《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于FPGA的光電信號(hào)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
2014年電子技術(shù)應(yīng)用第10期
張 燕1,劉祥樓2,3,何學(xué)蘭2,3
1.包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 自動(dòng)化系,內(nèi)蒙古 包頭014030; 2.東北石油大學(xué) 電子科學(xué)學(xué)院,黑龍江 大慶163318; 3.東北石油大學(xué) 黑龍江省高校校企業(yè)共建測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器儀表研發(fā)中心, 黑龍江 大慶163318
摘要: 隨著現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)傳輸媒介技術(shù)的發(fā)展,光纖逐漸成為傳輸媒介中的主體,在光纖媒介中所傳輸?shù)男盘?hào)為光信號(hào),無法直接進(jìn)行信號(hào)處理。
中圖分類號(hào): TN911.72
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
文章編號(hào): 0258-7998(2014)10-0086-03
中文引用格式:張燕,劉祥樓,何學(xué)蘭.基于FPGA的光電信號(hào)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2014,40(10):86-88.
Design of photoelectric signal conversion system based on FPGA
Zhang Yan1,Liu Xianglou2,3,He Xuelan2,3
1.Department of Automation, Baotou Light Industry Vocational Technical College, Baotou 014030,China;2.College of Electronics Science,Northeast Petroleum University,Daqing 163318,China;3.The University-enterprise R&D Center of Measuring and Testing Technology & Instruments and Meters Engineering in Heilongjiang Province,Northeast Petroleum University,Daqing 163318,China
Abstract: With the development of modern network transmission medium technology, optical fiber gradually become the main body in the transmission medium. In the medium of optical fiber,transmission of signals is for the light, which can not directly to be processed. Aiming at the big data in modern Ethernet communication and the request signal conversion speed and other characteristics, the design and implementation of the photoelectric signal conversion system is put forward based on the FPGA, and the design of the system is tested. It can be seen from the test results that the system has realized the photoelectric signal conversion.
Key words : FPGA;photoelectric signal conversion;system testing

0 引言

    網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)拿浇橐詡鬏旊娦盘?hào)的以太網(wǎng)媒介為主體,但是光纖、塑料光纖等新型高帶寬、無串?dāng)_傳輸媒介將取而代之。在光纖媒介中所傳輸?shù)男盘?hào)為光信號(hào),無法直接進(jìn)行信號(hào)處理,需要對(duì)光信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換來順利實(shí)現(xiàn)所傳信號(hào)的處理工作,從而保證光纖和其他電信號(hào)傳輸媒介之間相互通信的順暢[1]

    隨著光纖信號(hào)與電信號(hào)(以太網(wǎng))的通信數(shù)據(jù)量的增大,傳統(tǒng)的單片機(jī)在速度上以及芯片封裝大小上已經(jīng)跟不上時(shí)代以及產(chǎn)品更新?lián)Q代的需求。而現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列FPGA 具有編程方便、集成度高、速度快、可在線重新配置等優(yōu)點(diǎn),因而用其實(shí)現(xiàn)各種信號(hào)處理的算法己經(jīng)成為電子設(shè)計(jì)人員解決實(shí)際問題的一種方法[2-3]。本文提出一種基于FPGA來實(shí)現(xiàn)光信號(hào)與電信號(hào)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。

1 系統(tǒng)的原理與設(shè)計(jì)

    FPGA光電信號(hào)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)由軟件平臺(tái)和硬件平臺(tái)共同組建,而硬件平臺(tái)是本文主要介紹部分,用電子設(shè)計(jì)軟件進(jìn)行PCB擴(kuò)展板設(shè)計(jì)和加工以及調(diào)試,成功搭建起硬件平臺(tái),并結(jié)合軟件平臺(tái)進(jìn)行最終調(diào)試和測(cè)試。光電系統(tǒng)整體如圖1所示。

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    系統(tǒng)整體是以以太網(wǎng)電信號(hào)為接口與PC連接,通過光纖進(jìn)行高速通信,本文所研究的是以太網(wǎng)電信號(hào)與光纖信號(hào)的相互轉(zhuǎn)換。

1.1 光電信號(hào)接口處理

    由于光信號(hào)和電信號(hào)傳送數(shù)據(jù)時(shí)所用的格式不同,速率不同,所以選擇相應(yīng)的芯片來設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的接口電路使其能夠成功傳送,采用OSI模型,設(shè)計(jì)其中的物理層和數(shù)據(jù)鏈層[4]。使用FPGA開發(fā)板和自制的PCB擴(kuò)展版來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)計(jì),光電信號(hào)轉(zhuǎn)換接口如圖2所示。

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    各主要模塊作用:

