百个实时丈量任务,从而提高测试结果的质量并增加射频测试的可靠程度。而且,由于测量任务可以在硬件中连续执行,并周期性地从主机测试程序中进行采样,用户可以完全不用担心遗漏任何重要的数据。

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