產(chǎn)品名稱:可重構(gòu)PILZ皮爾茲變送器設(shè)計(jì)及重構(gòu)方法研究
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):可重構(gòu)PILZ皮爾茲變送器設(shè)計(jì)及重構(gòu)方法研究 可重構(gòu)常分為軟件可重構(gòu)、硬件可重構(gòu)和系統(tǒng)可重構(gòu),其中,軟件可重構(gòu)已成為一種共識(shí),常見(jiàn)于各種開(kāi)發(fā)和應(yīng)用中。隨著微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展,傳統(tǒng)意義上的軟、硬件界限逐漸模糊,基于芯片級(jí)的可重構(gòu)技術(shù)成為研究熱點(diǎn)。
可重構(gòu)PILZ皮爾茲變送器設(shè)計(jì)及重構(gòu)方法研究的詳細(xì)資料:
可重構(gòu)PILZ皮爾茲變送器設(shè)計(jì)及重構(gòu)方法研究
可重構(gòu)常分為軟件可重構(gòu)、硬件可重構(gòu)和系統(tǒng)可重構(gòu),其中,軟件可重構(gòu)已成為一種共識(shí),常見(jiàn)于各種開(kāi)發(fā)和應(yīng)用中。隨著微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展,傳統(tǒng)意義上的軟、硬件界限逐漸模糊,基于芯片級(jí)的可重構(gòu)技術(shù)成為研究熱點(diǎn)。
可重構(gòu)PILZ皮爾茲變送器設(shè)計(jì)及重構(gòu)方法研究
采用硬件軟件化與軟件硬件化相結(jié)合的思想,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列進(jìn)行計(jì)算和處理資源的重構(gòu),可大幅度提升處理速度和整機(jī)性能,在快速目標(biāo)匹配、圖像處理等方面受到特別的關(guān)注;同樣,采用可重構(gòu)技術(shù)設(shè)計(jì)“可進(jìn)化的硬件”,以單一資源重組多種功能,在空間技術(shù)、故障容錯(cuò)等方面也形成了*的優(yōu)勢(shì)。因此,開(kāi)展可重構(gòu)技術(shù)方法研究不僅具有學(xué)術(shù)價(jià)值,更具有重要的應(yīng)用意義。工業(yè)領(lǐng)域的各類測(cè)量信號(hào)中,溫度信號(hào)檢測(cè)占70%以上,本文以溫度皮爾茲變送器為研究載體和對(duì)象,開(kāi)展可重構(gòu)溫度皮爾茲變送器設(shè)計(jì)及重構(gòu)方法研究,以期實(shí)現(xiàn)單一硬件設(shè)備滿足多種類型溫度傳感器的自由接入,增強(qiáng)其可復(fù)用性和互換能力,提升其使用便捷性。研究中,首先開(kāi)展了傳感器自動(dòng)識(shí)別方法和重構(gòu)文件存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),建立起信號(hào)檢測(cè)和資源存儲(chǔ)的基礎(chǔ);然后,采用靜態(tài)重構(gòu)的設(shè)計(jì)思想,研發(fā)出可自動(dòng)完成整機(jī)重構(gòu)的可重構(gòu)溫度皮爾茲變送器;為提升設(shè)備不間斷運(yùn)行能力,進(jìn)一步采用局部動(dòng)態(tài)重構(gòu)的設(shè)計(jì)思想,大幅度提高邏輯資源利用率,縮短重構(gòu)時(shí)間,提高設(shè)備可用性。本文的主要研究工作如下:1.溫度皮爾茲變送器需要根據(jù)接入的溫度傳感器類型,加載不同的重構(gòu)文件,更改可重構(gòu)器件內(nèi)部硬件邏輯電路。因此首先對(duì)溫度傳感器的識(shí)別方法進(jìn)行分析研究。針對(duì)工業(yè)中常用的熱電阻溫度傳感器,需要識(shí)別的內(nèi)容包括溫度傳感器的接線方式和傳感器材質(zhì)類型。對(duì)現(xiàn)有溫度皮爾茲變送器結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),采用ID3決策樹方法自動(dòng)完成傳感器接線方式識(shí)別,提出溫度-電阻特性模糊推理方法,能夠自動(dòng)完成傳感器材質(zhì)識(shí)別。在溫度皮爾茲變送器的重構(gòu)過(guò)程中,重構(gòu)文件存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)對(duì)外部存儲(chǔ)器的占用率和讀取重構(gòu)文件的速度有較大的影響,因此設(shè)計(jì)了一個(gè)高效的存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)來(lái)存放重構(gòu)文件。2.為了解決目前溫度皮爾茲變送器存在的不足,使用靜態(tài)重構(gòu)思想進(jìn)行可重構(gòu)溫度皮爾茲變送器設(shè)計(jì)。結(jié)合溫度皮爾茲變送器的典型結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)出以微處理器與可編程邏輯陣列組成的靜態(tài)重構(gòu)溫度皮爾茲變送器架構(gòu),按照重構(gòu)辨識(shí)、重構(gòu)規(guī)劃、重構(gòu)部署、重構(gòu)評(píng)估這四個(gè)重構(gòu)步驟進(jìn)行2次主動(dòng)重構(gòu),從而使溫度皮爾茲變送器能夠自適應(yīng)溫度傳感器的類型。在靜態(tài)重構(gòu)設(shè)計(jì)中,根據(jù)可用的溫度傳感器,使用的EDA工具建立重構(gòu)文件資源庫(kù)。針對(duì)靜態(tài)重構(gòu)的四個(gè)重構(gòu)步驟,分別對(duì)重構(gòu)辨識(shí)方法、重構(gòu)規(guī)劃策略、重構(gòu)部署方法和重構(gòu)評(píng)估策略進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)。zui后通過(guò)制作實(shí)物平臺(tái)驗(yàn)證靜態(tài)重構(gòu)設(shè)計(jì)的有效性。3.由于使用靜態(tài)重構(gòu)思想的溫度皮爾茲變送器只能離線對(duì)整個(gè)器件進(jìn)行重配置,配置文件較大,在資源消耗和重構(gòu)時(shí)間消耗上都比較嚴(yán)重,采用局部動(dòng)態(tài)重構(gòu)思想在資源利用率和重構(gòu)時(shí)間上進(jìn)行改善。
可重構(gòu)PILZ皮爾茲變送器設(shè)計(jì)及重構(gòu)方法研究
使用具有局部動(dòng)態(tài)重構(gòu)功能的現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列替換靜態(tài)重構(gòu)溫度皮爾茲變送器中的微處理器和現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列,并在該邏輯上構(gòu)建可編程片上系統(tǒng),執(zhí)行微處理器和現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列所執(zhí)行的任務(wù)。根據(jù)動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)特點(diǎn),對(duì)可重構(gòu)器件進(jìn)行局部區(qū)域劃分,設(shè)計(jì)包裝模塊和凍結(jié)模塊,設(shè)計(jì)重構(gòu)主機(jī),并建立局部重構(gòu)文件重構(gòu)資源庫(kù),按照靜態(tài)重構(gòu)溫度皮爾茲變送器的四個(gè)重構(gòu)步驟進(jìn)行重構(gòu)。zui后通過(guò)實(shí)物驗(yàn)證局部動(dòng)態(tài)重構(gòu)溫度皮爾茲變送器設(shè)計(jì)有效性。
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