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多相結(jié)構(gòu)采樣率變換器的FPGA實(shí)現(xiàn)

FPGA設(shè)計(jì)論壇 ? 來(lái)源:未知 ? 2023-08-08 18:05 ? 次閱讀
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FPGA(Field-Programmable Gate Array),即現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列,它是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展的產(chǎn)物。它是作為專用集成電路ASIC)領(lǐng)域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門(mén)電路數(shù)有限的缺點(diǎn)。FPGA的結(jié)構(gòu)靈活,其邏輯單元、可編程內(nèi)部連線和I/O單元都可以由用戶編程,可以實(shí)現(xiàn)任何邏輯功能,滿足各種設(shè)計(jì)需求。其速度快,功耗低,通用性強(qiáng),特別適用于復(fù)雜系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。使用FPGA還可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)配置、在線系統(tǒng)重構(gòu)(可以在系統(tǒng)運(yùn)行的不同時(shí)刻,按需要改變電路的功能,使系統(tǒng)具備多種空間相關(guān)或時(shí)間相關(guān)的任務(wù))及硬件軟化、軟件硬化等功能。

1 有理數(shù)采樣率變換器的原理

從概念上講,采樣率變換器可以通過(guò)數(shù)/模轉(zhuǎn)換,再對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行給定頻率的模/數(shù)轉(zhuǎn)換得到。在實(shí)際的系統(tǒng)中,通過(guò)在數(shù)字域利用抽取和內(nèi)插運(yùn)算實(shí)現(xiàn)是一種更為合理和有效的手段。

抽取是降低采樣率的方法。在時(shí)域上,D倍(D為抽取因子)抽取就是從原始序列中每隔D-1個(gè)樣點(diǎn)取出一個(gè)構(gòu)成新的數(shù)字序列。在頻域上,這一運(yùn)算可以看成是頻譜的壓縮, 即原來(lái)以Ω sat1為周期的頻譜變?yōu)橐驭?sat2為周期的頻譜。為避免可能引起的混迭失真,抽取前應(yīng)使原信號(hào)通過(guò)一個(gè)低通濾波器。其抽取的示意圖及實(shí)現(xiàn)框圖如圖1所示。

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內(nèi)插是提高采樣率的方法。實(shí)際的內(nèi)插系統(tǒng)由兩部分構(gòu)成:(1)零值插值器。設(shè)插值因子為I, I倍零值內(nèi)插就是在原始序列任意兩個(gè)樣本間加入I-1個(gè)零值樣本。在頻域上,頻譜進(jìn)行了擴(kuò)張,即原來(lái)以Ω sat1為周期的頻譜變?yōu)橐驭?sat2為周期的頻譜。從Ω c到Ω sat2-Ω c的頻帶被稱為鏡像頻譜。(2)低通濾波器。信號(hào)經(jīng)過(guò)此濾波器后,鏡像頻譜被濾去,從而得到采樣率提高的信號(hào)序列。內(nèi)插圖示及實(shí)現(xiàn)框圖如圖2所示。

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利用抽取系統(tǒng)和內(nèi)插系統(tǒng)的級(jí)連,就可以得到有理數(shù)采樣率轉(zhuǎn)換器的基本方案。一般地,對(duì)于 I/D 倍數(shù)的有理數(shù)采樣變換,通過(guò)先內(nèi)插后抽取的方法,可以得到如圖3所示的實(shí)現(xiàn)框圖。圖3(a)中的第二部分和第三部分是兩個(gè)低通濾波器的級(jí)連,因而總的濾波效果等效為通帶邊緣較低的低通濾波器,合并后得到框圖3(b)。

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然而,對(duì)于上述三個(gè)系統(tǒng),利用原始框圖直接實(shí)現(xiàn)并不是一個(gè)很好的方案。如從圖3可以看出,該系統(tǒng)主要的運(yùn)算量在濾波器的實(shí)現(xiàn)部分,圖3(b)中濾波器的采樣率為 F3=I,F1=DF2, 濾波運(yùn)算是在采樣率的部分實(shí)現(xiàn)的,這是不經(jīng)濟(jì)的。換一種說(shuō)法,比如對(duì)后兩級(jí)的系統(tǒng),經(jīng)濾波后的序列每D個(gè)樣本中僅有一個(gè)是實(shí)際需要的,而D-1樣本的運(yùn)算被丟棄了。

