一种基于FXI接口的主板及子板结构制造技术

技术编号:38939927 阅读:16 留言:0更新日期:2023-09-25 09:39
本发明专利技术涉及电子设备技术领域,尤其为一种基于FXI接口的主板及子板结构,包括主板本体和FXI子板,所述主板本体的顶部固定连接有功能模组,所述功能模组顶部的一侧设置有呈对称分布的子板安装结构,所述FXI子板的表面开设有连接孔。本发明专利技术具有能够最大可能实现主板硬件软件定义,配合板载FXI接口能够实现硬件接口的任意组合,最终实现硬件功能任意拓展的优点,采用FXI接口信号组的虚拟仪器模块在安装到母板上后,可以即刻运行,而无需对其做繁杂的配置和调试,同时基于FXI接口的虚拟仪器模块不仅功耗低,其功能密度非常大,可以大大减少装备外场测试设备的数量,减小综合测试设备的体积,从而减少装备维护和保养的工作量。从而减少装备维护和保养的工作量。从而减少装备维护和保养的工作量。

【技术实现步骤摘要】
一种基于FXI接口的主板及子板结构


[0001]本专利技术涉及电子设备
,具体为一种基于FXI接口的主板及子板结构。

技术介绍

[0002]现有的虚拟仪器扩展接口如VXI、PXI以及PXIe等定义的虚拟仪器模块的功能密度较低、功耗较大,只适用于生产实验现场的台式或者柜式综合测试设备中,无法应用在功能复杂的便携式综合测试设备中。FXI接口以FMC接口信号定义为基础,定义了全新的接口信号组,采用FXI接口信号组实现的虚拟仪器模块同时具有功能密度大和功耗低的特点。此接口主要用于模块化的便携式虚拟仪器平台,采用“FXI”接口可以快速构建面向“装备”维保领域的便携式综合测试仪器。
[0003]目前各种不同类型的信号采集设备使用越来越多,这些不同的信号采集设备需要依赖总线实现与处理器的信号传输,现有主板结构的接口有限,而需要连接的信号采集设备较多时,便需要通过扩展总线接口的方式以实现更多信号采集设备的接入,且需要进行繁杂的配置和调试,以及中断数据传输,导致数据处理效率降低,无法满足实际使用需求,为此我们提出一种基于FXI接口的主板及子板结构来解决此问题。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供一种基于FXI接口的主板及子板结构,具备能够最大可能实现主板硬件软件定义,配合板载FXI接口能够实现硬件接口的任意组合,最终实现硬件功能任意拓展的优点,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0005]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种基于FXI接口的主板及子板结构,包括主板本体和FXI子板,所述主板本体的顶部固定连接有功能模组,所述功能模组顶部的一侧设置有呈对称分布的子板安装结构,所述FXI子板的表面开设有连接孔,且FXI子板与子板安装结构相适配,所述FXI子板的表面分别设置有FXI接口和PCI插口;
[0006]所述子板安装结构包括第一安装架和第二安装架,所述第二安装架位于第一安装架的顶部并与第一安装架可拆卸连接,所述第一安装架和第二安装架内腔的四角均固定连接有连接座,所述FXI子板通过连接孔与连接座固定连接,所述第一安装架和第二安装架的右端均嵌设有子板连接口;
[0007]固定板,所述固定板固定连接于子板安装结构的顶部,且固定板位于远离子板连接口的一侧,所述固定板的外侧固定连接有侧板,所述第一安装架外侧的侧板固定连接有导向柱,所述第二安装架外侧的侧板设置有滑动块,且滑动块与导向柱滑动连接,所述滑动块的一端固定连接有连接轴,且连接轴与侧板转动连接。
[0008]优选的,所述功能模组包括FPGA芯片、X86处理器、内存、硬盘及直流电源模块,且X86处理器分别与FPGA芯片、内存和硬盘电性连接。
[0009]优选的,所述FPGA芯片采用ALTERA EP3C120大容量可编程逻辑门器件,实现主板硬件软件定义,以及配合板载FXI接口实现硬件接口的任意组合。
[0010]优选的,所述主板本体支持扩展FXI接口功能板卡的最大数量为四个。
[0011]优选的,所述第一安装架和第二安装架的底部均开设有呈对称设置的条形槽。
[0012]优选的,所述FXI子板对FMC接口信号分组,允许采用stack方式安装,且支持两层板卡堆叠。
[0013]优选的,所述FXI子板设置有接口电路,通过FXI接口与FPGA以及ADC和DAC连接。
[0014]优选的,所述FXI子板的尺寸为140mm*74mm,所述连接孔之间的间距分别为130mm和64mm。
[0015]与现有技术相比,本专利技术的有益效果如下:
[0016]1、本专利技术通过板载FPGA芯片、X86处理器、内存、硬盘及直流电源模块的设置,具有能够最大可能实现主板硬件软件定义,配合板载FXI接口能够实现硬件接口的任意组合,最终实现硬件功能任意拓展的优点,采用FXI接口信号组的虚拟仪器模块在安装到母板上后,可以即刻运行,而无需对其做繁杂的配置和调试,同时基于FXI接口的虚拟仪器模块不仅功耗低,其功能密度非常大,采用FXI接口,可以大大减少装备外场测试设备的数量,减小综合测试设备的体积,从而减少装备维护和保养的工作量。
[0017]2、本专利技术通过子板安装结构以及导向柱和滑动块的设置,可达到快速连接第二安装架和第一安装架的目的,同时导向柱和滑动块采用工字型结构,也增加了连接稳定性,此操作简单便捷,有利于子板的叠加安装。
附图说明
[0018]图1为本专利技术主板及子板结构示意图;
[0019]图2为本专利技术子板安装结构立体示意图;
[0020]图3为本专利技术子板安装结构拆分示意图;
[0021]图4为本专利技术FXI子板结构示意图;
[0022]图5为本专利技术导向柱和滑动块结构示意图;
[0023]图6为本专利技术主板硬件功能架构图;
[0024]图7为本专利技术主板功能框图。
[0025]图中:1、主板本体;2、功能模组;3、子板安装结构;301、第一安装架;302、第二安装架;4、FXI子板;5、连接孔;6、连接座;7、固定板;8、侧板;9、导向柱;10、滑动块;11、子板连接口;12、FXI接口;13、PCI插口;14、连接轴。
具体实施方式
[0026]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0027]目前各种不同类型的信号采集设备使用越来越多,这些不同的信号采集设备需要依赖总线实现与处理器的信号传输,现有主板结构的接口有限,而需要连接的信号采集设备较多时,便需要通过扩展总线接口的方式以实现更多信号采集设备的接入,且需要进行繁杂的配置和调试,以及中断数据传输,导致数据处理效率降低,无法满足实际使用需求,
为此我们提出基于FXI接口的主板及子板结构来解决上述技术问题。
[0028]请参阅图1

