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全數(shù)字跟蹤接收機的設(shè)計與實現(xiàn)

2013-01-16 09:20:52施勝浦
電子設(shè)計工程 2013年9期
關(guān)鍵詞:電平接收機增益

施勝浦

(中科院對地觀測與數(shù)字地球科學(xué)中心 北京 101512)

隨著軟件無線電技術(shù)和全數(shù)字接收機技術(shù)的迅速發(fā)展[1],以及現(xiàn)場可編程門陣列FPGA規(guī)模的不斷壯大,用FPGA實現(xiàn)中頻數(shù)字跟蹤接收機已經(jīng)成為必然的趨勢。本文設(shè)計的中頻跟蹤接收機中包括了A/D變換,數(shù)字正交混頻以及數(shù)字濾波等模塊。主要的功能模塊分為中頻接收模塊和誤差信號提取模塊。

經(jīng)過測試,系統(tǒng)能夠完成單脈沖跟蹤體質(zhì)天線的自動跟蹤任務(wù),實現(xiàn)了對中頻調(diào)幅信號的采樣,下變頻,解調(diào)等功能。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,體積小,成本低,有良好的通用性。

1 總體設(shè)計

自動跟蹤接收系統(tǒng)是遙感衛(wèi)星地球站的一個組成部分,它接收來自天線的衛(wèi)星數(shù)據(jù)信號(和信號)和角度誤差信號(差信號)經(jīng)變頻,濾波,放大,檢波,解調(diào)后向伺服系統(tǒng)提供所需要的角度誤差信號,控制天線的方位軸,俯仰軸和方位軸向角度誤差小的方向轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)對目標(biāo)的跟蹤。

其中中頻接收本分完成差信號的幅度檢波輸出視頻信號和信號強度的提取,誤差信號提取模塊完成角度誤差信號的解調(diào),斜率補償、相位補償和時分信號的輸出。

2 數(shù)字中頻接收機設(shè)計

數(shù)字中頻接收機包括中頻采樣、A/D變換、數(shù)字AGC、數(shù)字下變頻、AM檢波等。原理框圖如圖1所示。

圖1 數(shù)字中頻跟蹤接收機原理圖Fig.1 Digital IF track receiver diagram

中頻信號經(jīng)過一個大動態(tài)壓控放大器、中頻低噪聲限幅放大器和一個抗混疊帶通濾波器進入A/D采樣,采樣后的數(shù)據(jù)進入FPGA計算,輸出AGC信號和基帶信號進入下一級。數(shù)據(jù)在FPGA中完成數(shù)字下變,CIC抽取濾波,F(xiàn)IR低通濾波,AM檢波,數(shù)字AGC等計算。

2.1 中頻采樣和A/D變換

本文提到的中頻數(shù)字跟蹤接收機是70 MHz中頻信號輸入,信號帶寬為12 MHz。輸入信號經(jīng)抗混疊濾波器后,進行A/D采樣。采用欠采樣的方法來求的適合的采樣率[2]。根據(jù)通帶采樣定理,采樣率必須滿足一下條件:

其中,fs是采樣頻率,fh、fl分別是信號的上、下限頻率,BW=fh-fl是信號帶寬,m為正整數(shù),可去的值分別為:2~6。

可見,最低采樣率可以取到25.3~25.6之間,但是采樣率太低會給濾波器的設(shè)計帶來難度。最后根據(jù)Heisenberg不定性原理來估計采樣率與分辨率的關(guān)系,以及采樣率與分辨率對信噪比,ADC動態(tài)范圍的影響,計算最佳采樣率 (正交采樣)[3]選擇采樣頻率fsopt=56 MHz,分辨率為16位。

2.2 數(shù)字下變頻的實現(xiàn)

用56 MHz的采樣頻率對70 MHz的信號進行采樣,帶通采樣相當(dāng)于將信號以56 MHz的間隔進行頻譜搬移,所以采樣后的信號,只需要下變頻14 MHz就可以得到基帶信號。采樣后的調(diào)幅信號與數(shù)字本振頻率為14 MHz的正余弦信號進行數(shù)字混頻,產(chǎn)生同相和正交兩路基帶信號。同相分量中含有基帶分量和二次諧波分量,只要通過低通濾波器就可以得到基帶分量。正交分量中只包含二次諧波分量,通過低通濾波器可已完全濾除。為了節(jié)約系統(tǒng)資源,所以設(shè)計NCO只需要產(chǎn)生同相分量。選擇固定系數(shù)法來產(chǎn)生正弦信號和余弦信號,避免由于相位截短帶來的誤差。正交本振詳細(xì)取值如下:

cos(0)=1; cos(0.5π)=0; cos(π)=-1; cos(1.5π)=0;

sin(0)=0; sin(0.5π)=1; sin(π)=0; sin(1.5π)=-1。

本振信號的幅度值只有{0,1,-1},用Verilog編程實現(xiàn)直接與ADC輸出相乘實現(xiàn)混頻,這種方法實現(xiàn)數(shù)字本振信號精度非常高。