2 FIR濾波器的多相分解與多采樣率系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)變換

FIR(Finite Impulse Response)濾波器:有限長(zhǎng)單位沖激響應(yīng)濾波器,是數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)中基本的元件,它可以在保證任意幅頻特性的同時(shí)具有嚴(yán)格的線性相頻特性,同時(shí)其單位抽樣響應(yīng)是有限長(zhǎng)的,因而濾波器是穩(wěn)定的系統(tǒng)。因此,F(xiàn)IR濾波器在通信、圖像處理、模式識(shí)別等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。數(shù)字集成電路FIR濾波器是使用單片通用數(shù)字濾波器集成電路,這種電路使用簡(jiǎn)單,但是由于字長(zhǎng)和階數(shù)的規(guī)格較少,不易完全滿足實(shí)際需要。雖然可采用多片擴(kuò)展來(lái)滿足要求,但會(huì)增加體積和功耗,因而在實(shí)際應(yīng)用中受到限制。

利用FIR濾波器的多相分解[1~2]及多采樣率系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的變換[1],可以得到降低了運(yùn)算代價(jià)的采樣率變換器的多相結(jié)構(gòu)。

FIR濾波器的多相分解是指將數(shù)字濾波器H(z)可分解為若干個(gè)不同的組。設(shè)H(z)的轉(zhuǎn)移函數(shù)為:

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式中,N為濾波器長(zhǎng)度,設(shè)N為D的整數(shù)倍, 即N/D=Q, Q為整數(shù),可將沖激響應(yīng)h(n)分成D個(gè)組,且有:

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對(duì)于多采樣率網(wǎng)絡(luò),存在下面幾個(gè)等效變換:

T1: 抽取與乘常數(shù)可以換位。

T2: 零值插值和乘常數(shù)可以換位。

T3:兩個(gè)信號(hào)先分別抽取然后相加,以及先相加然后抽取等效。

T4:抽樣率相同的兩個(gè)信號(hào)先分別零值內(nèi)插(內(nèi)插因子相等)然后相加,以及先相加然后零值內(nèi)插等效。

T5:如果I和D 互質(zhì),則抽取與內(nèi)插可以交換。

此外,Nobel關(guān)系式[3]給出了抽取/內(nèi)插與濾波器級(jí)連時(shí)如圖4所示的等效變換。

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Nobel 關(guān)系式的意義在于:在抽取與濾波級(jí)連時(shí),首先進(jìn)行抽取運(yùn)算,可以把濾波器的長(zhǎng)度降低一個(gè)D因子;內(nèi)插與濾波級(jí)連時(shí),首先進(jìn)行濾波運(yùn)算,可以使濾波器的的長(zhǎng)度降低一個(gè)I因子。

3 采樣率變換器的多相表示結(jié)構(gòu)

變換器,是將信源發(fā)出的信息按一定的目的進(jìn)行變換。矩陣式變換器是一種新型的交-交電源變換器。和傳統(tǒng)的變換器相比,它具有如下優(yōu)點(diǎn):不需要中間直流儲(chǔ)能環(huán)節(jié);能夠四象限運(yùn)行;具有優(yōu)良的輸入電流波形和輸出電壓波形;可自由控制的功率因數(shù)。其特點(diǎn)才為人們所關(guān)注和研究。普遍使用的是半控功率器件晶閘管。采用這種器件組成矩陣式變換器,控制難度是很高的。矩陣式變換器的硬件特點(diǎn)是要求。陣式變換器已成為電力電子技術(shù)研究的熱點(diǎn)之一,并有著廣泛的應(yīng)用前景。

