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公开(公告)号:CN111628914B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010568541.X
申请日:2020-06-19
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04L12/26
Abstract: 本发明属于链路测量领域,公开了一种周期通信网络的链路延时测量方法、系统及FPGA,所述测量方法包括:向Master发送测量请求报文,记录测量请求报文发送时刻;获取Master接收测量请求报文时的测量请求报文接收时刻;接收Master发送的第一应答报文和第二应答报文,记录第一应答报文接收时刻和第二应答报文接收时刻;获取Master发送第一应答报文时的第一应答报文发送时刻;根据上述时刻以及周期长度得到链路延时。通过增加了一次应答报文的交互,进而能够得到报文传输间隔累计的时钟偏差大小,相较于现有直接将该时钟偏差认为0的方式,极大的提升了链路延时的测量精度。
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公开(公告)号:CN107359952B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201710453463.7
申请日:2017-06-15
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04J3/06
Abstract: 一种面向时间触发网络的时钟动态压缩方法,包括:1)交换控制器对各终端发送的同步帧进行固化运算,还原各同步帧的时钟固化点;将还原后的时钟固化点存储至固化点存储模块,固化点存储模块的固化信息存储区设置存储标识,当存储标识有效时,将标识对应的时钟固化点信息提供给压缩函数,当本地时钟与已存储的第x个固化点相等时,产生第x个固化点时刻的有效脉冲,用于压缩函数的固化点收集;2)在第一个固化点时刻有效脉冲出现后,当前压缩函数开始打开收集窗口,收集固化点;3)压缩函数对收集到的固化点进行排序;4)排序完成后,压缩函数计算出网络的相对时钟偏差,进而计算出网络时钟压缩点。本发明能够有效提高时钟同步的精确度。
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公开(公告)号:CN107147465A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710526478.1
申请日:2017-06-30
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04J3/06
CPC classification number: H04J3/0638 , H04J3/0682
Abstract: 本发明公开了一种面向时间触发网络的交换机时钟同步控制器及控制方法,包括用于还原PCF帧发送顺序的固化模块、用于计算SM时钟偏差平均值的压缩模块和最优压缩点选择模块、用于校正本地时钟并生成新PCF帧的本地时钟模块、用于网络状态检测的团检测模块、用于协调各模块工作的状态机控制模块。其中,固化模块引入标识传输延迟的透明时钟和最大传输延迟还原各个PCF帧的发送顺序及时刻,解决时钟同步的滞后问题;压缩模块采用硬件方式实现三级流水动态压缩算法,提高时钟同步的计算精度与效率;采用成员数最多且最靠近接收窗口结束时刻的压缩点作为最优压缩点,保证网络中处于同步状态的节点都能被检测。
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公开(公告)号:CN111740745B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202010568548.1
申请日:2020-06-19
Applicant: 西安微电子技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种面向复杂应用的多元DA转换控制系统及控制方法,控制系统包括总线接口模块,所述总线接口模块上双向连接有2~4路控制单元,每一路控制单元配合总线接口模块控制一个DA转换器,所述控制单元包括与总线接口模块双向连接的寄存器控制模块,所述寄存器控制模块和多功能控制模块双向通讯连接,所述多功能控制模块和数据存储模块以及对应DA转换器的时序控制模块双向通讯连接;满足二至四种DA转换器的控制需求;可以同时控制多片不同类型DA转换器,用户的可选择性高;通过参数配置后,可以实现利用DA输出周期性的波形,包括正弦波和三角波,幅值和频率配置,支持方波波输出,幅值、频率和占空比可配置,可以满足多种应用需求。
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公开(公告)号:CN111740745A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010568548.1
申请日:2020-06-19
Applicant: 西安微电子技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种面向复杂应用的多元DA转换控制系统及控制方法,控制系统包括总线接口模块,所述总线接口模块上双向连接有2~4路控制单元,每一路控制单元配合总线接口模块控制一个DA转换器,所述控制单元包括与总线接口模块双向连接的寄存器控制模块,所述寄存器控制模块和多功能控制模块双向通讯连接,所述多功能控制模块和数据存储模块以及对应DA转换器的时序控制模块双向通讯连接;满足二至四种DA转换器的控制需求;可以同时控制多片不同类型DA转换器,用户的可选择性高;通过参数配置后,可以实现利用DA输出周期性的波形,包括正弦波和三角波,幅值和频率配置,支持方波波输出,幅值、频率和占空比可配置,可以满足多种应用需求。