7,一种基于FXI接口的主板及子板结构,包括主板本体1和FXI子板4,主板本体1支持扩展FXI接口功能板卡的最大数量为四个,FXI子板4对FMC接口信号分组,允许采用stack方式安装,且支持两层板卡堆叠,主板本体1的顶部固定连接有功能模组2,功能模组2包括FPGA芯片、X86处理器、内存、硬盘及直流电源模块,且X86处理器分别与FPGA芯片、内存和硬盘电性连接,FPGA芯片采用ALTERA EP3C120大容量可编程逻辑门器件,实现主板硬件软件定义,以及配合板载FXI接口实现硬件接口的任意组合,从而能够实现硬件功能的任意拓展,功能模组2顶部的一侧设置有呈对称分布的子板安装结构3,FXI子板4的表面开设有连接孔5,且FXI子板4与子板安装结构3相适配,FXI子板4的尺寸为140mm*74mm,连接孔5之间的间距分别为130mm和64mm,FXI子板4的表面分别设置有FXI接口12和PCI插本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于FXI接口的主板及子板结构,包括主板本体(1)和FXI子板(4),其特征在于:所述主板本体(1)的顶部固定连接有功能模组(2),所述功能模组(2)顶部的一侧设置有呈对称分布的子板安装结构(3),所述FXI子板(4)的表面开设有连接孔(5),且FXI子板(4)与子板安装结构(3)相适配,所述FXI子板(4)的表面分别设置有FXI接口(12)和PCI插口(13);所述子板安装结构(3)包括第一安装架(301)和第二安装架(302),所述第二安装架(302)位于第一安装架(301)的顶部并与第一安装架(301)可拆卸连接,所述第一安装架(301)和第二安装架(302)内腔的四角均固定连接有连接座(6),所述FXI子板(4)通过连接孔(5)与连接座(6)固定连接,所述第一安装架(301)和第二安装架(302)的右端均嵌设有子板连接口(11);固定板(7),所述固定板(7)固定连接于子板安装结构(3)的顶部,且固定板(7)位于远离子板连接口(11)的一侧,所述固定板(7)的外侧固定连接有侧板(8),所述第一安装架(301)外侧的侧板(8)固定连接有导向柱(9),所述第二安装架(302)外侧的侧板(8)设置有滑动块(10),且滑动块(10)与导向柱(9)滑动连接,所述滑动块(10)的一端固定连接有连接轴(14),且连接轴(14)与侧板(8)转动连接。2.根据权利要求1所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:娄贵鑫郭全全
申请(专利权)人:天津锘华仪器科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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