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传输和存储问题,为信号的实时处理提供了方便。 数据采集系统的硬件结构在某通用雷达信号处理机中,我们需要对雷达输入信号的i和q两个通道的信号进行中频采样,采样精度为12位,最高采样频率为20mhz,数据采集卡采集到的数据要通过pci总线实时的传输给数字信号处理板。每路数字信号字长采用16位,两路合并为32位数据,通过pci总线进行传输。根据以上要求,采用图1的设计方案。系统设计以pci总线控制器为基础,通过主控写方式将采集到的i、q两路数据实时传送给数字信号处理板。系统的主要功能模块有:adc(ad9042)、pci总线控制器(pci9054)、fifo缓冲器(idt72v3660)、系统逻辑控制芯片cpld(epm7128)等。其中adc采用美国adi公司生产的一种高速度、高性能、低功耗的12位ad9042。它片内带有跟踪/保持放大器和基准电源,只需单+5v电源即能工作,并能以最高41mhz的速率提供与cmos兼容的逻辑数据输出。而pci9054是plx公司的一种功能强大、使用灵活的pci/cpci系统总线的桥接芯片。它支持32位数据、33mhz速率的pci总线,符合v2.1和v2.2版的pci
直接序列扩频通信系统以其良好的抗干扰能力和保密性而在军事通信领域备受青睐。但由于处理增益受到传输带宽和系统复杂度的限制,仅靠扩频增益已不足以对干扰进行抑制。本文所讨论的多窄带干扰自适应数字陷波器,采用频域lms算法实现对直接序列扩频信号中强窄带干扰的自适应抑制,并取得了良好的效果。 系统硬件结构及软件实现 该系统主要包括三个部分:中频处理部分,系统逻辑控制部分以及dsp基带处理部分。其硬件连接如图1所示。 系统中的“input”向带通滤波器saw851547输入中频模拟信号,经滤波后送入ad9042中,“encode”给ad9042提供40.096msps的采样时钟。ad9042采样后的结果通过并行的数据线输出给数字下变频器ad6620。ad6620的时钟由ad9042提供。 中频处理部分 该部分的主要功能模块有:抗混叠滤波器saw851547、adc (ad9042)、数字下变频芯片(ad6620)等。其中ad9042在单一的+5v电源下工作,可以对双极性模拟信号进行数字化处理;其具有模数转换所需的全部功能,且片内含有跟踪保持电路和参考电压。为了获得最大可能的动态范围,还需要选择能驱
)。样速度高达每秒40mhz,最一种高速度、高性能、低功耗的12位双通道模/数转换器。采用±5.0v电源供电,其输入信号既可以是双极性也可以是单极性。片内带有跟踪/保护放大器(t/h)、基准电源和输出缓冲器。芯片内的2个通道完全独立,均有各自的译码和模拟输入,每个通道均用激光修正增益和偏移匹配,可保证2通道间串扰优于80db。该电路无疑是小体积、高速、高集成度嵌入式处理系统的理想选择。1 ad10242内核介绍ad10242中的每一个通道内均集成了3个单片器件ad9632、op279、ad9042以及多个电阻器和去耦电容器。ad10242的内部结构如图1所示。其核心器件是ad9042,输入信号通过一个精度电阻分压器可在±0.5v、±1.0v、±2.0v中进行选择,采用电阻分压方式可保护给内部放大器ad9632提供0.4v输入电压。ad9632是提供给模/数转换器ad9042的直流耦合水平相移电路。该放大器配置为不可翻转模式,交流信号通过修正可为adc提供一个不变的输入,其中心是ad9042的内部参考电压。ad10242可用于雷达信号处理、通信接收机、filr
