基于FPGA的1394b光纖總線(xiàn)接口設(shè)計(jì)
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4.6
為解決1394b光纖總線(xiàn)在軍用車(chē)輛領(lǐng)域應(yīng)用過(guò)程中的設(shè)備兼容性問(wèn)題,基于1394b異步傳輸機(jī)制,采用FPGA作為中心處理器完成1394b接口設(shè)計(jì)。并以實(shí)現(xiàn)PC機(jī)1394b接口與PC機(jī)串口之間通信為例,通過(guò)FPGA實(shí)現(xiàn)RS232接口連接PC機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)性能測(cè)試,實(shí)現(xiàn)1394b光纖總線(xiàn)與通用總線(xiàn)協(xié)議設(shè)備的兼容。結(jié)果表明,該設(shè)計(jì)對(duì)總線(xiàn)的擴(kuò)展應(yīng)用具有一定的作用。
一種IEEE 1394b主機(jī)光纖接口卡的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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針對(duì)工控領(lǐng)域中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)傳輸距離、抗電磁干擾性、總線(xiàn)帶寬方面的要求,設(shè)計(jì)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(xiàn)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試。由實(shí)驗(yàn)得到的工控機(jī)端光總線(xiàn)視頻傳輸圖及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),可以看出該接口卡能夠滿(mǎn)足實(shí)際的應(yīng)用需求。同時(shí),搭建的光總線(xiàn)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)故障定位,方便現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)。
CAN總線(xiàn)光纖通信接口設(shè)計(jì)
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目的研究在can總線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中使用光纖替代雙絞線(xiàn)作為傳輸介質(zhì)的可行性及其實(shí)現(xiàn)方式。方法提出一種can總線(xiàn)光纖通信接口方案并用實(shí)驗(yàn)加以驗(yàn)證。結(jié)果在各種通行波特率下對(duì)該通信接口進(jìn)行測(cè)試均達(dá)到要求。該方案可在維持can總線(xiàn)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)不變的情況下實(shí)現(xiàn)光纖通信,基本解決了對(duì)某個(gè)或某幾個(gè)can節(jié)點(diǎn)使用光纖進(jìn)行信號(hào)傳輸?shù)膯?wèn)題。結(jié)論雖然大大拓寬了can總線(xiàn)的應(yīng)用領(lǐng)域,但因光纖與雙絞線(xiàn)兩種傳輸不匹配,尚待進(jìn)一步研究。
PCI-E總線(xiàn)光纖接口卡的設(shè)計(jì)
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4.4
針對(duì)遠(yuǎn)距離傳輸必須滿(mǎn)足頻帶寬、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)一種直接光纖高分辨率、高幀率遠(yuǎn)傳監(jiān)控?cái)z像機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸設(shè)計(jì)。采用fpga為主控器設(shè)計(jì)的pciexpress光纖接口卡,實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控?cái)z像機(jī)與計(jì)算機(jī)之間的大量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程傳輸。采用windowsddk開(kāi)發(fā)工具開(kāi)發(fā)了高效率的wdm驅(qū)動(dòng)程序,實(shí)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(dòng)程序以直接存儲(chǔ)器訪(fǎng)問(wèn)的傳輸方式將大量數(shù)據(jù)從光纖接口卡發(fā)送到計(jì)算機(jī)內(nèi)的指定內(nèi)存空間,完成驅(qū)動(dòng)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(jì)了中斷響應(yīng)程序,確保實(shí)時(shí)地處理接收到的數(shù)據(jù)。
一種CAN總線(xiàn)光纖傳輸接口設(shè)計(jì)
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4.7
在分析can總線(xiàn)雙絞線(xiàn)和光纖傳輸特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,提出一種基于光纖收發(fā)一體模塊及can總線(xiàn)控制器sja1000的光纖傳輸接口設(shè)計(jì)方案;詳細(xì)介紹光纖收發(fā)器的選取及傳輸接口的實(shí)現(xiàn);根據(jù)光纖收發(fā)一體模塊對(duì)信號(hào)源時(shí)鐘提取的要求以及can總線(xiàn)的非破壞性總線(xiàn)仲裁的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了一種can總線(xiàn)信號(hào)編解碼方法,并用fpga加以實(shí)現(xiàn);通過(guò)實(shí)際的通信實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了設(shè)計(jì)方案的正確性,并根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)can總線(xiàn)在兩種介質(zhì)下的傳輸性能作了比較。
基于FPGA的光纖縱差保護(hù)同步接口設(shè)計(jì)
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4.6
為了實(shí)現(xiàn)光纖縱差保護(hù)中兩端裝置能夠嚴(yán)格同步、準(zhǔn)確、可靠地進(jìn)行數(shù)據(jù)信息交互。文中提出了采用fpga設(shè)計(jì)光纖縱差保護(hù)同步通信接口的方法,使得硬件簡(jiǎn)單高效、軟件模塊配置靈活,從而提高了光纖縱差保護(hù)裝置通信的可靠性和穩(wěn)定性。
光纖接口光纖線(xiàn)分類(lèi)
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4.6
