基于FPGA的无线同播频率校准装置的设计
时间:03-11
来源:互联网
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3 实验结果
3.1 软件仿真
利用Libero 8.0开发环境集成的Modelsim软件对电压控制模块设计进行仿真。模拟写入DAC8552的A、B通道数据为1010 1111 OO10 1011,十进制为44843,折算为电压值是2.258V。仿真时序图如图7所示,满足DAC8552接口的时序要求。
3.2 板上调试
将程序烧入FPGA运行,并通过频率计实际测量,测量结果如图8所示。由于频率计的精度只达到1Hz,测量的数据会有所偏差。考虑到校准后的频偏已经接近+0.05ppm(+0.64Hz),证明系统功能已经实现。但系统的效率不够高,需时过长,算法有待改善。
4 结束语
本设计通过FPGA、高精度DAC、压控恒温晶振和GPS信号接收模块,成功实现了同播系统发射设备的频率校准。除了同播系统,本设计还可应用于卫星信号同步、跳频通信的相关领域,发展空间十分广阔。
参考文献
1. 褚振勇,翁木云.FPGA设计及应用[M].西安:西安电子科技大学出版社,2002.
2. 魏敬法.GPS信号快速捕获的FPGA实现[D].北京:中国科学院研究生院,2005.
3. 吴继华,王诚.Altera FPGA/CPLD设计(高级篇)[M].北京:人民邮电出版社,2005.
4. 薛雅娟.GPS接收机数字基带信号处理算法研究[D].成都:成都理工大学,2007.
作者:梁德立 李榕 华南师范大学 来源:电子技术 2009(12)
3.1 软件仿真
利用Libero 8.0开发环境集成的Modelsim软件对电压控制模块设计进行仿真。模拟写入DAC8552的A、B通道数据为1010 1111 OO10 1011,十进制为44843,折算为电压值是2.258V。仿真时序图如图7所示,满足DAC8552接口的时序要求。
3.2 板上调试
将程序烧入FPGA运行,并通过频率计实际测量,测量结果如图8所示。由于频率计的精度只达到1Hz,测量的数据会有所偏差。考虑到校准后的频偏已经接近+0.05ppm(+0.64Hz),证明系统功能已经实现。但系统的效率不够高,需时过长,算法有待改善。
4 结束语
本设计通过FPGA、高精度DAC、压控恒温晶振和GPS信号接收模块,成功实现了同播系统发射设备的频率校准。除了同播系统,本设计还可应用于卫星信号同步、跳频通信的相关领域,发展空间十分广阔。
参考文献
1. 褚振勇,翁木云.FPGA设计及应用[M].西安:西安电子科技大学出版社,2002.
2. 魏敬法.GPS信号快速捕获的FPGA实现[D].北京:中国科学院研究生院,2005.
3. 吴继华,王诚.Altera FPGA/CPLD设计(高级篇)[M].北京:人民邮电出版社,2005.
4. 薛雅娟.GPS接收机数字基带信号处理算法研究[D].成都:成都理工大学,2007.
作者:梁德立 李榕 华南师范大学 来源:电子技术 2009(12)
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