研究生开题报告模板.ppt
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1、,论文题目:,基于FPGA的纸币磁性检测研究与设计,提 纲,6、研究进度安排;,5、研究中存在的问题及解决办法;,4、预期研究成果及创新点;,2、国内外研究现状;,1、研究目的与研究意义;,7、已完成的工作;,3、研究内容、技术路线及关键技术;,8、主要参考文献。,研究目的与研究意义,人民币重要性人民币的防伪、检伪的特殊性 鉴于人民币的重要地位,及其防伪、检伪的特殊性,由于这一系列的防伪需求使得纸币的鉴别真伪技术研究具有重大意义。磁性纤维的磁性信息量值准确且很难仿制在磁性检测中利用这个特征,将大大提高检伪水平。,国内外研究现状,主要识别技术 紫外线识别技术、磁性识别技术、弱磁编码技术、红外线识
2、别技术、3D识别技术、激光识别技术。,数据采集1、单片机 控制ADC、存储器和其他外围电路的工作。设计简单成本相对低。2、DSP 采用DSP(数字信号处理器)作为CPU,控制ADC(模/数转换器)、存储器和其他外围电路的工作,可以实现较高速的数据采集。,磁性检测方法 1、检测有无磁性 2、按照磁性分布检测磁性 3、磁性油墨检测 4、安全线防伪,研究内容、技术路线及关键技术,研究内容1、数据采集系统的 FPGA 芯片和 磁性识别传感器的选型与硬件设计方案。2、FPGA 部分的 Verilog HDL 代码设计。FPGA 在整个系统中处于核心的控制部分利用 FPGA 的高速灵活的控制特性来完成数据
3、的传送、指令控制及时钟信号传送的功能。3、在第三方仿真测试软件 ModelSim 平台下,编写测试台文件来仿真并验证系统的可行性。4、在硬件平台和软件平台具备的条件下,进行软硬件系统联合调试,实际测试系统的工作情况。5、对测试获取的数据进行分析,得到纸币的磁性编码信息。,传感器时序:,技术路线与关键技术,1、FPGA 是在 PAL、GAL、EPLD、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为 ASIC 领域中的一种半定制电路而出现的,即解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路有限的缺点。在高速数据采集方面,FPGA有单片机和DSP 无法比拟的优势。FPGA 时钟频率高,
4、内部时延小;全部控制逻辑由硬件完成,速度快,效率高;组成形式灵活,可以集成外围控制、译码和接口电路。2、硬件方案提高采集系统稳定性。采用高性能磁性传感器,本文选取的是日本村田制作所的BSZ331M型号传感器,拥有18个数据通道,是专业用于检测纸币的磁性样式的磁性识别传感器模块。可以多方位、高速度的检测纸币磁性信息。硬件主板采用怡化金融智能研究院设计的FPGA主板与CPLD主板。,主控CPU:传感器电路:,3、数据传输与信号传送。FPGA与CPLD之间的数据传输采用SPI通讯协议。SPI(Serial Peripheral Interface-串行外设接口)总线系统是一种同步串行外设接口,它可以
5、使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,在主器件的移位脉冲下,数据按位传输,高位在前,低位在后,为全双工通信,数据传输速度总体来说比I2C总线要快,速度可达到几Mbps。,数据采集和分析 1、利用DSP访问FPGA的存储单元,读取纸币磁性数据;2、利用示波器观察数据波形;3、分析数据得出人民币磁性安全线特征;,预期研究成果及创新点,1、可以利用DSP和示波器顺利读取纸币中的磁性信息;2、分析获得磁性纤维中所包含的编码信息特征。,预期研究成果,创新点,1、利用一种具有十八通道的磁性识别传感器;2、借助FPGA进行设;3、利用
6、DSP和示波器同时读取数据信息。,研究中存在的问题及解决办法,如何提高整个系统的稳定性;数据的顺利采集;如何减少延时;采用FPGA设计;采用高性能磁性识别传感器;选取合适的通讯协议、适当的改变硬件电路;,解决办法,研究中存在的问题,研究进度安排,第一阶段(2011年5月2011年9月)查阅大量有关磁性磁性识别传感器及FPGA数据采集的文献资料,掌握其相关理论知识。第二阶段(2011年9月2011年12月)学习相关的基本实验原理、掌握开发语言及软件。第三阶段(2011年12月2012年3月)选取相关仪器、芯片,设计先关硬件电路。第四阶段(2012年3月2012年7月)进行FPGA开发,程序调试、
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