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公开(公告)号:CN111654419A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010568538.8
申请日:2020-06-19
Applicant: 西安微电子技术研究所
Abstract: 本发明属于通信网络领域,公开了一种网络同步方法、系统、节点设备及可读存储介质,所述网络同步方法包括:当当前节点接收报文后,提取报文中的源IP,采用网段最小IP与源IP中的较小者更新网段最小IP;将网段最小IP与当前节点的自身IP比较,当当前节点的自身IP大于网段最小IP时,当前节点定义为该网段内的从节点,将网段最小IP对应的节点定义为该网段内的主节点;将当前节点在该网段内的所有端口均定义为从端口,测量当前节点在该网段内每个从端口与主节点之间的链路延迟值,进而得到当前节点的时钟修正值,通过当前节点的时钟修正值进行同步。能够实现环形网络拓扑、交换型网络拓扑、冗余型网络拓扑及多种拓扑的混合组网的网络同步。
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公开(公告)号:CN109782723B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910101120.3
申请日:2019-01-31
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: G05B19/418 , H04L12/40
Abstract: 一种面向非特定AD的可配置多功能控制系统及方法,控制系统包括wishbone总线接口模块、寄存器控制模块、多功能控制模块、时序控制模块、单采数据存储模块以及循采数据存储模块。本发明设计了通用片内总线wishbone总线接口,通过该总线接口可以配置相关的参数;通过参数配置的方式,实现多种信号的有序输出,从而完成适用于不同AD的采集控制时序;通过参数配置,完成串/并采集数据的采集和大容量存储;功能上支持AD单采和循采功能,支持通道的模拟开关切换,支持通道可选择的循环采集功能,支持模拟开关打开时间和关闭时间可配置功能,支持单通道采集点数可配置功能,能够覆盖多种场景的应用需求。
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公开(公告)号:CN107332794B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201710676640.8
申请日:2017-08-09
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04L12/937 , H04W72/04 , H04W72/10
Abstract: 本发明公开了一种面向时间触发通信的动态锁定时槽方法,本发明按照需求动态分配TT时槽,在TT帧时槽到来前,能够持续进行帧传送,带宽利用率得到提升,在TT帧负载较低且有多个交换机存在的级联系统中,带宽利用率提升显著。本发明在软件发送TT帧时候就已经知道是否有TT帧需要传送,仲裁机制得到简化。
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公开(公告)号:CN107147465B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710526478.1
申请日:2017-06-30
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种面向时间触发网络的交换机时钟同步控制器及控制方法,包括用于还原PCF帧发送顺序的固化模块、用于计算SM时钟偏差平均值的压缩模块和最优压缩点选择模块、用于校正本地时钟并生成新PCF帧的本地时钟模块、用于网络状态检测的团检测模块、用于协调各模块工作的状态机控制模块。其中,固化模块引入标识传输延迟的透明时钟和最大传输延迟还原各个PCF帧的发送顺序及时刻,解决时钟同步的滞后问题;压缩模块采用硬件方式实现三级流水动态压缩算法,提高时钟同步的计算精度与效率;采用成员数最多且最靠近接收窗口结束时刻的压缩点作为最优压缩点,保证网络中处于同步状态的节点都能被检测。
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公开(公告)号:CN107359952A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710453463.7
申请日:2017-06-15
Applicant: 西安微电子技术研究所
IPC: H04J3/06
CPC classification number: H04J3/0602 , H04J3/0635 , H04J3/0652 , H04J3/0655 , H04J3/0694
Abstract: 一种面向时间触发网络的时钟动态压缩方法,包括:1)交换控制器对各终端发送的同步帧进行固化运算,还原各同步帧的时钟固化点;将还原后的时钟固化点存储至固化点存储模块,固化点存储模块的固化信息存储区设置存储标识,当存储标识有效时,将标识对应的时钟固化点信息提供给压缩函数,当本地时钟与已存储的第x个固化点相等时,产生第x个固化点时刻的有效脉冲,用于压缩函数的固化点收集;2)在第一个固化点时刻有效脉冲出现后,当前压缩函数开始打开收集窗口,收集固化点;3)压缩函数对收集到的固化点进行排序;4)排序完成后,压缩函数计算出网络的相对时钟偏差,进而计算出网络时钟压缩点。本发明能够有效提高时钟同步的精确度。
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