通過(guò)對(duì)圖1中的整數(shù)倍速抽取器系統(tǒng)進(jìn)行多相分解(分解式1),然后依次進(jìn)行T3及Nobel變換(抽?。梢缘玫匠槿∠到y(tǒng)的多相結(jié)構(gòu)。此結(jié)構(gòu)中濾波器將在F2=F1/D的采樣率下進(jìn)行,也就是說(shuō),對(duì)于給定的芯片和濾波器結(jié)構(gòu),濾波器能達(dá)到時(shí)鐘頻率相同時(shí),該結(jié)構(gòu)能處理的帶寬是圖1的D倍,或者說(shuō)對(duì)相同采樣率的數(shù)據(jù),該結(jié)構(gòu)對(duì)濾波器時(shí)鐘頻率的要求降低為原來(lái)的1/D,因而是一種高效的實(shí)現(xiàn)方式。

類似地,對(duì)圖2中的整數(shù)內(nèi)插系統(tǒng)進(jìn)行多相分解(分解式2),并依次進(jìn)行T4及Nobel變換(零內(nèi)插),以得到整數(shù)內(nèi)插的多相結(jié)構(gòu),通過(guò)變換,將以F1=F2/I的采樣率進(jìn)行濾波運(yùn)算。

分?jǐn)?shù)倍采樣率轉(zhuǎn)換器的多相結(jié)構(gòu)有多種實(shí)現(xiàn)方案。

(1)如果I與D不互質(zhì),可以利用已經(jīng)得到的多相結(jié)構(gòu),然后與抽取或內(nèi)插級(jí)連實(shí)現(xiàn)。如圖3(b)中可以把前兩部分用圖5的多相結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)或把后兩部分用圖6的多相結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn),具體選擇時(shí)可參考D與I的數(shù)值。

(2)如果I與D互質(zhì),則可以轉(zhuǎn)化為更為高效的多相結(jié)構(gòu)[1,4].圖7即是I、D互質(zhì)時(shí)的一種高效結(jié)構(gòu)。這一結(jié)構(gòu)的推導(dǎo)利用了多相分解的分解式1和分解式2、T1~T5以及兩數(shù)互質(zhì)時(shí)的歐幾里德公式(若I、D互質(zhì),則存在整數(shù)p、q,使得pI+qD=1)。這樣的結(jié)構(gòu)不是的,通過(guò)多采樣率系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)變換,還可以得到其他的結(jié)構(gòu)。在此結(jié)構(gòu)中,濾波器運(yùn)算是在F4的采樣率中進(jìn)行的,且有F4=F1/D=F2/I,與初的形式相比,濾波器的時(shí)鐘頻率相同時(shí),處理帶寬增大為原來(lái)的I×D倍。

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該多相結(jié)構(gòu)中的Rm,n(z4)可以由原始濾波器經(jīng)過(guò)兩次多相分解而求得。特殊地,如果有濾波器的級(jí)數(shù)N=DI,則 Rm,n(z4)=h[(n+1)I-(m+1)T3],為原始濾波器某一項(xiàng)的系數(shù)。

4 FPGA設(shè)計(jì)與驗(yàn)證

由于整數(shù)倍抽取和內(nèi)插的實(shí)現(xiàn)過(guò)程可以包含在分?jǐn)?shù)采樣率變換器的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中,因此下面只討論I、D互質(zhì)的有理數(shù)采樣率變換器的實(shí)現(xiàn)。

根據(jù)圖7的多相結(jié)構(gòu),對(duì)于I、D互質(zhì)的分?jǐn)?shù)抽樣率轉(zhuǎn)化系統(tǒng),可以分解為四個(gè)模塊:

(1)輸入與延時(shí)鏈模塊。這部分的時(shí)鐘周期應(yīng)該為T(mén)1.

