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d变换是必不可少的。在雷达系统中,他把接收机输出的模拟信号转化为数字量以供后面的dsp进行处理,是构成信号处理系统前向通道的核心,其性能的高低某种程度上决定着整个处理系统性能高低,因而可以说在一定程度上决定了整个雷达系统的性能。基于现代a/d在整个系统的重要地位,高速、高性能的数据采集(a/d变换)系统的实现方法愈来愈重要了。本文以美国ad公司生产的a/d变换器ai)924.0和美国xilinx公司生产的fpga xc4013为例,阐述了一种高速、高性能的数据采集系统的实现方法。 2模数转换器ad9240 2.1 内部构造 ad9240是美国ad公司近年推出的一种转换速率为10 mhz、单工作电源的14位并行模/数转换集成电路。他是一个完整的单片adc电路,片内有高性能、低噪声的sha采样保持电路和输出缓冲器以及可选择的内部或外部基准源。ad9240采用带有数字输出误差校正的多级差动流水线结构,确保在宽温度环境下工作不丢码。图l是ad9240的内部结构框图。 2.2 工作时序 ad9240在每个时钟周期都允许捕捉到新的输入采样,但是实际上他需要3个时钟周期完成转换的整个
种可以配置成8~16 位数据宽度的多功能并行同步准双向接口,包括三条同步信号线和一个连接到外部时钟的时钟线,通过修改相应的寄存器设置ppi接口各种工作模式。 ppi与高速ad硬件接口 如图3 所示,以cpld或fpga实现控制时序,为高速ad和ppi_1 提供数据时钟,根据探测器输出的行同步时钟和场同步时钟,经过一定变换,提供给ppi接口,通过dma,ppi接口根据三个时钟信号将ad输出的8~16位数据写入sdram。本接口支持8~16 位并行输出的高速ad(例如ad9240),数据时钟最高66 mhz。 ppi与视频输出单元硬件接口 如图4 所示,通过dma,ppi_2 读取sdram内的视频数据,根据数据时钟,以itu-r656 格式,输出到模拟视频编码器(例如adv7171),以pal或ntsc 制式输出到监视器。 ppi接口寄存器设置 ppi接口可以设置为itu-r656 输入模式,itu-r656 输出模式,通用输入模式和通用输出模式。每种工作模式中又可以设置数据宽度,同
ppi接口是一种可以配置成8~16 位数据宽度的多功能并行同步准双向接口,包括三条同步信号线和一个连接到外部时钟的时钟线,通过修改相应的寄存器设置ppi接口各种工作模式。 ppi与高速ad硬件接口 如图3 所示,以cpld或fpga实现控制时序,为高速ad和ppi_1 提供数据时钟,根据探测器输出的行同步时钟和场同步时钟,经过一定变换,提供给ppi接口,通过dma,ppi接口根据三个时钟信号将ad输出的8~16位数据写入sdram。本接口支持8~16 位并行输出的高速ad(例如ad9240),数据时钟最高66 mhz。 ppi与视频输出单元硬件接口 如图4 所示,通过dma,ppi_2 读取sdram内的视频数据,根据数据时钟,以itu-r656 格式,输出到模拟视频编码器(例如adv7171),以pal或ntsc 制式输出到监视器。 ppi接口寄存器设置 ppi接口可以设置为itu-r656 输入模式,itu-r656 输出模式,通用输入模式和通用输出模式。每种工作模式中又可以设置数据宽度,同步时钟工作方式和数据打包/解包等多种工作条件。
件无线电的核心,他要完成全部基带处理功能。 随着无线通信频段的升高,由于受硬件器件的制约,在实现理想软件无线电过程中,有两种演进结构即中频数字化软件无线电结构和基带数字化软件无线电结构。本文详细讨论一种采用中频数字化软件无线电结构的实用短波软件无线电接收机中的数字信号处理技术。1 短波软件无线电接收机的硬件组成 短波软件无线电接收机的硬件组成如图1所示。 图中射频转换模块(rf)包括2个混频器和相应的模拟滤波器,以产生合适的中频宽带信号;模/数转换部分,采用了二中频并行a/d转换方案,所选芯片为ad9240;数字信号处理模块中的数字下变频部分,其完成的功能主要有:下变频、滤除带外噪声、降低采样率等。主要指标有动态范围、抽取滤波器的性能、频率分辨率和输出信号的精度等。所选芯片为harris公司生产的hsp50016; 数字信号处理模块中的数字信号处理部分,主要完成信息解调、控制射频前端和接收面板cpu的控制信号等任务。我们要求该部分的微处理器芯片速度快、精度高及具有较多便捷的信息传输通路和通信端口。所选芯片为ti公司生产的tms320c31。信号接收过程为:天线接收到的高频信号(15 khz~30
、灵活、精确和可靠性高等优点,作为数据采集系统中的主处理器,可以满足实时性的要求。基于以上考虑,北京合众达公司开发了采用tms320c6416和fpga的高速高精度双通道数据采集系统,每个通道的采样率为3msps,最高可达10msps,采样精度为14b。系统主要包括以下几部分:高速a/d转换、fifo数据缓存和edma数据传输,系统结构框图如图1所示。 ad9243及转换控制 设计中采用的模数转换器芯片是ad9243。ad9243是adi公司生产的14位、3msps高性能模数转换器。ad9240与ad9243完全兼容,因此系统的最高采样率可兼容到10msps。 模数转换器ad9243的时序控制与传统的a/d有所不同,完全依靠时钟控制采样、转换和数据输出,在第一个时钟的上升沿开始采样转换,第四个时钟上升沿到来时,数据将出现在d1~d14端口上。本文采用系统自通电时起,a/d和时钟电路始终处于工作状态,对数据不停进行转换,以减少误码率,提高采样精度。 fifo的实现及控制 设计中采用fpga来实现双通道数据的缓存和数据传输的逻辑控制。spartan3e是一款高性能低价格