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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种多通道数据采集同步方法及系统,属于信号采样。
技术介绍
1、传统采样芯片多片采样时,在上电周期内,由于芯片制造工艺偏差,传输的采样数据存在不同时延,需通过iserdes模块以及信号处理算法测相后,校正采样偏差,且每次上电周期其时延均不同,因此每次上电后均需重新校正,不利于同步采集系统设计。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种多通道数据采集同步方法及系统,能够根据采集端的lmfc相位调整控制端的本地多帧周期lmfc延迟量,实现确定性延迟,解决了传统采样芯片采样数据存在时延,每次上电后需重新校正的问题。
2、为达到上述目的/为解决上述技术问题,本专利技术是采用下述技术方案实现的:
3、一方面,本专利技术提供了一种多通道数据采集同步方法,包括:
4、第一控制端将外同步触发信号发送至第二控制端;
5、第二控制端获取来自第一控制端的外同步触发信号;
6、第二控制端获取目标信号源信号,并根据外同步触发信号生成单脉冲信号;
7、第二控制端将单脉冲信号分别发送至采集端和第一控制端;
8、采集端获取来自第二控制端的单脉冲信号;
9、采集端根据单脉冲信号获取第一lmfc相位;
10、采集端将第一lmfc相位发送至第一控制端;
11、第一控制端获取来自采集端的第一lmfc相位;
12、第一控制端根据第一lmfc相位获取与采
13、第一控制端根据相位差调整与采集端的相位延时量。
14、进一步地,所述根据相位差调整与采集端的相位延时量,包括:
15、第一控制端获取来自第二控制端的单脉冲信号;
16、第一控制端根据单脉冲信号获取第二lmfc相位;
17、第一控制端根据第一lmfc相位和第二lmfc相位获取对应的相位差;
18、第一控制端根据相位差调整第二lmfc相位延时量。
19、另一方面,本专利技术提供了一种多通道数据采集同步系统,包括第一控制端、两个第二控制端和与第二控制端相适配的采集端;
20、所述第一控制端分别与所述第二控制端、采集端电性相连;
21、所述第二控制端与采集端电性相连。
22、可选地,所述第一控制端包括板载fpga;
23、所述板载fpga用于将外同步触发信号发送至第二控制端;获取来自采集端的第一lmfc相位并根据第一lmfc相位获取与采集端对应的相位差;根据相位差调整与采集端的相位延时量。
24、可选地,所述第二控制端包括时钟芯片lmk04832;
25、所述时钟芯片lmk04832用于获取来自第一控制端的外同步触发信号;获取目标信号源信号,并根据外同步触发信号生成单脉冲信号;将单脉冲信号分别发送至采集端和第一控制端。
26、可选地,所述采集端包括采用jesd204b协议的ad9680采集子卡;
27、所述ad9680采集子卡用于获取来自第二控制端的单脉冲信号;根据单脉冲信号获取第一lmfc相位;将第一lmfc相位发送至第一控制端。
28、与现有技术相比,本专利技术所达到的有益效果:
29、本专利技术通过第一控制端将外同步触发信号发送至第二控制端,进而第一控制端和采集端根据第二控制端生成的单脉冲信号获取第一lmfc相位和第二lmfc相位,第一控制端能够得到第一lmfc相位和第二lmfc相位对应的相位差,根据相位差可调整第二lmfc相位的延时量,实现确定性延迟,解决了传统采样芯片采样数据存在时延,每次上电后需重新校正的问题。
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1.一种多通道数据采集同步方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的多通道数据采集同步方法,其特征在于,所述根据相位差调整与采集端的相位延时量,包括:
3.一种多通道数据采集同步方法,其特征在于,包括:
4.一种多通道数据采集同步方法,其特征在于,包括:
5.一种多通道数据采集同步系统,其特征在于,包括第一控制端、两个第二控制端和与第二控制端相适配的采集端;
6.根据权利要求5所述的多通道数据采集同步系统,其特征在于,所述第一控制端包括板载FPGA;
7.根据权利要求5所述的多通道数据采集同步系统,其特征在于,所述第二控制端包括时钟芯片LMK04832;
8.根据权利要求5所述的多通道数据采集同步系统,其特征在于,所述采集端包括采用jesd204b协议的AD9680采集子卡;
【技术特征摘要】
1.一种多通道数据采集同步方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的多通道数据采集同步方法,其特征在于,所述根据相位差调整与采集端的相位延时量,包括:
3.一种多通道数据采集同步方法,其特征在于,包括:
4.一种多通道数据采集同步方法,其特征在于,包括:
5.一种多通道数据采集同步系统,其特征在于,包括第一控制端、两个第二控制端和...
【专利技术属性】
技术研发人员:金科,朱永前,常璐,吴智慧,成光,
申请(专利权)人:南京长峰航天电子科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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