(2)R0~RI-1的延時(shí)與抽取模塊。注意:抽取器只是在第0,D,……,N×D個(gè)時(shí)鐘周期讓信號(hào)通過(guò),其他時(shí)鐘周期阻隔信號(hào)。若已知延時(shí)與抽取鏈的功能,則可用一個(gè)如圖8(a)所示的多相選擇開(kāi)關(guān)來(lái)實(shí)現(xiàn),而圖8(b)給出了該電路的一種實(shí)現(xiàn)方案,其中TClk_T4 =DTclk_T1,T4為模塊3的時(shí)鐘周期。

(3)本系統(tǒng)為關(guān)鍵的部分是第三部分。該部分是運(yùn)算的主體部分,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的資源利用率和時(shí)鐘性能有很大的影響。該模塊需要實(shí)現(xiàn)的是I×D個(gè)FIR濾波器。對(duì)于給定的設(shè)計(jì),這些濾波器的系數(shù)是常數(shù),可由如下方法得到:

①根據(jù)低通濾波器的要求,用Matlab的FDAtool計(jì)算出濾波器的系數(shù),并使其階數(shù)N=M×I×D,M為正整數(shù),可根據(jù)濾波器的需要選取。

②利用多相分解公式計(jì)算每個(gè)濾波器的系數(shù)。

③把所得到的數(shù)字進(jìn)行定點(diǎn)化處理(比如系數(shù)同乘以2 048,取整,待計(jì)算出結(jié)果后右移11位)。

對(duì)于常系數(shù)的FIR濾波器,在FPGA實(shí)現(xiàn)時(shí),有多種可以選擇的方式以降低復(fù)雜性。在本設(shè)計(jì)中,采用簡(jiǎn)化的加法器圖[3]來(lái)實(shí)現(xiàn),避免了使用資源代價(jià)較大的通用乘法器,同時(shí)提高了系統(tǒng)的整體性能。表1給出了一個(gè)測(cè)試系統(tǒng)的資源與性能對(duì)比(使用了Altera公司的EP1C3T144C6芯片及Quartus II 5.1版本進(jìn)行綜合)。

(4)第四部分是與第二部分類似的模塊。零內(nèi)插器的特點(diǎn)是某個(gè)時(shí)鐘周期有用信號(hào)通過(guò),其余時(shí)鐘周期通過(guò)零值,因而內(nèi)插與延時(shí)相加模塊也可用一個(gè)多相選擇開(kāi)關(guān)來(lái)實(shí)現(xiàn)。內(nèi)插與延時(shí)相加模塊實(shí)現(xiàn)電路圖如圖10所示。

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圖11給出了一個(gè)D=3、I=4、N為12時(shí)的分?jǐn)?shù)采樣率變換的部分仿真結(jié)果(Modelsim 6.1)。其中,濾波器系數(shù)定點(diǎn)化為12位補(bǔ)碼,輸入、輸出數(shù)據(jù)為12位補(bǔ)碼整數(shù), 測(cè)試輸入序列為20kHz的正弦波波形序列,采樣率為600kHz,輸出為800kHz采樣的正弦波序列。通過(guò)把輸入輸出序列保存并做FFT變換,可以得到兩者的實(shí)際頻率相同的結(jié)論。

利用FIR濾波器的多相分解及多采樣率網(wǎng)絡(luò)變換技術(shù),本文介紹了一種有理數(shù)采樣率變換器的高效多相結(jié)構(gòu),并結(jié)合FPGA芯片的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了實(shí)現(xiàn)與優(yōu)化。文中的一些方法也適用于其他多采速率系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。

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    判斷電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置的采樣率是否滿足要求,核心邏輯是 “需求匹配 + 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo) + 實(shí)測(cè)驗(yàn)證” :先根據(jù)監(jiān)測(cè)目標(biāo)(諧波次數(shù)、暫態(tài)事件類型)計(jì)算最低采樣率,再對(duì)照國(guó)標(biāo) / 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),最后通過(guò)實(shí)際
    的頭像 發(fā)表于 12-11 11:00 ?993次閱讀
    如何判斷電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置的<b class='flag-5'>采樣率</b>是否滿足要求?

