基于FPGA的雙向多路信號光纖傳輸組件設計
3.2 實(shí)驗結果及分析
雙向多路信號光纖傳輸組件的技術(shù)指標要求:2路電壓信號輸入0~5V DC,誤差小于20mV;2路脈沖信號寬度1~200 μs,占空比20%,傳輸延時(shí)小于50ns;6路數據信號5V TTL,傳輸延時(shí)小于50 μs。針對技術(shù)指標,做了相應的實(shí)驗,實(shí)驗結果如下。
2路電壓和2路脈沖信號實(shí)驗結果如表1、表2所示。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/189723.htm
對每路電壓進(jìn)行5組數據的實(shí)驗,實(shí)驗結果如表1所示,由表1可知,輸出電壓與輸入電壓的偏差最大2mV,誤差不大于0.2%,實(shí)驗結果優(yōu)于技術(shù)指標誤差20mV的要求。對2路脈沖信號進(jìn)行了固定占空比,脈沖寬度不同、頻率可變的3組數據的實(shí)驗,實(shí)驗結果如表2所示:
由表2可知,對于不阿頻率不同脈沖寬度的固定占空比信號,輸出脈沖寬度的變化最大為0.03 μs,輸入信號的頻率不影響脈沖的展寬,實(shí)驗數據滿(mǎn)足技術(shù)指標脈沖延時(shí)小于50ns的要求。6路數據的實(shí)驗傳輸延時(shí)45 μs,滿(mǎn)足技術(shù)指標傳輸延時(shí)小于50 μs的要求,鑒于篇幅原因,不再詳述。
4 結論
光纖通信由于具有通信容量大、通信距離遠、抗干擾能力強等優(yōu)點(diǎn)在武器裝備中得到了廣泛應用,本文介紹了一種可傳輸多路復雜信號的光纖傳輸組件,介紹了多路光纖傳輸組件的工作原理,給出了硬件結構設計和軟件結構設計圖,本文介紹的硬件結構為其他多路信號光纖傳輸的設計具有一定的借鑒意義,基于FPGA的軟件設計結構為FPGA在光纖傳輸中的應用具有重要的參考價(jià)值,實(shí)驗數據滿(mǎn)足技術(shù)指標的要求,證實(shí)了多路信號光纖傳輸組件設計的正確性。
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