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文檔簡介
1、隨著微電子器件的高速發(fā)展,超寬帶技術開始應用于民用領域。在短距離通信中,超寬帶通信以低功耗、高速率、高容量、多址接入等優(yōu)點引起人們廣泛的關注。它是一門很有發(fā)展前景的技術。
本課題設計了一個全數(shù)字化超寬帶接收器的ADC電路及數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)。利用一個超高速的AD轉(zhuǎn)換器,對超寬帶窄脈沖信號進行數(shù)字化。采用了ADC與高速FPGA結合的方案,對接收的信號進行存儲。
在對接收系統(tǒng)具體指標進行分析的基礎上,對芯片型號進行選擇和設計。
2、采用的ADC芯片是Atmel公司生產(chǎn)的AT84AD001,通過對其三線串行接口進行設置,使其工作在交錯模式下,達到系統(tǒng)所需的采樣率。采用的FPGA芯片是Altera公司的EP2S60F1020,對FPGA內(nèi)部的專用收發(fā)器進行研究與利用,對FPGA與ADC的接口進行了詳細的分析與設計。本文的研究內(nèi)容主要包括以下幾個方面:
(1)第一章介紹了課題研究的背景及超寬帶技術的發(fā)展狀況。
(2)第二章在分析應用軟件無線電技術優(yōu)勢
3、的基礎上,提出了一種全數(shù)字化超寬帶接收器的設計方案。分析接收器使用的ADC芯片和FPGA芯片的技術指標,并設計了由ADC和FPGA構成的2GHz的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
(3)第三章分析并設計了ADC的工作方式。對ADC的外圍電路進行設計,包括三線串口配置電路、模擬輸入電路、時鐘輸入電路和電源電路。最后指出ADC電路在PCB設計中存在的問題。
(4)第四章在分析交錯模式采樣原理的基礎上,提出了解決通道失配誤差的方法。
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