www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當前位置:首頁 > EDA > 電子設計自動化
[導讀]本文通過對CORDIC算法的工作原理進行分析,給出了基于CORDIC算法和FPGA實現(xiàn)數(shù)字頻率校正的實現(xiàn)方案。仿真結果證明,該方法可以實現(xiàn)標準的正弦波和余弦波信號,可以直接作為頻偏校正單元來對數(shù)字頻率信號進行校正。

 O 引言

  在無線電接收機系統(tǒng)中,由于會受到發(fā)射機運動、接收機運動和標準頻率隨時間動態(tài)變化等因素的影響,其接收機接收信號往往會發(fā)生頻率偏移,因而需要進行頻偏校正。在擴頻通信系統(tǒng)中,頻偏校正電路能消除中頻偏移對接收機擴頻碼的捕獲以及數(shù)據解調性能的影響,從而提高接收機的性能。

  頻偏校正電路中通常需要根據給定相位產生余弦信號和正弦信號,其中最重要的實現(xiàn)技術是CORDIC (Coordinate Rotation Digital Computer,坐標旋轉數(shù)字計算機)算法。本文將詳細分析CORDIC算法的原理及其FPGA實現(xiàn)方法。

  1 CORDIC算法的基本原理

  在直角坐標系統(tǒng)中,假設有一向量(x,y),按逆時針方向旋轉φ度得到向量(x1,y1),則兩向量的代數(shù)關系為:

  

 

  在式(1)中,如果讓旋轉的角度φ滿足條件:tanφ=±2-i,則式(1)中的乘法操作就可以轉換為移位操作,從而很容易在FPGA中實現(xiàn)。圖l所示是直角坐標下的向量旋轉示意圖。若需要旋轉的角度為θ,那么就可以通過n次旋轉一系列預定角度αi來完成。

  

 

  

 

  (2)式中,di表示每次旋轉的方向為αi。由于每次旋轉都為預定角度值,所以cosαi為常數(shù),而n次旋轉中每次迭代的處理可表示為:

  

 

  

 

  一般情況下,當旋轉的次數(shù)足夠大時,Ki一般為常數(shù)。由于在實現(xiàn)時,可在最終的計算結果中再乘以這一常數(shù),所以,可以去掉式(3)中的Ki,這樣,迭代方程就僅含移位和加法運算,從而大大的簡化了FPGA的實現(xiàn)復雜性。由于還需要一個方程決定di的符號,引入變量zi表示每次旋轉預定角度的累加值:

  

 

  這樣,CORDIC算法的迭代方程可表示為:

  

 

  其最終結果為:

  

 

  在頻偏校正電路中,通常需要根據給定相位θ產生余弦信號cosθ和正弦信號sinθ。為了產生標準且無放大的正弦和余弦信號,可令輸入向量的y分量(即yo)為0,x分量(即xo)為1/An,這樣,式(6)就可簡化為:

  

 

  可見,經過上述處理就可將輸入相位zo轉換為標準的正弦和余弦信號。

  2 CORDIC算法的FPGA實現(xiàn)

  用FPGA實現(xiàn)CORDIC算法,最常用的方法有迭代算法和基于流水線的算法。CORDIC迭代算法只有一級迭代單元,在系統(tǒng)時鐘的驅動下,可將迭代單元的輸出作為本級的輸入,并通過同一級迭代完成計算。迭代算法的硬件開銷很小,但完成一次CORDIC運算需要多個時鐘周期,其運算速度相對較慢。

  在CORDIC流水線結構算法中,每一級CORDIC迭代運算都使用單獨的運算單元,當流水線填滿之后,每個時鐘周期都馬上會計算出一組結果,所以計算速度很快。

  雖然流水線結構算法的計算速度很快,但其精度會受到流水線級數(shù)的限制。而要提高精度,就必須增加流水線級數(shù),從而增大硬件開銷,因此,流水線級數(shù)的選擇要兼顧速度和精度的要求。

  3 實現(xiàn)方案與仿真結果

  3.1 實現(xiàn)方案

  CORDIC算法的流水線流程圖如圖2所示,該方法采用7級流水線,故可大大提高計算速度。

  

 

  3.2 仿真結果

  基于CORDIC算法的正余弦信號發(fā)生器的仿真結果如圖3所示,由圖3可見,該算法可以實現(xiàn)標準的正弦波和余弦波,并可直接作為頻偏校正單元。

  

 

  4 結束語

  本文通過對CORDIC算法的工作原理進行分析,給出了基于CORDIC算法FPGA實現(xiàn)數(shù)字頻率校正的實現(xiàn)方案。仿真結果證明,該方法可以實現(xiàn)標準的正弦波和余弦波信號,可以直接作為頻偏校正單元來對數(shù)字頻率信號進行校正。

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: 驅動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅動電源的性能直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅動電源設計中至關重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅動性能的關鍵。

關鍵字: 工業(yè)電機 驅動電源

LED 驅動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關鍵字: 驅動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據LED驅動電源的公式,電感內電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關鍵字: LED 設計 驅動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術之一是電機驅動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅動系統(tǒng)中的關鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關鍵字: 電動汽車 新能源 驅動電源

在現(xiàn)代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關鍵字: 發(fā)光二極管 驅動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關鍵字: LED 驅動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術日益普及的今天,LED驅動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關鍵字: LED照明技術 電磁干擾 驅動電源

開關電源具有效率高的特性,而且開關電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅動電源

關鍵字: LED 驅動電源 開關電源

LED驅動電源是把電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動LED發(fā)光的電壓轉換器,通常情況下:LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: LED 隧道燈 驅動電源
關閉
關閉