光纖接口及光纖線(xiàn)分類(lèi) 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(méi)有速度上的差異。多模光 纖的波長(zhǎng)范圍為850納米和1300納米兩種。850納米波長(zhǎng)的光是可見(jiàn)的,對(duì)人眼無(wú)害。1300 納米波長(zhǎng)是不可見(jiàn)的,而且對(duì)視網(wǎng)膜有害。多模光纖兩端接頭的類(lèi)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(zhǎng)距離的信號(hào)傳輸。它的波長(zhǎng)是1300納米,是不可視的,對(duì)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(jìn)行長(zhǎng)距離傳送信號(hào)時(shí),光波不 易被改變。所以在長(zhǎng)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
光纖接口及光纖線(xiàn)分類(lèi) (2)
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。 -可編輯修改- 光纖接口及光纖線(xiàn)分類(lèi) 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(méi)有速度上的差異。多模光 纖的波長(zhǎng)范圍為850納米和1300納米兩種。850納米波長(zhǎng)的光是可見(jiàn)的,對(duì)人眼無(wú)害。1300 納米波長(zhǎng)是不可見(jiàn)的,而且對(duì)視網(wǎng)膜有害。多模光纖兩端接頭的類(lèi)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(zhǎng)距離的信號(hào)傳輸。它的波長(zhǎng)是1300納米,是不可視的,對(duì)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(jìn)行長(zhǎng)距離傳送信號(hào)時(shí),光波不 易被改變。所以在長(zhǎng)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
光纖接口及光纖線(xiàn)分類(lèi)
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4.6
光纖接口及光纖線(xiàn)分類(lèi) 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(méi)有速度上的差異。多模光 纖的波長(zhǎng)范圍為850納米和1300納米兩種。850納米波長(zhǎng)的光是可見(jiàn)的,對(duì)人眼無(wú)害。1300 納米波長(zhǎng)是不可見(jiàn)的,而且對(duì)視網(wǎng)膜有害。多模光纖兩端接頭的類(lèi)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(zhǎng)距離的信號(hào)傳輸。它的波長(zhǎng)是1300納米,是不可視的,對(duì)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(jìn)行長(zhǎng)距離傳送信號(hào)時(shí),光波不 易被改變。所以在長(zhǎng)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
嵌入式CPU總線(xiàn)接口單元設(shè)計(jì)
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4.3
隨著嵌入式技術(shù)的不斷發(fā)展,對(duì)嵌入式cpu的要求越來(lái)越高,而總線(xiàn)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(chǔ)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(xiàn)接口單元的基本結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)方法對(duì)嵌入式的開(kāi)發(fā)大有好處。
光纖接口
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4.4
光纖接口類(lèi)型 上面這個(gè)圖是lc到 lc的,lc就是路由器 常用的sfp,mini gbic所插的線(xiàn)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(xiàn)架,sc一端就 是catalyst交換機(jī)或其 他設(shè)備上面的gbic所 插線(xiàn)纜。 st到fc,對(duì)于 10base-f連接來(lái)說(shuō),連 接器通常是st類(lèi)型,另 一端fc連的是光纖布 線(xiàn)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(lèi)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
verilog總線(xiàn)接口模塊的設(shè)計(jì)
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4.7
verilog總線(xiàn)接口模塊的設(shè)計(jì)
FPGA的光纖通道接口控制芯片設(shè)計(jì)
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4.5
為了滿(mǎn)足存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和下一代航空電子系統(tǒng)對(duì)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(jì)方案。用verilog實(shí)現(xiàn)了接口控制芯片的rtl設(shè)計(jì)并完成了功能仿真和驗(yàn)證,通過(guò)嵌入式powerpc完成了接口控制芯片的控制軟件設(shè)計(jì)。以xilinx公司的virtex-iipro系列fpga為平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了接口控制芯片原型。
光纖及光纖接口知識(shí) (2)
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4.5
光纖及光纖接口知識(shí) (2)
光纖及光纖接口知識(shí)優(yōu)秀課件
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4.3
光纖及光纖接口知識(shí)優(yōu)秀課件
光纖及光纖接口知識(shí)概述
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4.4
光纖及光纖接口知識(shí)概述
光纖及光纖接口知識(shí)ppt課件
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光纖及光纖接口知識(shí)ppt課件
常見(jiàn)的光纖接口與光纖跳線(xiàn)
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4.6
