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基于虛擬無線電技術的多媒體收音接口卡設計
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基于虛擬無線電技術的多媒體收音接口卡設計
 更新時間:2008-8-18 11:07:09  點擊數(shù):28
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摘要:介紹了一種基于虛擬無線電技術的多媒體收音接口卡設計方法,可以接收調幅和調頻信號,試驗調試表明,接收效果良好。

    關鍵詞:軟件無線電 虛擬無線電 多媒體收音接口卡

    軟件無線電是一種基于寬帶A/D器件、高速DSP芯片,以軟件為核心的嶄新的體系結構。其基本思想就是將寬帶A/D盡可能地靠近射頻天線以便將接收到的模擬信號盡可能早地數(shù)字化,盡量通過軟件來實現(xiàn)電臺的各種功能。主要特點有:靈活性、適應性、開放性。

    虛擬無線電與軟件無線電的主要區(qū)別就是利用通用微機代替高速DSP芯片,完成各種功能,其靈活性、通用性和開放性比軟件無線電有過之而無不及。相信隨著通用微機運算速度的不斷提高,虛擬無線電技術必將得到更加廣泛的應用。

1 多媒體收音接口卡設計思想

    我們根據虛擬無線電的基本原理設計了一個可接收調幅、調頻信號的收音接口卡,利用微機所帶的音箱或耳機等設備可構成一個多媒體收音機。其組成框圖見圖1。

1.1 數(shù)據采集部分

    數(shù)據采集部分主要由數(shù)控放大器和模/數(shù)轉換器AD6640構成,負責完成數(shù)據采集工作。數(shù)控放大器分AM功放通道和FM通道兩路,由微機根據選臺情況選擇通道。其可調增益最大范圍:20~60dB,使信號穩(wěn)定在大約0.8V(因為AD6640輸入峰峰值V=2V),以增加采樣后的有效比特數(shù)。根據微機所送AGC控制字不同,增益大小可不斷調節(jié)控制。AD6640是AD公司生產的新一代模數(shù)轉換器件,分辨率12bit,采樣速率可達65MSPS,在5V供電時功耗僅為710mW。

1.2 數(shù)字下變頻器

    由于受微機運算速度的影響,若將采樣的數(shù)據直接送計算機處理,實時性難以保證。為此我們采用美國Harris公司生產的專用可編程下變頻器HSP50214B對采樣數(shù)據做必要的預處理后再通過PCI總線送微機,其主要完成功能是將IF數(shù)據下變頻成基帶數(shù)據。HSP50214B包括以下功能模塊:輸入單元、電平檢測、載波數(shù)字壓控振蕩器(NCO)、級聯(lián)積分/梳狀濾波器(CIC)、5個可選半帶濾波器(HB)、255階可編程FIR濾波器、自動增益控制(AGC)、重采樣濾波器/插值半帶濾波器、重采樣NCO、坐標變換以及輸出單元。其結構框圖如圖2所示。

    該芯片前端處理速度高達65MSPS,后端處理速度最高達55MSPS,總的抽取因子范圍:4~16384,輸出采樣速度可達12.94MSPS,輸出低通帶寬最寬為982kHz(IF帶寬1.96MHz)。最高支持14bits的字長的數(shù)據并行輸入,輸出形式靈活多樣。即可并行輸出又可串行輸出,可選擇輸出幅度、相位、頻率或正交I、Q兩路數(shù)據等所需信息。另外,HSP50214B還內帶電平檢測器,可為I.F.自動增益控制提供支持。總之,HSP50214B功能非常強大,使用相當靈活,可用于解調AM、FM、FSK和DPSK等多種信號。

1.3 S5933與PCI總線簡介

    PCI總線獨立于處理器,具有很高的數(shù)據傳輸速率;采用高度綜合優(yōu)化的總線結構,保證系統(tǒng)各部件之間的運作可靠,并與現(xiàn)有總線完全兼容。

    AMCC公司生產的S5933是一種功能強、使用靈活的PCI總線控制器專用芯片。該芯片符合PCI局部總線規(guī)范2.1版,可作為PCI總線目標設備(Slave),實現(xiàn)基本的傳送要求。也可作為PCI總線主控設備(Master),訪問其他PCI總線設備。S5933的峰值傳送速率為132MB/s(32位PCI數(shù)據線),完全滿足HSP50214B與微機之間的數(shù)據傳送要求。

1.4 微機和譯碼控制電路

    微機除要完成對HSP50214B的初始化、寬帶功放控制任務外,還要完成選臺控制、語音輸出等功能。為此,需要編制配備必要的設備專用驅動程序,以便完成后臺操作,而不影響其它工作。譯碼控制電路選用美國ALTERA公司的EPM7128SQC-10,完成地址譯碼和其它控制任務。

2 AM信號解調流程

    標準幅度調制是最基本的調制方式之一,多用于無線電廣播系統(tǒng)。已調制信號的時域表達式為:SAM(t)=A[1+KAMf(t)]cos(w0t+θ0),其w0為載波頻率;θ0為載波起始相位;KAM為調制系數(shù)。為了實現(xiàn)滿意的調制和解調,要求基帶信號的幅度最大值滿足如下條件:

    │KAMf(t)│max<1,否則,將會出現(xiàn)過調制,從而出現(xiàn)過調幅失真。AM信號可直接采樣,其解調流程詳見圖3。

3 FM信號的解調流程

    調頻波的解調也叫鑒頻,其目的是從調頻波中不失真地恢復調制信號。我們采用的FM解調流程如圖4所示。

    由于調頻廣播載波頻率太高,必須采用欠采樣技術才能滿足HSP50214B實時處理要求。所謂欠采樣技術就是對于帶通信號(頻率范圍:fL<f<fH)而言,抽樣頻率只要滿足:2fh / K≤fs≤2fL / K-1(K為整數(shù)且2≤K≤fH / fH-fL,fH-fL≤fL)就可保證采樣后的頻譜不產生折疊,從而無失真地恢復出調制信號。這對于減小運算量是很有好處的,但對接收機抗混疊濾波器要求較高。我們設輸入離散數(shù)字信號為:



    其中,Δω表示實際中心頻率偏離理想情況的漂移量大小。

    經坐標變換,取相位量:



    圖4中數(shù)字鑒頻器的數(shù)學模型為:H(z)=1-Z-D,其中D為可編程設定的延遲因子,取值范圍1~8。該鑒頻器的頻率響應動態(tài)范圍是:RANGE鑒頻器=CW±Fsampout/(D+1),其中CW是選取的中心頻率,Fsampout是鑒頻器FIR濾波器的輸出采樣速率。瞬時相位輸入數(shù)字鑒頻器后的輸出為:



    如果合理選擇采樣速率和D取值,使在n-D+1~n范圍內f(i)值相等或變化很小,則上式可進一步簡化為:F(n)=ΔωD+DKFMf(n)

    從上式可知:若Δω不為零,必然會引進干擾。一般頻率漂移是一個慢變化的過程,則Δω是一緩慢變化的低頻信號。只要頻率穩(wěn)定度滿足一定要求(慢變),就可保證Δω落在有用信號頻帶之外,從而可以利用高通濾波去掉該干擾,這樣就解調出了FM信號。
總之,通過試驗樣板調試表明,該虛擬無線電收音接口卡解調AM、FM信號效果良好,外部配備上天線就可以為計算機增加虛擬收音機功能,從而進一步增強了微機的多媒體效果。

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