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动态数字倍增采样系统、方法、设备及可读介质技术方案

技术编号:40626322 阅读:5 留言:0更新日期:2024-03-13 21:13
本申请提供了一种动态数字倍增采样系统、方法、设备及介质,系统包括多路buffer模块,所述多路buffer模块由多个buffer器件串联组成,与动态时钟选择模块和数字采样模块连接;时钟信号在通过每个所述buffer器件的过程中产生相应的延迟时间,所述多路buffer模块根据所述延迟时间,控制每个所述buffer器件向数字采样模块提供对应的采样时钟信号;动态时钟选择模块,所述动态时钟选择模块获取采样频率需求,根据所述采样频率需求控制调节所述时钟信号的输入频率和所述buffer器件的采样数量;数字采样模块,所述数字采样模块根据所述采样时钟信号对数据进行多路数据采样,并对每一路采样得到的信号进行拟合处理,得到完整的采样数据。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及信号通信,尤其涉及一种动态数字倍增采样系统、方法、设备及可读介质


技术介绍

1、随着现代无线通信技术的快速发展,数据传输速度和通信质量的要求越来越高。为了满足这些要求,无线通信系统经常需要进行高速、高精度的数据采样。传统的数字采样技术通常基于固定频率的时钟进行,这样的技术很难满足动态变化的通信环境和应用场景的需求。

2、在传统的数字采样系统中,当采样频率发生变化时,系统通常需要更换不同的时钟源或进行复杂的硬件调整。这不仅增加了系统的复杂性,而且增加了成本和功耗。此外,固定的采样频率也可能导致混叠误差,这是因为在固定的采样频率下,高频信号和低频信号可能会混叠在一起,导致数据的失真。除此之外,随着无线通信技术的进步,对射频功率的控制和校准也变得越来越重要。传统的射频功率控制方法通常是基于固定参数和经验值,这样的方法很难适应不同的通信环境和温度变化。


技术实现思路

1、本申请的一个目的是提供一种动态数字倍增采样系统、方法、设备及可读介质,至少用以使得该系统可以解决无法进行动态数字采样的技术问题。

2、为实现上述目的,本申请的一些实施例提供了一种动态数字倍增采样系统,所述系统包括多路buffer模块,所述多路buffer模块由多个buffer器件串联组成,与动态时钟选择模块和数字采样模块连接;时钟信号在通过每个所述buffer器件的过程中产生相应的延迟时间,所述多路buffer模块根据所述延迟时间,控制每个所述buffer器件向数字采样模块提供对应的采样时钟信号;动态时钟选择模块,所述动态时钟选择模块获取采样频率需求,根据所述采样频率需求控制调节所述时钟信号的输入频率和所述buffer器件的采样数量;数字采样模块,所述数字采样模块根据所述采样时钟信号对数据进行多路数据采样,并对每一路采样得到的信号进行拟合处理,得到完整的采样数据。

3、进一步地,所述系统还包括:时钟校准单元,所述时钟校准单元与所述多路buffer模块连接,用于对所述采样时钟信号进行时钟校准;温度补偿单元,所述温度补偿单元与所述多路buffer模块连接,用于对所述采样时钟信号进行温度补偿。

4、进一步地,所述进行时钟校准包括:所述时钟校准单元获取参考采样数据,通过计数器对每一路buffer器件发出的采样时钟信号按位数进行计数,当根据所述采样时钟信号采样的数据满足所述参考采样数据时,将计数器对应的位数置为1,否则置为0,得到计数器数据;根据所述计数器数据,取所述计数器数据最高位为1所对应的采样时钟信号作为参考时钟;根据所述参考时钟对数据采样过程中的采样时钟信号进行时钟校准。

5、进一步地,所述进行温度补偿包括:所述温度补偿单元按照不同的温度进行时钟校准,得到温度补偿数据;根据所述温度补偿数据对数据采样过程中的延迟采样时钟进行温度补偿。

6、进一步地,所述动态时钟选择模块在数据采样过程中,实时获取数据采样频率;根据所述数据采样频率和所述采样频率需求,对所述数据采样频率进行升采样调整或降采样调整。

7、进一步地,所述系统还包括:所述数字采样模块根据所述采样时钟信号,通过流水线技术,进行时钟上升沿和/或下降沿的多路数据采样。

8、进一步地,所述buffer器件可采用三极管、mos管、逻辑门ic、cpld器件或fpga器件。

9、本申请的一些实施例还提供了一种动态数字倍增采样方法,应用于如上所述的系统,所述方法包括:将时钟信号输入到多路buffer模块,在通过每个buffer器件的过程中产生相应的延迟时间,根据所述延迟时间,控制每个所述buffer器件向数字采样模块提供对应的采样时钟信号;获取采样频率需求,根据所述采样频率需求控制调节所述时钟信号的输入频率和所述buffer器件的采样数量;根据所述采样时钟信号对数据进行多路数据采样,并对每一路采样得到的信号进行拟合处理,得到完整的采样数据。

10、本申请的一些实施例还提供了一种动态数字倍增采样设备,所述设备包括:一个或多个处理器;以及存储有计算机程序指令的存储器,所述计算机程序指令在被执行时使所述处理器执行如上所述的方法。

11、本申请的一些实施例还提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令可被处理器执行以实现所述的动态数字倍增采样方法。

12、相较于现有技术,本申请实施例提供的方案中,动态数字倍增采样系统能够基于低频系统时钟实现高频的动态倍增数字采样,有效地减少混叠误差,同时对射频功率进行实时校准和温度补偿,从而提高无线通信的数据采样准确性,降低成本,并增强无线通信终端产品的连接信号。

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【技术保护点】

1.一种动态数字倍增采样系统,其特征在于,所述系统包括:

2.根据权利要求1所述系统,其特征在于,所述系统还包括:

3.根据权利要求2所述系统,其特征在于,所述进行时钟校准包括:

4.根据权利要求3所述系统,其特征在于,所述进行温度补偿包括:

5.根据权利要求1-4任意一项所述系统,其特征在于,所述动态时钟选择模块在数据采样过程中,实时获取数据采样频率;根据所述数据采样频率和所述采样频率需求,对所述数据采样频率进行升采样调整或降采样调整。

6.根据权利要求5所述系统,其特征在于,所述系统还包括:

7.根据权利要求1-4任意一项所述系统,其特征在于,所述buffer器件可采用三极管、MOS管、逻辑门IC、CPLD器件或FPGA器件。

8.一种动态数字倍增采样方法,其特征在于,应用于权利要求1-7中任意一项所述的系统,所述方法包括:

9.一种动态数字倍增采样设备,其特征在于,所述设备包括:

10.一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令可被处理器执行以实现如权利要求8所述的方法。

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【技术特征摘要】

1.一种动态数字倍增采样系统,其特征在于,所述系统包括:

2.根据权利要求1所述系统,其特征在于,所述系统还包括:

3.根据权利要求2所述系统,其特征在于,所述进行时钟校准包括:

4.根据权利要求3所述系统,其特征在于,所述进行温度补偿包括:

5.根据权利要求1-4任意一项所述系统,其特征在于,所述动态时钟选择模块在数据采样过程中,实时获取数据采样频率;根据所述数据采样频率和所述采样频率需求,对所述数据采样频率进行升采样调整或降采样调整。

6.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴继新袁泉
申请(专利权)人:上海剑桥科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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