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基于DSP與FPGA的全姿態指引儀的設計

作者: 時間:2010-07-12 來源:網絡 收藏
 本文的系統結構,采用了軟硬件填充的圖形處理方法,先由軟件完成圖形輪廓生成,然后硬件圖形處理器根據圖形輪廓完成耗時的圖形填充,使系統在實時性方面取得了很好的效果并使得系統運算資源得到了合理的分配與利用。

  1 全儀的功能與原理

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/151726.htm

  飛行儀表的綜合顯示系統主要包括全儀、電子航道羅盤、導航儀和視景儀等模塊化儀表設備,其中電子全儀的顯示信息包括姿態指引信息、高度信息、速度信息和工作狀態信息等。它的主要任務就是以動態圖形和字符的形式實時的顯示飛行參數,以便飛行員準確的獲取所需要的信息,并進行及時安全的操縱。全姿態指引儀區域填充運算主要針對內部天地球區域,如圖1(a)所示。以中間分界線即地平線為界,上部藍色區域代表天空,下部褐色區域代表陸地,地平線位置和角度決定兩個區域的形狀,在每次畫面刷新時都要重新生成圖形,上面疊加的字符和線段也要跟隨地平線一起旋轉。地平線的位置和角度是由兩個飛行參數決定的:俯仰角和側滾角。如圖l(b)所示,俯仰角θ決定地平線離圖形中心的垂直距離h,側滾角α決定其傾斜角度。


  2 系統硬件結構

  電子全姿態指引儀對實時性提出了嚴格的要求,其硬件系統結構需要具有穩定可靠、實時數據處理能力強的特點。隨著技術發展,DSP+FPGA系統結構在圖形圖像處理的應用場合突顯出很強的優越性,兩種器件分別適合復雜算法運算和硬件并行運算與控制。因而考慮將圖形運算分步處理,將輪廓生成的工作交給DSP,而區域填充由FPGA硬件完成,這便是軟硬件填充方法。

  工作時,輸入是多路傳感器信號,經A/D轉換為數字信號,輸入到FPGAl中按照特定的算法對信號進行預處理后,存入雙口RAMl中。DSP又通過雙口RAMl讀取預處理后的數據,按照設定好的算法生成需要顯示的圖形與字符的輪廓,接著通過雙口RAM2傳給FPGA2,在FPGA2中完成字符圖形填充、反走樣、顯示等功能。DSP連接一個容量較大的SDRAM為全局共享外部存儲器,而FPGA通過連接一組容量較小的雙口RAM為局部共享存儲器。


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