一种高精度模数转换器熔丝自动烧录系统及方法

    公开(公告)号:CN111158280A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911371005.4

    申请日:2019-12-26

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 一种高精度模数转换器熔丝自动烧录系统及方法,属于数模转换器技术领域。本发明FPGA模块接收上位机通过USB转SPI控制器发送的烧录控制信号及按预设顺序排列的熔丝阵列中每一位熔丝的烧录码流数据,生成控制指令并发送至烧录模块;所述控制指令包括烧录控制信号和熔丝阵列的烧录码流数据,以及工作控制信号;烧录模块包括修调码烧录电路和待烧录ADC芯片;修调码烧录电路接收控制指令,并转发至待烧录ADC芯片;待烧录ADC芯片根据控制指令中的烧录控制信号,进入烧录状态,并将控制指令中的熔丝阵列的烧录码流数据按位发送到待烧录ADC芯片的接收管脚上,待烧录ADC芯片按位烧录每根熔丝,实现整个待烧录ADC芯片熔丝阵列的烧录。

    一种自检测模数转换器误码率测试方法及测试系统

    公开(公告)号:CN114268319B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202111164047.8

    申请日:2021-09-30

    IPC分类号: H03M1/10

    摘要: 本发明涉及一种自检测模数转换器误码率测试方法及测试系统,该系统采用电源分析仪为待测模数转换器芯片以及其他器件提供电源信号;工控机通过配置模块将待测模数转换器芯片配置指令按照待测模数转换器芯片所要求的配置时序写入待测模数转换器芯片中;UPS运行监控模块,监测测试评估板上待测模数转换器芯片各供电电源电压,如果任一供电电源电压的抖动大于预设阈值,反馈电源“无效”状态信息给工控机;反之,反馈电源“有效”状态信息给工控机;工控机,当电源处于“有效”状态时,则根据采集运算模块上传的数据进行误码率统计,否则,丢弃采集运算模块上传的数据,直到参与误码率统计的总数据量达到要求或误码率已超出阈值后,停止误码率测试。

    一种高速高精度模数转换器片间同步性能检测系统及方法

    公开(公告)号:CN115356616A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210901130.7

    申请日:2022-07-28

    IPC分类号: G01R31/28 G06K9/62

    摘要: 一种高速高精度模数转换器片间同步性能检测系统及方法,核心在于FPGA模块接收上位机的采集控制信号,控制四片ADC同时采集同步输入的模拟正弦信号,波形数据上传上位机进行FFT及相位计算,记录信噪比参数值及其与校准ADC之间的相位差并使之与芯片编号对应,待整批次芯片测试完后,对二维数据点集合聚类分析,确定二维数据点集合的最终聚类中心K1与K2,再根据工程实际需求确定相位差距离值D和SNR最小值,计算筛选出与最终聚类中心K1距离小于D且SNR高于最小值要求的二维数据点,通过二维数据点与芯片编号一一对应的关系从整个批次中进行分拣,最终获得两个子批次,每个子批次内的芯片同步性能及SNR指标均能满足指定的工程实际需求,至此完成检测。

    一种高精度数模转换器的工厂校准系统及校准方法

    公开(公告)号:CN107835019B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201710773503.6

    申请日:2017-08-31

    IPC分类号: H03M1/10

    摘要: 一种高精度数模转换器的工厂校准系统及校准方法,校准系统包括电源、待校准DAC评估板、上位机软件、万用表、USB转GPIB控制器、USB转并口控制器、并口转SPI控制器;待校准DAC评估板包括基准源电路、晶振、继电器、FPGA电路。该校准方法首先将待校准DAC芯片置于待校准DAC评估板上,继电器在FPGA控制下,使万用表的测量对象在基准源电路和待校准DAC芯片之间切换,上位机通过并口转SPI控制器控制待校准DAC进入校准模式,并根据校准模式下DAC的输出值与MSB理想值的差值计算出校准码反馈到DAC的校准寄存器,实现校准,并计算待校准DAC芯片的静态参数INL、DNL,直到校准满足要求。本发明填补了高精度数模转换器校准的空白,能够有效提高数模转换器的线性度。

    一种吉赫兹模数转换器自动测试系统及方法

    公开(公告)号:CN109120264A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810847080.2

