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号data相匹配的时钟,是由fpga送入总线中的,而clkl60k是与数字基带信号datal60k相匹配的时钟,是由信号生成器通过总线送入fpga中的。数据包的拆分主要由1片spartan3 fpga(xc3s200)来实现。 3.2 信号生成模块 信号生成模块采取fpga和高速d/a相结合的方法,在fpga内部产生高速采样数据。采样数据送人高速d/a中还原出信号。在该系统中,fpga芯片选用xilinx公司virtex-4系列的xc4vlxl00,而高速d/a选用ad公司的ad9736。如图1所示,信号生成模块包括2块信号生成电路板,每块电路板上有2块fpga和4块高速d/a,每块fpga与2个d/a相连,即1个fpga内部需要同时产生2路信号采样数据,整个系统能产生8路信号。 fpga的工作时钟是射频模块生成的时钟在高速d/a内完成二分频后送给fpga的。由于每块fpga与2个d/a相连,因此它也有2个时钟输入。为了保持时钟与数据的同源特性,在fpga内部电路设计中采取了并行设计的方法,即送给高速d/a的高速采样数据与其匹配的时钟完全是由其送入的时钟来产生的,而与另一
要求元件数量最少,而且要把工程时间和预算控制在较低水平;e、具有很好的特点,输出足够强大,可以用于许多不同的消费音频应用,也可能用作超声波驱动器;f、我喜欢傻瓜型放大器,因为这样的产品耐用,甚至到了用得最狠的用户手中也能经受住考验;g、这些放大器甚至可以用作某些应用中的伺服驱动器,以减少元件数量,而且确保信号毛刺问题不会导致系统故障。 五、采样速度高达1.2 gsps、分辨率为14位的d/a转换器 编辑推荐:模拟器件公司推出了业内第一款采样速率为1.2gsps的14位d/a转换器ad9736。该产品为数据率设定了新的基准,突破了1000msps的速度大关,同时动态性能仍然非常出色。由于信号处理对于速度的要求提高,复杂性上升,电子工程师要求数据转换器能够以更高的频率合成高质量的信号。ad9736在速度与性能方面实现了飞跃。lvds数字接口技术与adi的高速数据转换器相结合,得到了极高的数据率。除了速度,ad9736的功耗在目前的14位dac中是最低的,使之适合于需要低功耗d/a转换器来处理高频率和宽合成带宽信号的应用。 读者评论摘要:a、由于突破了1g的采样速度,具有14位的
振和一个高速模拟开关进行乒乓切换,外围电路较复杂,且灵活性较差。本文根据软件无线电的设计思想,将基带调制,数字上变频,以及跳频控制用数字化的形式在fpga内部实现,只需通过改变fpga内部数控振荡器的输出频率就可以实现高速宽带跳频。这样避免了模拟本振的高速跳变,提高了跳频速率,简化了系统硬件结构,同时还增强了系统的灵活性。 本方案采用ep3c16f4 84c6作为跳频发射机的中频信号处理器,其处理能力最高可达几十吉乘累加运算,并且具有最高可达840mbps的高速lvds接口。da转换器采用ad9736,具有14bit精度,1.2gsps转换速率。该高速宽带跳频发射机具有高度灵活性,其中跳频图案,跳频数,跳时,以及发送消息等参数由dsp实时生成。并对fpga进行配置。系统整体结构如图 1所示: 图 1 系统结构框图 2 fpga设计与实现 2.1 存储器设计 fpga内部存储器用于与dsp进行数据交换。存储器分为:发送消息存储区,发送频率控制字存储区,跳时寄存器,跳频数寄存器。地址分配如表1所示: 表1 fpga内部存储器分配表格 2.2 msk调制
d/a芯片,用于信号采集与回波信号的播放。回波模拟单元由多块信号处理板组成,单板的逻辑框图如图3所示,fpga采用2片xilinx公司的xc6vlx240t。芯片采用40 nm技术,密度高、功耗小,片上具有丰富的逻辑和i/o资源,并集成了大量的信号处理单元(dsp48e),能够满足复杂的回波模拟运算及对外接口的需求。两片fpga通过自定义互联接口实现高速数据通信,用于传输中间结果。adc采用adc08d1500,最高采样率可达1.5 ghz,可以满足中频宽带信号的采样要求。dac采用adi公司的ad9736,最高时钟频率为1.2 ghz,具有良好的输出信号性能。 2 fpga模拟软件设计与实现 雷达回波信号是目标回波、杂波、干扰以及噪声等叠加后的结果。不同的雷达体制,对目标、杂波、噪声及干扰的建模方法有所不同。对于雷达导引头,可以仅考虑单点目标,只需模拟目标的速度、加速度、距离和功率等信息即可。对于复杂的高分辨雷达系统,则要求模拟器能够更为细致地模拟目标回波信号,如动目标、一维距离像及面目标等。 图4给出了目标回波模拟软件的功能框图。该软件可以模拟点目标以及扩展目标的回波信号