數(shù)字下變頻部分設(shè)計的運算都集中在數(shù)字濾波部分,為減少運算首先對I、Q信號進行CIC抽取。CIC濾波器是一種基于零極點相抵消的FIR濾波器[4]。本文設(shè)計是一個5級級聯(lián)32倍抽取CIC濾波器,包括5級積分器,10倍抽取器和5級梳狀濾波器。它們分別用累加器、序列變換和減法器用Verilog編程實現(xiàn)。

最后通過一個32階的FIR低通濾波器:通帶截止頻率為0.6 MHz,阻帶起始頻率為1.2 MHz。用 MATLAB的Smuilink的數(shù)字信號處理工具計算濾波器系數(shù)[6]。比較抽取前后的濾波器以及資源占用情況。很明顯抽取后的FIR低通濾波器要優(yōu)于抽取前的,如果要在高采樣率下達(dá)到抽取后的效果,就需要濾波器有個高的階數(shù),從而占用更多的資源。

圖2 不同采樣率下相同階數(shù)FIR濾波器對比圖Fig.2 Different sampling rates of the same order of FIR filter comparison diagram

2.3 包絡(luò)檢波

2.4 數(shù)字AGC設(shè)計

為保證中頻接收機中ADC的動態(tài)范圍和精度,要求AGC的動態(tài)范圍大,即從可變增益放大器的輸出中提取幅度并反饋控制其增益,使輸出信號電平基本保持恒定且不溢出??煽卦鲆娣秶蜁r間常數(shù)是AGC的兩個重要指標(biāo)。由于低軌衛(wèi)星的發(fā)展和天線的單脈沖跟蹤體質(zhì)要求跟蹤接收機的動態(tài)范圍要在70 dB以上,模擬AGC很難達(dá)到如此高的要求。本文中要求跟蹤接收機采用兩級AGC,動態(tài)范圍在100 dB以上[7],時間常數(shù)在100 ms一下可調(diào)。設(shè)計如圖3所示。

圖3 數(shù)字AGC框圖Fig.3 Digital AGC Block diagram

圖3是一種數(shù)字AGC的方框圖,它采用了模擬和數(shù)字增益兩級A GC控制。接收到的中頻信號經(jīng)電壓控制的可控放大器放大進入A/D采樣,采樣后輸入數(shù)字信號處理器,經(jīng)過AGC1系統(tǒng)產(chǎn)生中頻放大器控制電壓,AGC1的作用是使輸入信號的峰-峰值限制在ADC的最大允許電壓之內(nèi),防止輸入采樣的ADC溢出。數(shù)字放大器的增益由軟件AGC2控制,使輸出的信號電平恒定。

設(shè)AGC1的閾值電壓設(shè)為E,信號輸入值設(shè)為x(n)·|x(n)|>E 時,放大倍數(shù) Gn偏大,需減小放大倍數(shù),當(dāng)|x(n)|<E時,放大倍數(shù) Gn偏小,需增大放大倍數(shù)。 如果|x(n)|>E時,則Gn增益在上升時間內(nèi)應(yīng)該下降,即降低增益應(yīng):ΔG=20(log|x(n)|-logE)dB 因此每一個樣點增益應(yīng)下降 20 (log|x (n)|-logE)/N,其中N與AGC的時間常數(shù)有關(guān),N=上升時間(或釋放時間)×抽樣頻率。假設(shè)AGC1的總增益控制量為a,單位為dB, 電壓變化范圍為 b 則有單位為V,則AGC1電壓在每一個樣點應(yīng)增加,將(2)式整理,令變量,這是與AGC的時間常數(shù)。AGC2的算法與AGC1相似。下圖給出了AGC2的算法實現(xiàn)框圖如圖4所示。