    申请日:2018-07-27

    IPC分类号: H03M1/10

    摘要: 一种吉赫兹模数转换器自动测试系统及方法,该测试系统主要包括:直流电源分析仪、两个信号源、信号源、时钟源、开关滤波器组、逻辑分析仪、SPI控制模块、测试评估板、交换机、测试服务器、显示器、机柜。通过USB线将SPI控制模块连接至测试服务器,通过LAN总线将各虚拟仪器、测试服务器连接至交换机后放置于机柜中。基于TestStand和LabView编写上位机软件完成对虚拟仪器、模块的控制及转换器全参数特性评估,将测试结果保存并显示至显示器上,最终实现吉赫兹模数转换器的自动测试。本发明能够简化测试流程,增加吉赫兹模数转换器可测参数的数量,提高测试效率,减少测试系统软件维护成本,同时,该测试系统具有良好的兼容性和灵活性。

    一种高精度数模转换器的工厂校准系统及校准方法

    公开(公告)号:CN107835019A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201710773503.6

    申请日:2017-08-31

    IPC分类号: H03M1/10

    CPC分类号: H03M1/1009 H03M2201/6372

    摘要: 一种高精度数模转换器的工厂校准系统及校准方法,校准系统包括电源、待校准DAC评估板、上位机软件、万用表、USB转GPIB控制器、USB转并口控制器、并口转SPI控制器;待校准DAC评估板包括基准源电路、晶振、继电器、FPGA电路。该校准方法首先将待校准DAC芯片置于待校准DAC评估板上,继电器在FPGA控制下,使万用表的测量对象在基准源电路和待校准DAC芯片之间切换,上位机通过并口转SPI控制器控制待校准DAC进入校准模式,并根据校准模式下DAC的输出值与MSB理想值的差值计算出校准码反馈到DAC的校准寄存器,实现校准,并计算待校准DAC芯片的静态参数INL、DNL,直到校准满足要求。本发明填补了高精度数模转换器校准的空白,能够有效提高数模转换器的线性度。

    一种高精度数模转换器的测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN105959007B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201610402555.8

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: H03M1/10

    摘要: 一种高精度数模转换器的测试系统及测试方法,其中,测试系统包括:测试信号发生器,用于产生待测数模转换器所需要的测试信号、数据采集卡的触发信号以及待测数模转换器的工作时钟;DAC评估板,用于接收测试信号,将测试信号转换为模拟信号输出;数据采集卡,在每个外部触发信号的上升沿对模拟信号进行采集;数据处理模块,将数据采集卡采集到的数据进行处理,计算得到待测数模转换器的静态参数DNL、INL。本发明的测试系统经济高效地完成高精度数模转换器静态参数测试,并可以根据不同精度的待测数模转换器生成相应的测试信号和相应的数据处理,满足不同精度数模转换器的测试需要。

    一种高精度数模转换器的测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN105959007A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610402555.8

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: H03M1/10

    摘要: 一种高精度数模转换器的测试系统及测试方法,其中,测试系统包括:测试信号发生器,用于产生待测数模转换器所需要的测试信号、数据采集卡的触发信号以及待测数模转换器的工作时钟;DAC评估板,用于接收测试信号,将测试信号转换为模拟信号输出;数据采集卡,在每个外部触发信号的上升沿对模拟信号进行采集;数据处理模块,将数据采集卡采集到的数据进行处理,计算得到待测数模转换器的静态参数DNL、INL。本发明的测试系统经济高效地完成高精度数模转换器静态参数测试,并可以根据不同精度的待测数模转换器生成相应的测试信号和相应的数据处理,满足不同精度数模转换器的测试需要。

    一种自检测模数转换器误码率测试方法及测试系统

    公开(公告)号:CN114268319A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111164047.8

    申请日:2021-09-30

    IPC分类号: H03M1/10

    摘要: 本发明涉及一种自检测模数转换器误码率测试方法及测试系统,该系统采用电源分析仪为待测模数转换器芯片以及其他器件提供电源信号;工控机通过配置模块将待测模数转换器芯片配置指令按照待测模数转换器芯片所要求的配置时序写入待测模数转换器芯片中;UPS运行监控模块,监测测试评估板上待测模数转换器芯片各供电电源电压,如果任一供电电源电压的抖动大于预设阈值,反馈电源“无效”状态信息给工控机;反之,反馈电源“有效”状态信息给工控机;工控机,当电源处于“有效”状态时,则根据采集运算模块上传的数据进行误码率统计,否则,丢弃采集运算模块上传的数据,直到参与误码率统计的总数据量达到要求或误码率已超出阈值后,停止误码率测试。