1 引言
近些年来,通信电子技术和计算机技术发展较快,不断推陈出新,尤其是无线电通信技术在近几年得到了迅猛发展。针对日新月异的新技术,大中专院校通信类的理论课程及教学方式也需不断更新,才能跟上时代发展的要求。因此相应的通信实验课程及实验设备也需随之更新和发展,以使学生通过实训掌握通信电子学领域的技术并培养相应的实践动手能力。 2 系统功能 该实验开发系统和以往传统的通信原理实验系统相比,的特点表现在其实现技术的先进性--采用了DSP技术和FPGA/CPLDD技术。该系统以DSP芯片(CPU)和FPGA超大规模可编程芯片为构成基本硬件平台,通过DSP软件编程加载完成一系列DSP系统实验和现代通信系统原理与技术实验。因此,该实验开发系统具有一种开放的体系结构,这种开放性包含3个方面的含义,即对用户使用的开放性、对生产的开放性和对研制的开放性。在此通用硬件平台上,根据研究生、本科生、专科生或中专生等不同层次所需,可不同的实验内容,用户也可自己设计实验项目。系统功能框图如图1所示。系统功能模块主要由9部分组成,可完成现代模拟通信系统和现代数字通信系统原理与技术的一系列实验及DSP系统系列实验,也可在此平台上研发DSP应用系统解决方案。 本系统已开发出的系列DSP系统典型实验和通信系统原理与技术典型实验如下: 3 软硬件设计 3.1 硬件设计 3.2 软件设计 根据上述系统功能和硬件结构,本系统的软件设计主要分为3大部分,即系统主控模块包括自检模块,30个系统各实验功能实现模块和键盘液晶显示模块。软件设计时采用模块化设计,系统主控模块管理调用各软件模块,各部分之间根据自定义的通信协议通讯。应用程序采用3种不同方法编写,系统主控模块用C语言编写,其他应用程序模块用C语言、汇编语言或C语言与汇编语言混合编程方法实现,以达到TMS320VC5402DSP芯片软硬件资源的利用。系统主程序框图如图3所示。 4 结论 设计的现代通信系统原理技术与DSP实验平台具有很强的实用性、先进性、开放性和灵活性,已成功应用于多家单位的教学和科研中,使用情况表明其性能稳定可靠。 | |||
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