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        MWC采樣系統(tǒng)乘法器硬件電路設(shè)計(jì)

        2018-08-09 09:08:28李志騰
        科學(xué)與財(cái)富 2018年18期
        關(guān)鍵詞:奎斯特乘法器電路設(shè)計(jì)

        李志騰

        基于調(diào)制寬帶轉(zhuǎn)換器(MWC)的亞奈奎斯特采樣理論是近年來(lái)提出的一種新的稀疏寬帶信號(hào)采樣理論。該理論結(jié)合壓縮感知與傅里葉分析思想,首先利用MWC完成多路低速采樣,然后根據(jù)相應(yīng)的重構(gòu)算法由低速率的采樣值重構(gòu)原始信號(hào)。MWC采樣方法相對(duì)于其他方法的優(yōu)點(diǎn)在于可對(duì)稀疏寬帶模擬信號(hào)進(jìn)行遠(yuǎn)低于奈奎斯特率的采樣,并可在未知頻帶位置的情況下實(shí)現(xiàn)精確重構(gòu)。

        為了驗(yàn)證亞奈奎斯特采樣理論的可行性,本課題的設(shè)計(jì)目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)4通道,輸入信號(hào)總體帶寬為20MHz,采樣率fs=800KHz ,子頻帶帶寬B=200KHz的亞奈奎斯特采樣系統(tǒng)。經(jīng)計(jì)算M取201。低通濾波器為了保有余量,截止頻率取400KHz。具體如表1所示:

        整個(gè)硬件系統(tǒng)可以分為以下幾個(gè)部分,第一部分為乘法器,濾波器組成的模擬電路模塊,第二部分為AD轉(zhuǎn)換模塊,第三部分為FPGA模塊,另外還有USB模塊和電源模塊,本章主要對(duì)乘法器模塊系統(tǒng)進(jìn)行討論。

        模擬電路模塊完成的功能有乘法模塊,即信號(hào)與隨機(jī)序列相乘,完成信號(hào)頻譜搬移的過(guò)程。

        系統(tǒng)框圖如圖1所示,原始信號(hào)需要通過(guò)四路乘法器,并對(duì)混頻后的信號(hào)進(jìn)行濾波。

        本系統(tǒng)要有四個(gè)通道,每一路首先要經(jīng)過(guò)一個(gè)乘法器。信號(hào)與偽隨機(jī)序列相乘,完成與偽隨機(jī)信號(hào)的混頻,最終完成的功能是信號(hào)頻譜的搬移。

        常用的乘法芯片有AD835、AD534、AD734。其中AD835的噪聲比AD534和AD734要小的多。本設(shè)計(jì)中的設(shè)計(jì)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)20MHz帶寬的稀疏多帶信號(hào)亞奈奎斯特采樣,而AD835在小信號(hào)的帶寬為250MHz,大信號(hào)有所下降,為了留有余量,本設(shè)計(jì)采用AD835來(lái)實(shí)現(xiàn)隨機(jī)調(diào)制。而且AD835是正負(fù)5V供電,可實(shí)現(xiàn)單端或差分輸入,輸出直接為電壓信號(hào),使用方便。AD835功能框圖如圖2所示:

        為了保證電路設(shè)計(jì)的正確性,首先對(duì)器件的電氣參數(shù)做一下介紹。在輸入端,參

        數(shù)如表2所示:

        AD835輸入端差分電壓范圍為-1V~+1V。另外,AD835的輸出阻抗比較低,帶負(fù)載能力較強(qiáng),且輸出電壓擺幅在-2.5V~+2.5V之間。討論完了AD835的性能之后,接下來(lái)討論其基本功能。上述公式中給出了AD835的轉(zhuǎn)移函數(shù),系統(tǒng)所要實(shí)現(xiàn)的功能僅僅是相乘,即:

        四路中的一路乘法器電路實(shí)現(xiàn)如圖3所示。x(t)為原始信號(hào),sj1為偽隨機(jī)信號(hào),H1為輸出。其他三路連接方式與圖3相同。

        此電路圖中, ,K=0.75,U=1。即將原始信號(hào)與偽隨機(jī)信號(hào)混頻并將混頻后信號(hào)電壓擴(kuò)大了4倍。

        參考文獻(xiàn):

        [1]王建英,尹忠科.信號(hào)與圖像的稀疏分解及初步應(yīng)用.成都西南交通大學(xué)出版社,2006.236-243

        [2]李樹(shù)濤,魏丹.壓縮傳感綜述.自動(dòng)化學(xué)報(bào)[J]。2009(35).1369-1375

        [3]M. Mishali, Y. C. Eldar, and J. A. Tropp, “Ef?cient sampling of sparse wideband analog signals,” Proc. IEEEI, 25th Conv., pp. 290-294, Dec.2008.

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