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一种带宽、中心频点可调的数字滤波器制造技术

技术编号:11345425 阅读:113 留言:0更新日期:2015-04-24 01:30
本实用新型专利技术公开了一种带宽、中心频点可调的数字滤波器,包括时钟分频、带宽通道配置、CIC滤波器组和FIR滤波器;CIC滤波器组由几组CIC滤波器和对应的补偿滤波器、增益校正模块组成,CIC滤波器用于降低输入信号采样率,并通过补偿滤波器和增益校正模块使其通带内平坦并实现输入输出位宽匹配,处理后将数据输入FIR滤波器;通过带宽通道配置模块接收SPI中的选带信息,读取EEPROM中CIC滤波器组的抽取因子和FIR滤波器的系数,完成带宽中心频点调节FIR滤波器;本实用新型专利技术实现5kHz、50kHz、100kHz、200kHz、1MHz、2MHz,带宽、中心频点不同的带通滤波器以完成对不同通道信号的选取。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于无线通信系统中的数字信号处理部分,根据通信系统的要求采用VLSI(超大规模集成电路,Very Large Scale Integration)的设计方法,并提出一种应用于无线宽带射频芯片的带宽、中心频点可调的数字滤波器VLSI结构。
技术介绍
无线通信技术为人们的生活带来了巨大的便利,对社会的发展起到了促进作用。随着无线通信的广泛应用,各类无线通信芯片同样得到了长足发展。同时,无线通信芯片的竞争也日趋激烈,尤其是针对各个行业专网的芯片,由于其应用量大,且涉及行业及国家的信息安全,越来越受到国家重视。所以,行业专网用芯片的设计与生产成为国家高科技领域内的重要研究课题[1]。在各种行业专网的无线接入系统中,射频前端芯片往往是各类通信设备中最重要的芯片,其主要功能是对接收机天线端接收到的微小信号进行放大、变频、滤波、量化等。行业专网所用频点和带宽种类越来越多,且各专网使用的频点、射频带宽和信号带宽不同,其频点主要集中在100MHz~1.2GHz范围内,信号带宽在5kHz~2MHz范围内,标准不统一,导致各行业专网设备所用的射频芯片不同,同时对射频前端芯片的需求难以形成规模效应,且成本高、配套困难。因此,设计带宽、中心频点可调的无线宽带射频芯片,可以满足众多专网的需求,形成规模效益。滤波器是带宽、中心频点可调无线宽带射频芯片中的重要模块,完成对输入信号噪声的消除以及对目标通道信号的选取。滤波器的设计方法分为模拟滤波器和数字滤波器两种,相对于模拟滤波器,数字滤波器从速度、电路规模、功耗、灵活性等方面均优于模拟滤波器,更加适合现代数字通信系统,有利于提高芯片的集成度。由于滤波器是无线宽带射频芯片中的重要模块,所以滤波器性能的好坏,直接决定了射频前端芯片的性能质量,所以对滤波器设计的研究,对提高射频前端芯片质量,以及提升整个通信系统性能有重要的意义[2][3]。目前,国内外对数字滤波器的研究主要集中在以下两个方面。一方面,针对不同的应用背景,设计对应的数字滤波系统,例如应用于软件无线电的数字上下变频系统、应用于图像处理的模糊或者锐化滤波器等等,对于ASIC(专用集成电路,Application Specific Integrated Circuits)实现或FPGA(现场可编程门阵列,Field Programmable Gate Array)实验上均有所涉及[4][5]。另一方面则根据数字滤波器理论,对滤波器中关键部分进行优化,例如针对乘法器或者加法器部分性能和面积的优化,或者使用最优化方法,调整使用窗函数法等方法计算出来的滤波器系数以达到更高性能指标的滤波器。FPGA实现数字滤波器与ASIC的设计方法相比的主要优势在于设计的灵活性可配置性更高,缺点是不利于系统集成,而如今,通信系统以及集成电路制造业的不断发展,对通信系统、通信芯片的集成度要求越来越高,通信芯片不断向SoC(片上系统,System-on-a-Chip)方向发展,这就要求数字滤波器更多的采用ASIC的方法来实现。因此,针对国内外的研究现状以及无线通信系统中射频芯片的要求,设计技术了一种带宽、中心频点可配置的数字带通滤波器的电路结构,对其中的模块进行了设计与仿真验证。参考文献:[1]唐友喜,易新平,邵士海.新一代移动通信系统——IMT-Advanced的特征[J].电子科技大学学报,2008,02:161-167。[2]于海霞.一种基于无线射频芯片研发的高性能AGC放大器设计[D].天津大学,2012[3]张永满,梁利平,管武等;面向LTE-A的高性能低复杂度数字前端滤波器[J],微电子学与计算机,2014,9:008。[4]Wenjing H,Guoyun Z,Waiyun L.Self-Programmable Multipurpose Digital Filter Design Based on FPGA[C]//Internet Technology and Applications(iTAP),2011International Conference on.IEEE,2011:1-5。[5]叶亚东,蔺智挺,范玉红;基于FPGA的FIR数字滤波器设计与仿真[J],电子科技,2014,27(7):67-70。
技术实现思路
针对现有技术,本技术提供一种带宽、中心频点可调的数字滤波器及其设计方法,包括CIC(级联积分梳状,Cascade Integrator Comb)滤波器及补偿滤波器组、带宽中心频点可调FIR滤波器、有无符号数转换、带宽通道配置、分频模块等。可根据不同应用要求,通过配置CIC滤波器的抽取因子,对输入20MHz信号实现不同倍率的降采样率,并通过配置FIR(有限冲激响应,Finite Impulse Response)带通滤波器的系数,实现5kHz、50kHz、100kHz、200kHz、1MHz、2MHz,带宽、中心频点不同的带通滤波器以完成对不同通道信号的选取。应用在无线宽带射频芯片中的数字滤波器系统与电路结构为了解决上述技术问题,本技术提出一种带宽、中心频点可调的数字滤波器,包括时钟分频模块,带宽通道配置模块、CIC滤波器组和FIR滤波器;所述CIC滤波器组的输入端和所述FIR滤波器的输出端均分别连接有无符号数转化模块;所述CIC滤波器组由几组CIC滤波器和相同数量的补偿滤波器以及增益校正模块组成,所述CIC滤波器用于降低输入信号的采样率,并通过所述补偿滤波器和增益校正模块使CIC滤波器组通带内平坦的同时实现输入输出位宽的匹配,然后将处理或的数据输入所述FIR滤波器;所述FIR滤波器将接收到的数据运算处理后实现带宽中心频点可调,并通过有无符号数转化模块输出;所述带宽通道配置模块与所述CIC滤波器组和FIR滤波器连接,所述带宽通道配置模块还连接有SPI和EEPROM;所述带宽通道配置模块通过接收SPI中的选带信息,读取EEPROM中CIC滤波器组的抽取因子以及FIR滤波器的系数,完成对所述CIC滤波器组以及所述FIR滤波器的调节;所述时钟分频模块与所述CIC滤波器组和FIR滤波器相连;所述时钟分频模块产生带宽通道配置模块、CIC滤波器、补偿滤波器、增益校正模块和FIR滤波器需要的时钟。与现有技术相比,本技术的有益效果是:图5给出滤波器在抽取因子为4,通带为100-200kHz时的仿真结果,输入信号是100kHz和400kHz的等幅值正弦波叠加信号,由于400kHz在滤波器的阻带内,衰减为60dB,在...