圖4 數(shù)字AGC原理圖Fig.4 Digital AGC diagram

門限判決模塊的作用是限制加減計數(shù)器控制信號的波動,防止環(huán)路振蕩。其內(nèi)部設(shè)有2個門限,2個門限之間的范圍即為AGC輸出信號的波動范圍。為了防止AGC發(fā)生振蕩,該范圍應(yīng)該在滿足解調(diào)要求的動態(tài)范圍條件下足夠?qū)?,而不?個恒定不變的電平值。該模塊首先對來自包絡(luò)檢波模塊的信號進行截位處理,以便與16位門限進行比較,判決過程與外部AGC相似。根據(jù)指標(biāo)要求,數(shù)字AGC控制范圍為30 dB,系統(tǒng)調(diào)整步進量為0.1 dB,所以查找表地址設(shè)計為64位即可滿足要求。環(huán)路增益步進量控制信號是濾波器輸出信號電平的非線性函數(shù)。假設(shè)估計的輸入信號電平過低或過高,計數(shù)器的步進量按標(biāo)度給出,以降低AGC的增益調(diào)整時間,在這個時間內(nèi)使信號調(diào)整到門限判決模塊的兩門限之間。步進量設(shè)置為非線性,是為了防止當(dāng)信號接近最佳工作點時發(fā)生環(huán)路振蕩。當(dāng)信號電平接近最佳電平范圍時,增益調(diào)整的步進量減小,以確保整個環(huán)路的穩(wěn)定性。

加減計數(shù)器模塊的作用是根據(jù)輸入信號與最佳的接收信號之間的差值,對輸入信號進行反向補償。

3 誤差信號提取模塊設(shè)計

誤差信號提模塊接收跟蹤接收機的AGC信號,和視頻信號。首先將視頻信號解調(diào)成方位、俯仰誤差信號,將誤差電壓補償后,再將AGC和角度誤差信號進行編碼送給伺服系統(tǒng)。此外誤差信號提模塊還向饋源輸送一個時分開關(guān)信號。具體框圖如圖5所示。

圖5 自動跟蹤模塊原理圖Fig.5 Autotrack module diagram

時分解調(diào)部分是利用時分信號將視頻信號解調(diào)出方位誤差電壓和俯仰誤差電壓。兩路誤差信號再進行相位補償,也就是抵消和差信號相位差或和差饋源中心波束不重合導(dǎo)致的相位誤差。最后在進行進行斜率調(diào)整,也就是靈敏度調(diào)整。系統(tǒng)將兩個補償值存在寄存器中,以便跟蹤不同頻率目標(biāo)時調(diào)用。

4 硬件設(shè)計

本設(shè)計包括數(shù)字中頻模塊、自動跟蹤模塊、電源保護、接口電路等。其中VGA采用AD8362,中頻低噪聲放大器采用AD6630、抗混疊濾波器采用.mini-circuits公司的LC型無源帶通濾波器,帶寬為12 MHz。ADC采用MAX15988、FPGA采用Xilinx公司的Spartan II并采用Verilog語言在ISE 13.0環(huán)境下編程。整個系統(tǒng)采用地址總線和數(shù)據(jù)總線相連,配有高低位的EEPROM、NVRAM和SRAM。電源保護電路采用MAX695。系統(tǒng)的自動跟蹤部分增加了模擬中頻接收機接口,分別用ADC12062和MAX186將模擬視頻信號和模擬AGC信號直接接入自動跟蹤模塊。輸出接口采用DB9接口RS-232和RS-422輸出。本文中的設(shè)計已經(jīng)成功的運用在地面站的跟蹤系統(tǒng)中,并且性能穩(wěn)定。下圖為輸出到伺服系統(tǒng)的編碼信號。

圖6 輸出伺服編碼Fig.6 Output servo code

5 結(jié) 論

基于軟件無線電的全數(shù)字跟蹤接收機設(shè)計采用FPGA為主要器件,實現(xiàn)了系統(tǒng)要求的功能,滿足了系統(tǒng)指標(biāo)。數(shù)字信號不存在溫漂、增益變化和直流電壓偏置,很少需要校準(zhǔn)。較模擬跟蹤接收機動態(tài)范圍大,精度高,誤差小,而且結(jié)構(gòu)簡單、體積小。采用FPGA設(shè)計較集成IC靈活性高,成本低。該跟蹤接收機適應(yīng)性強,控制方便,用途非常廣泛。

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