模块,编写地址驱动后powerpc程序执行时可直接进行调用,相比dsp专用处理器仅调用乘法器和移位寄存器的方法可以节省上百个指令周期,大大提高了实时信号处理的能力,具有在高端领域广阔的应用前景。 比特流序列处理完成后,可将数据传入主机磁盘阵列经行储存,powerpc通过pci桥控制本系统和主机的数据传输,以满足未来数据回放和可视化界面要求。 1.2 adc模数转换 软件无线电要求adc,dac尽可能的靠近天线,这需要很高的adc的采样率,采样精度,动态范围等特征[11~13]。ad9042是一款高性能高速adc芯片,采用的是两级子区式转换结构,这种设计既保证了所需的转换精度和转换速度,又降低了功耗,同时也减小了芯片尺寸,ad9042系统原理如图2所示[10]。ad9042可以保证的最小采样率可达41mhz, 12bit精度,80db无寄生动态范围。 1.3 dds直接频率合成 由于数字信号处理的处理速度有限,往往难以对a/d采样得到的高速率数字信号直接进行各种类别的实时处理。为了解决这一矛盾,需要采用数字下变频技术,将采样得到的高速率信号变成低速率基带信号,以
sp-bf535与sdram的接口如图2所示。 异步存储器接口选用了双端口ram作为图像数据从fpca到dsp之间的传输,通过对dma控制寄存器的设定,图像数据以dma方式向dsp传输。选用f1ash作为程序存储器。bf535与flash的接口如图3所示,系统上电后程序从hash以dma方式自举到内部程序ram中,应用程序在内部程序ram全速运行。1.4 模/数转换部分 高速a/d变换对采集到的信号数字化后,将模拟图像信号转换为数字图像信号,存入图像存储器中。a/d变换器采用ad9042,其最高采样频率可达40mhz。精度为12位,输入信号范围为±2v。1.5 通信接口部分 bf535的uart是与pc机的标准异步串口兼容的全双工外设,它有两个相互独立的uart,uart在串行和并行格式之问转换数据,通信接口部分由一个rs422和一个rs232串口组成。中心控制器通过串口发送指控指令,实时数字图像处理系统对目标处理数据进行修正和规范化处理,并迭出符台规定格式的处理数据。1.6 fpga在系统中的使用 系统采用xilinx公司的spartanⅱ系列的fpga芯片,并且
41MSPS最大采样率; 80dB无寄生动态范围;595mW功耗;单电源5V;片上T/H参考;二进制补码输出格式;CMOS兼容输出电平
全球最大和最复杂的科学仪器来研究物质的基本成分 -- 基本粒子。物理学家通过对这些粒子碰撞的情况进行研究来了解自然规律。lhc 位于瑞士日内瓦远郊地下100米的隧道中,周长27公里。 在 lhc 内部,两个被称为"强子"的亚原子粒子束(质子或者铅离子)将在回旋加速器内以相反方向运行,运行中不断增加能量。物理学家将通过 lhc 使两个亚原子粒子束以极高的能量发生正面碰撞。来自全球的物理学家团队将采用特殊探测器对碰撞中产生的粒子进行分析。 cern 选择在其探测器中使用 adi 公司的 ad9042 高速、低功耗12位 adc。数据转换器是将诸如光、声音、温度、运动和压力等真实世界现象转换成各种电子设备中的电子信号的关键元器件。adi 公司是全球领先的数据转换器公司,在全球范围内拥有45%的市场份额。
仪器来研究物质的基本成分 -- 基本粒子。物理学家通过对这些粒子碰撞的情况进行研究来了解自然规律。lhc 位于瑞士日内瓦远郊地下100米的隧道中,周长27公里。 在 lhc 内部,两个被称 为"强子"的亚原子粒子束(质子或者铅离子)将在回旋加速器内以相反方向运行,运行中不断增加能量。物理学家将通过 lhc 使两个亚原子粒子束以极高的能量发生正面碰撞。来自全球的物理学家团队将采用特殊探测器对碰撞中产生的粒子进行分析。 cern 选择在其探测器中使用 adi 公司的 ad9042 高速、低功耗12位 adc。数据转换器是将诸如光、声音、温度、运动和压力等真实世界现象转换成各种电子设备中的电子信号的关键元器件。