    (1)SFP光模塊:該模塊的作用為將在光纖中所傳輸?shù)拇泄庑盘?hào)變成串行電信號(hào)(實(shí)現(xiàn)光電信號(hào)的轉(zhuǎn)換),送至PHY模塊中進(jìn)行信息處理。

    (2)以太網(wǎng)接口:該模塊的作用是接收雙絞線上所傳輸?shù)拇须娦盘?hào)并送入PHY芯片中進(jìn)行處理。

    (3)PHY芯片:該芯片是一種物理接口收發(fā)器,實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)中底層的物理層,主要作用是數(shù)據(jù)傳送與接收所需要的電與光信號(hào)、線路狀態(tài)、時(shí)鐘基準(zhǔn)、數(shù)據(jù)編碼和電路等,并向上層提供標(biāo)準(zhǔn)接口(TSE_MII),保證信息的正確通信。

    (4)NIOSII:其作用為將PHY芯片傳送過來的信息進(jìn)行處理然后再反饋回PHY芯片,經(jīng)以太網(wǎng)或者SFP光模塊轉(zhuǎn)發(fā)至目標(biāo)地址處。

1.2 以太網(wǎng)接口處理

    為了讓以太網(wǎng)信號(hào)更穩(wěn)定,加入PT163020芯片來隔離以太網(wǎng)芯片和物理層芯片,芯片原理圖如圖3所示。由于是高頻信號(hào),所以PT163020的走線需要特別留心,抗干擾的電阻電容要盡量貼近芯片周圍,對(duì)PT163020的信號(hào)線走線距離不要超過13 mm。應(yīng)該盡量避免過孔及電源線或地線從該走線區(qū)域通過[5]。RJ45口與PT163020的走線也是如此的要求,由于RJ45口及PT163020的走線密集,不妨考慮將部分小量電阻電容放到PCB板背面,由小量過孔進(jìn)行相連。原理圖接口處理見圖4,小電阻起隔離作用,引腳2和引腳7為2.5 V電壓供電。

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1.3 SFP光模塊接口處理

    光模塊作用是將在光纖中所傳輸?shù)拇泄庑盘?hào)變成串行電信號(hào),即實(shí)現(xiàn)光電信號(hào)的轉(zhuǎn)換,并送至PHY模塊中進(jìn)行信息處理。根據(jù)數(shù)據(jù)手冊(cè)上引腳原理圖與PHY的引腳相接。光模塊接口處理如圖5所示。

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1.4 PHY物理模塊接口處理

    物理層主要作用是數(shù)據(jù)傳送與接收所需要的電與光信號(hào)、線路狀態(tài)、時(shí)鐘基準(zhǔn)、數(shù)據(jù)編碼和電路等,并向上層提供標(biāo)準(zhǔn)接口(TSE_MII),保證信息的正確通信,本文采用KS8721芯片。PHY物理模塊接口原理圖如圖6所示。

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2 光電信號(hào)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的測(cè)試分析

    將制好的光電信號(hào)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)與FPGA開發(fā)板連接,進(jìn)行系統(tǒng)的測(cè)試。將跳線短接,發(fā)光二極管全亮,經(jīng)過測(cè)量電壓,電壓3.3 V和電壓2.5 V正常。測(cè)量KS8721晶振,示波器波形如圖7所示。

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    示波器掃描周期為20 μs,晶振起震,振蕩周期為40 μs,得出晶振頻率f=1/40 μs=25 MHz,與實(shí)際值相等,說明設(shè)計(jì)的光電轉(zhuǎn)換系統(tǒng)很好地實(shí)現(xiàn)了信號(hào)的轉(zhuǎn)換。

3 結(jié)論

    本文論述了基于FPGA光電信號(hào)系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì),對(duì)以太網(wǎng)接口處理、SPF光模塊接口處理、PHY物理模塊接口處理的原理以及硬件的設(shè)計(jì)進(jìn)行了詳細(xì)的闡述,對(duì)設(shè)計(jì)的FPGA光電信號(hào)系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)機(jī)測(cè)試。發(fā)光二極管能正常地顯示,晶振的頻率與實(shí)際相符,說明該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了光電信號(hào)之間的轉(zhuǎn)換,能保持通信順暢。

參考文獻(xiàn)

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[3] 肖慶亮,楊德偉,張朝陽,等.采集系統(tǒng)中光電信號(hào)調(diào)理電路的噪聲分析[J].數(shù)據(jù)采集與處理,2009,24(10):206-209.

[4] 吳永芝,余容紅,李興紅,等.光電信號(hào)參數(shù)的動(dòng)態(tài)提取方法[J].電子測(cè)量與儀器學(xué)報(bào),2009,23(5):69-73.

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