《電子技術應用》
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基于FPGA的數字下變頻設計與實現

2009-05-25
作者:趙遠鴻,宋學瑞

  摘 要: 介紹了擴頻通信中的數字下變頻,通過查找表的方式進行了混頻和FIR低通濾波的設計及實現,并通過了FPGA仿真驗證。實現的DDC具有結果誤差小、讀存時間短、占用資源少等特點。
  關鍵詞: DDC;查找表;FIR濾波;FPGA

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  在擴頻通信中,數字下變頻(DDC)是一種很重要的技術,它包括數字混頻器、數控振蕩器以及數字濾波器三部分。而傳統的DDC大多采用專用芯片,雖然其外圍電路簡單、功能實現容易控制,但其大部分功能已經固化,存在兼容性較差、產品開發靈活性低、后續升級困難等缺陷。本文利用FPGA運算快速、易于升級等優點,在簡化算法的基礎上,用最短的時間進行混頻濾波得到兩路相交信號。用Verilog語言對整個下變頻進行行為描述建模,并給出相應的仿真綜合結果。
1 正交下變頻方案理論分析
  因為DDC的數據流是采樣信號的速率,DSP處理芯片很難完成高頻實時處理任務,而且FPGA中通常有大容量ROM資源,滿足查找表所需ROM資源,所以更適合用FPGA實現數字正交下變頻。數字正交下變頻是借助數控振蕩器NCO通過查找表的方式產生本地正交載波信號,與輸入信號進行正交混頻,經過低通濾波得到I—Q基帶信號。圖1為其方案框圖。

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  接收機收到的高頻信號表達式為:
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式中,為接收信號的幅值,d(t)為數據信息的波形, c(t)為偽碼波形,fc=891 MHz,fd=18.176 MHz為信號頻偏,n(t)為高斯白噪聲。根據帶通采樣定理,引入單位沖激函數δ(t)構成沖激函數P(t):
???
  輸入信號為x(t),其傅里葉變換為x(ω),則用fS抽樣后得到抽樣信號可表示為:
??? ???

  由傅里葉變換性質得到XS(ω),可表示為:
    

  由式(5)可知,A/D采樣使信號頻譜發生了周期延拓。中心頻率fC=891 MHz(如圖2)經帶通欠采樣后將信號頻譜搬移至fO=18.533 MHz。fO是fC除以fS后的余數。這樣A/D采樣實現了一個下變頻功能。

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  接收信號經A/D采樣后可表示為:
  

  其中,TS為A/D采樣時鐘的周期,A為信號幅度的量化,d(nTS)表示二進制數據信息,c(nTS)表示偽碼序列信息。
  經過A/D后,信號通過一個數字低通濾波器,濾掉噪聲和寄生信號,然后與本地NCO輸出的頻率為18.533 MHz的正交載波相乘,完成數字下變頻,再經過低通濾波,濾除倍頻分量,就可以得到基帶擴頻信號。
  從圖2可以看出,本地NCO產生的同相和正交載波經過正交下變頻和低通濾波之后,不考慮噪聲的影響,輸出信號可以表示為:
  
其中,為本地載波與接收信號的頻差,為NCO的載波頻率,為起始相位差。
2 下變頻實現方案
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3 下變頻器模塊實現
  本文將輸入r正弦信號分為16相,NCO通過clk信號脈沖作為控制信號以查找法的形式找出其對應的正余弦值,與r信號混頻,得到兩路信號i0和q0,再經過低通濾波器,最后得到兩路正交信號i和q,如圖4和圖5所示。從仿真結果可以看出,從第二個clk脈沖開始工作到最后結果輸出,僅僅用了52 ns的時間。

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  本文針對擴頻通信接收的數字下變頻在特定的輸入信號下,通過查找表的方式進行了混頻和低通濾波的設計及實現。仿真結果在軟件Matlab上的建模結果完全一致,表明了設計的正確性。在Xilinx公司的FPGA集成設計軟件ISE7.1環境下選用xc3s5000-4fg900實現了綜合和映射。本文的創新點是:用移位代替濾波器乘法運算,節約了硬件資源;對抽頭系數進行擴大,將結果誤差減小到了1%;根據抽頭系數的對稱性減少了寄存器的使用,節約了讀取存儲的時間。

參考文獻
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