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          基于ADC和FPGA脈沖信號測量的設(shè)計(jì)方案

          作者: 時間:2009-12-20 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            2系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)

          采樣芯片和FPGA的硬件連接圖

            基于AD10200和芯片EP2S30F48414的系統(tǒng)的硬件電路原理如圖2所示。此系統(tǒng)的輸入信號要求為兩路正交信號,正交信號在基帶數(shù)字信號處理中經(jīng)常要用到,它可以通過多種方法來實(shí)現(xiàn),如模擬器件下變頻或者是數(shù)字正交下變頻等技術(shù)。IQ兩路正交信號的特點(diǎn)為幅度相仿,相位相差90度。AD采樣芯片負(fù)責(zé)將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號;電源芯片用于為AD、和MAX232供電;晶振用于提供工作時鐘,選擇24.576 MHz晶振的原因是因?yàn)?a class="contentlabel" href="http://www.ex-cimer.com/news/listbylabel/label/FPGA">FPGA與計(jì)算機(jī)串口通信時還要實(shí)現(xiàn)一個模擬串口,而選用24.576 MHz可以剛好模擬出9600 bit/s的波特率,從而可減少誤碼率:外部復(fù)位可為FPGA提供外部復(fù)位信號。MAX232是一個常用的電平轉(zhuǎn)換芯片,可以將FPGA輸出的LVTTL 3.3 V電平轉(zhuǎn)換為串口電平,以便被計(jì)算機(jī)UART口所識別和接收。由以上芯片組成的系統(tǒng)工作頻率為100 MHz,可實(shí)現(xiàn)快速、高精度地脈寬和頻率。其中采樣芯片和FPGA的硬件連接圖如圖3所示。

          脈沖信號測量系統(tǒng)的硬件電路原理

            3FPGA軟件設(shè)計(jì)

            本系統(tǒng)中的時域參數(shù)和頻域參數(shù)測量工作由FPGA擔(dān)任,其輸入為正交信號兩路序列,輸出分別為脈寬(PW)、重復(fù)周期(Pri)和頻率(f)。FPGA中的數(shù)字信號處理流程如圖4所示。

          FPGA中的數(shù)字信號處理流程

            圖中,I(n)和Q(n)為兩路正交信號序列;A (n)為幅度信息序列;為相位信息序列。

            兩路正交信號I(n)和Q(n) 序列經(jīng)過幅相解算后,即可得到幅度序列和相位序列。對于幅度序列,經(jīng)過低通濾波和歸一化,可得到規(guī)則脈沖,再按時域參數(shù)測量原理得到PW和Pri;對于相位序列,按照頻率測量原理可得到頻率f;然后將PW、Pri及f值存人雙口RAM,再將所存數(shù)據(jù)通過模擬串口從FPGA的通用I/O口傳出,經(jīng)MAX232電平轉(zhuǎn)換后輸入到計(jì)算機(jī)串口中,最后通過上位機(jī)顯示出來,以實(shí)現(xiàn)人機(jī)通信。

            4結(jié)束語

            本系統(tǒng)的輸入信號要求為正交信號,通常可用于通信和雷達(dá)信號的后端數(shù)字信號處理。本系統(tǒng)采用相位差分算法來計(jì)算頻率,運(yùn)算簡單,F(xiàn)PGA速度可以優(yōu)化到200 M本系統(tǒng)利用了采樣芯片和FPGA的高速性,從而實(shí)現(xiàn)了很高的測量精度和實(shí)時檢測的目的;由于采用模擬串口進(jìn)行傳輸,故其抗干擾性能較好。


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