【技术保护点】
一种带宽、中心频点可调的数字滤波器,包括时钟分频模块,其特征在于,还包括带宽通道配置模块、CIC滤波器组和FIR滤波器;所述CIC滤波器组的输入端和所述FIR滤波器的输出端均分别连接有无符号数转化模块;所述CIC滤波器组由几组CIC滤波器和相同数量的补偿滤波器以及增益校正模块组成,所述CIC滤波器用于降低输入信号的采样率,并通过所述补偿滤波器和增益校正模块使CIC滤波器组通带内平坦的同时实现输入输出位宽的匹配,然后将处理或的数据输入所述FIR滤波器;所述FIR滤波器将接收到的数据运算处理后实现带宽中心频点可调,并通过有无符号数转化模块输出;所述带宽通道配置模块与所述CIC滤波器组和FIR滤波器连接,所述带宽通道配置模块还连接有SPI和EEPROM;所述带宽通道配置模块通过接收SPI中的选带信息,读取EEPROM中CIC滤波器组的抽取因子以及FIR滤波器的系数,完成对所述CIC滤波器组以及所述FIR滤波器的调节;所述时钟分频模块与所述CIC滤波器组和FIR滤波器相连;所述时钟分频模块产生带宽通道配置模块、CIC滤波器、补偿滤波器、增益校正模块和FIR滤波器需要的时钟。

【技术特征摘要】
1.一种带宽、中心频点可调的数字滤波器,包括时钟分频模块,其特征在于,还包括带
宽通道配置模块、CIC滤波器组和FIR滤波器;
所述CIC滤波器组的输入端和所述FIR滤波器的输出端均分别连接有无符号数转化模
块;
所述CIC滤波器组由几组CIC滤波器和相同数量的补偿滤波器以及增益校正模块组成,
所述CIC滤波器用于降低输入信号的采样率,并通过所述补偿滤波器和增益校正模块使CIC
滤波器组通带内平坦的同时实现输入输出位宽的匹配,然后将处理或的数据输入所述FIR
滤波器;
所述FIR滤波器将接收到的数据运算...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵毅强李旭孙晨
申请(专利权)人:天津大学
类型:新型
国别省市:天津;12

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