    音頻中ADC/DAC/和采樣率關(guān)系

    ? ? ? ? 要理解音頻領(lǐng)域的?ADC、DAC?和?采樣率,需先明確一個(gè)核心前提:現(xiàn)實(shí)世界中的聲音(如人聲、樂(lè)器聲)是模擬信號(hào)(連續(xù)變化的電信號(hào)),而手機(jī)、電腦、播放等數(shù)字設(shè)備只能處理數(shù)字信號(hào)
    的頭像 發(fā)表于 11-17 17:50 ?2615次閱讀

    電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置的采樣率和數(shù)據(jù)推送頻率的關(guān)系是怎樣的?

    電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置的采樣率與數(shù)據(jù)推送頻率是相互獨(dú)立但又緊密關(guān)聯(lián)的兩個(gè)核心參數(shù),其關(guān)系可概括為底層采集與上層輸出的解耦設(shè)計(jì),同時(shí)需通過(guò)硬件能力、協(xié)議機(jī)制和場(chǎng)景需求實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡。以下從技術(shù)原理、實(shí)際
    的頭像 發(fā)表于 11-07 13:46 ?562次閱讀
    電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置的<b class='flag-5'>采樣率</b>和數(shù)據(jù)推送頻率的關(guān)系是怎樣的?

    錄音采樣率深度解析:WT588F02A-16S芯片如何以16Khz實(shí)現(xiàn)卓越音質(zhì)

    在數(shù)字音頻技術(shù)領(lǐng)域,采樣率是決定音質(zhì)的關(guān)鍵因素。廣州唯創(chuàng)電子WT588F02A-16S錄音芯片以16Khz采樣率在音質(zhì)與效率間找到完美平衡點(diǎn)01數(shù)字音頻基礎(chǔ):采樣率與音質(zhì)的科學(xué)關(guān)系1.1采樣率
    的頭像 發(fā)表于 10-21 08:44 ?1231次閱讀
    錄音<b class='flag-5'>采樣率</b>深度解析:WT588F02A-16S芯片如何以16Khz<b class='flag-5'>實(shí)現(xiàn)</b>卓越音質(zhì)

    泰克示波器MDO3000與MDO4000C采樣率對(duì)比分析

    一、引言 1.1 研究背景與意義 在電子測(cè)量領(lǐng)域,示波器采樣率至關(guān)重要,直接影響波形準(zhǔn)確性與完整性。對(duì)比分析泰克MDO3000與MDO4000C的采樣率,能為用戶選擇提供關(guān)鍵參考。 1.2 泰克
    的頭像 發(fā)表于 08-27 17:39 ?1001次閱讀
    泰克示波器MDO3000與MDO4000C<b class='flag-5'>采樣率</b>對(duì)比分析

    采集直流信號(hào)用多大采樣率的ADC芯片

    。例如,海思發(fā)布的AC9160芯片使用SAR ADC架構(gòu),實(shí)現(xiàn)了2Msps采樣率的同時(shí),保持著24bit的超高采樣精度。推薦ADC芯片實(shí)例低采樣率需求:l ADS1115:16位ADC
    發(fā)表于 06-26 09:06

    請(qǐng)問(wèn)AD9779A的1Gsps采樣率是如何實(shí)現(xiàn)的?

    的 1Gsps 采樣率?按照常識(shí),FPGA 應(yīng)該輸出 1G 的數(shù)據(jù)速率,那么 AD9779A 的采樣率就可以達(dá)到 1G。然后我在芯片手冊(cè)中讀到有一個(gè)插值濾波。插值 8x 時(shí),
    發(fā)表于 06-10 06:29

    ADC采樣率與信號(hào)頻率:關(guān)鍵概念與設(shè)計(jì)要點(diǎn)

    在模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用中,采樣率與信號(hào)頻率的關(guān)系是影響系統(tǒng)性能的核心因素。采樣率是指ADC對(duì)模擬輸入進(jìn)行采樣的速度,通常由外部時(shí)鐘或內(nèi)部鎖相環(huán)(PLL)提供。現(xiàn)代高速ADC
    發(fā)表于 05-13 09:53