光纖接口、光纖跳線(xiàn)介紹 目錄 光纖接口........................................................................................................................................................1 光纖跳線(xiàn)........................................................................................................................................................7 光纖接口 st、sc、fc、lc光纖接頭是早期不同企業(yè)開(kāi)發(fā)形成的標(biāo)準(zhǔn),使用效果一樣,各有優(yōu)缺點(diǎn),下 面為這幾
基于CPCI總線(xiàn)的IEEE1394接口模塊設(shè)計(jì)與應(yīng)用
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4.4
ieee1394總線(xiàn)又稱(chēng)之為"火線(xiàn)",是一種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高速串行總線(xiàn),具有可靠性好、傳輸速率高、擴(kuò)展性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn);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(jì)了一種基于cpci總線(xiàn)的ieee1394接口模塊,在嵌入式計(jì)算機(jī)中擴(kuò)展了2路1394總線(xiàn)接口,該模塊在車(chē)載指控計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中得到應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了圖像采集和視頻監(jiān)控,實(shí)際應(yīng)用表明模塊能夠在惡劣環(huán)境下可靠穩(wěn)定工作。
光纖接口圖示演示
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4.3
光纖跳線(xiàn)主要分為兩類(lèi) 單模光纖(single-modefiber):一般光纖跳線(xiàn)用黃色表示,接頭和保護(hù)套為藍(lán)色;傳輸距離 較長(zhǎng)。 多模光纖(multi-modefiber):一般光纖跳線(xiàn)用橙色表示,也有的用灰色表示,接頭和保護(hù) 套用米色或者黑色;傳輸距離較短。 光纖跳線(xiàn)的種類(lèi) 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(duì)的跳 線(xiàn)。而且通常接光纖終端盒或光纖配線(xiàn)架的提供的會(huì)是fc型(螺口)或st型(卡口)的 光纖接口。所以跳線(xiàn)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(jī)的mt-rj型。 跳線(xiàn)一端:fc型(螺口)或st型(卡口) 跳線(xiàn)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
嵌入式運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的PCI總線(xiàn)接口設(shè)計(jì)
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4.7
以線(xiàn)切割機(jī)床控制系統(tǒng)為平臺(tái),主要論述了工業(yè)pc與數(shù)字信號(hào)處理器之間的pci總線(xiàn)通訊。圍繞pci接口芯片pci9052搭建了接口通訊電路,并簡(jiǎn)要討論了其驅(qū)動(dòng)程序的開(kāi)發(fā),解決了主從機(jī)間高速數(shù)據(jù)傳輸問(wèn)題。
基于Wolfson音頻SoC的I~2C總線(xiàn)接口設(shè)計(jì)
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4.6
隨著i2c總線(xiàn)應(yīng)用的越來(lái)越廣泛,其電路簡(jiǎn)單,編程方便,易于系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化與維護(hù)的優(yōu)點(diǎn)也日益顯現(xiàn)出來(lái)。文章在分析了i2c總線(xiàn)的基本概念和工作原理的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)介紹了基于wolfson音頻soc的i2c總線(xiàn)接口的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和程序設(shè)計(jì)方法。
光纖跳線(xiàn)接口-詳細(xì)圖解
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4.6
1/2 光纖跳線(xiàn)接口-詳細(xì)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(xiàn)接口類(lèi)型,接口圖片等知識(shí) 光纖跳線(xiàn)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(xiàn)鏈路的路接線(xiàn),一般在光端機(jī),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(duì)網(wǎng)絡(luò)工程中幾種常用的光纖 連接器進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明: 光纖跳線(xiàn)的接口類(lèi)型常見(jiàn)的有fc、sc、st、pc、apc、lc這幾種, fc接頭的光纖跳線(xiàn)多用于配線(xiàn)架上,而sc接頭的光纖跳線(xiàn)多用于路由器交換機(jī) 上。另外還有mtrj、mpo、mu、sma、fddi、e2000、d4等各種形式的光纖接口類(lèi) 型。常見(jiàn)的幾種光纖跳線(xiàn)接口類(lèi)型含義如下: fc圓型帶螺紋常用于光端機(jī)等設(shè)備 st卡接式圓型常用于終端盒設(shè)備 sc卡接式方
各種光纖接口類(lèi)型介紹 (3)
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4.8
各種光纖接口類(lèi)型介紹 光纖接頭 fc圓型帶螺紋(配線(xiàn)架上用的最多) st卡接式圓型 sc卡接式方型(路由器交換機(jī)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(zhǎng)1310單模長(zhǎng)距l(xiāng)h波長(zhǎng)1310,1550 多模:sm波長(zhǎng)850 sx/lh表示可以使用單?;蚨嗄9饫w ---------------------------------------------------------------------------
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職位:施工安全員
擅長(zhǎng)專(zhuān)業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林