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本文针对的采编存储器是为了将采集到的相关飞行参数存储起来,而且能在之后将数据读取回来,最终能够得到飞行数据。本文根据某任务要求,基于采编存储器设计了自擦除模块,当在某特殊场合时,该模块可以可靠响应自擦除指令,并可在自带电池可靠供电下短时间内完成数据擦除工作。此外,在考虑了使用环境后,为了确保长线回读数据的可靠性,还进行了数据长线传输设计。最后,建立了测试平台对两部分设计做了闭环测试,来确定设计的可靠实现。本文在介绍了采编存储器自擦除模块和长线传输设计的意义及相关技术的研究现状。之后,根据采编存储器相关部分的功能要求及技术指标,分别对自擦除模块和长线传输模块进行了技术需求分析,并给出了考虑的设计方案。接着对设计进行详细的设计说明。其中,针对在自擦除指令判决时易受到干扰而出现的误判现象,在硬件上对接收接口进行抗干扰设计;在逻辑上,基于FPGA对持续的电平型自擦除指令采用了表决逻辑进行判决,对连续脉冲的自擦除指令设计了运用容错思想进行滑窗判决的逻辑。针对自擦除模块供电可靠性问题,通过设计实现科学的电池管理,并且通过主备电源的可靠转换,确保在设备自擦除过程中的可靠供电;针对高速数据长线传输的误码问题,重点在软件逻辑上,基于FPGA对数据采用CRC码检错、ARQ纠错的优化方式来提高数据的可靠性。本文最后用建立的测试平台对设计做了相关测试,结论显示设计的功能与相关技术指标均符合预期,模块工作稳定,满足任务要求。