VXI總線專用中頻信號源的設計
發布時間:2007/8/24 0:00:00 訪問次數:572
摘要:介紹了VXI總線C尺寸專用中頻信號源的設計,重點描述了VXI總線接口電路和用DDS實現的幅度可控的 捷變頻信號源電路。該模塊已成功應用于實際的VXI總線雷達自動測試系統中。
關鍵詞:VXI 信號發生器 DDS FPGA
VXI總線系統將計算機技術、測控技術和接口技術等多種高新技術緊密結合起來,具有結構緊湊、數據吞吐能力強、可靠性強等優點,成為自動測試系統的優秀平臺。直接數字合成技術(DDS)提供傳統頻率合成方法難以實現的高分辨率、高頻率轉換速度及相位的連續性,這使得DDS具有廣泛的應用前景。導彈雷達導引頭的研制及生產是一個相當復雜和精密的過程。為實現導引頭自動測試系統,研制了VXI專用信號源模塊。這里采用VXI總線專用接口芯片IT9010與可靈活配置的FPGA器件設計VXI總線接口電路,采用DDS技術直接實現幅度可控的中頻信號電路。
一般的雷達中頻目標回波信號可以簡單描述為:
s(t)=∑An·rect(αt-β)cos(2πfdt+φ) (1)
式中,An是回波起伏包絡,rect(t)是矩形函數,α、β是目標回波參數,fd、φ是回波多普勒頻率及初相。
1 模塊設計
VXI專用信號源,模塊包括VXI接口電路和功能電路兩部分,如圖1所示。VXI總線接口電路接收0槽控制器的信息。目標信息數據通過VXI總線下傳到信號源模塊,通過時序控制電路II控制DDS輸出包含多譜勒信息的中頻信號,通過時序控制電路I控制DAC輸出以控制DDS輸出信號幅度,從而獲得含有目標參數的雷達和信號、方位差以及俯仰差中頻信號三路信號。
VXI總線模塊分為四種器件,寄存器基器件、消息基器件、存儲器基器件和擴展基器件。寄存器基器件實現簡單、成本低,這里采用VXI專用寄存器基器件接口芯片IT9010。它集成了VXI總線寄存器基器件所需的功能,配以簡單輔助電路即可實現VXI總線系統初始化、地址譯碼、中斷控制、時序控制等功能。FPGA采用ALTERA公司EP20K100芯片,其靈活的可重新配置特性為設計人員實現接口電路提供了極大的方便,并配合IT9010完成接口初始化等功能。
直接數字頻率合成技術是一種先進的頻率合成技術,具有簡單、靈活的特點。DDS輸出頻率f0為:f0=(K/2N)fclk
其中,K為頻率控制字,N為DDS相位累加器字長,fclk為DDS時鐘。DDS采用美國AD公司的AD9850。DDS工作時鐘頻率為100MHz?熏頻率分辨率大于0.0233Hz,頻率轉換時間約為270ns。信號發生電路由FPGA構成的時序控制電路I與AD9850電路構成,頻率控制字由數學模型產生,通過VXI接口傳送到DDS,輸出指定頻率的中頻信號。DDS采用串并行工作方式,頻率控制字寫入完畢,在更新控制信號的控制下,輸出新的頻率值信號。如果相位控制位的數據沒有改變,則輸出頻率的相位是連續的,這是DDS的一個突出的優點。
通過改變AD9850配置腳Rset中流過的電流可以直接控制DDS輸出幅度,幅度控制電路由FPGA構成的時序控制電路II、DAC和DDS電路構成。幅度控制量由數學模型產生,其符號表示角誤差信號相位,通過控制DDS相位控制字來確定DDS輸出信號移相+π/2或-π/2;幅度控制量大小與角誤差信號大小成正比,通過VXI接口由DAC電路轉換成模擬信號來控制DDS輸出信號幅度,從而獲得含有目標參數的和、方位差以及俯仰差三路中頻信號。幅度控制電路如圖2所示。
2 測試結果
VXI信號源模塊采用4層電路板設計,采取了隔離、濾波、屏蔽等電磁兼容措施,取得了比較好的指標。用Agilent頻譜儀E44401對模塊產生的中頻標準正弦信號進行測試,相位噪聲優于-100dBc/Hz,輸出信號幅度為-50dBm~10dBm可調,分辨率為1dBm。若外接HP8496B衰減器,輸出信號幅度可以達到-130dBm。輸出頻譜及相位噪聲
將電子技術領域中新的研究成果(如DDS、FPGA和DSP等技術)不斷應用于儀器系統中,必將簡化儀器設計,提高儀器性能,降低儀器造價。VXI總線儀器有著傳統儀器不可比擬的優點,在自動測試等領域中得到了廣泛的應用。本文研制的基于VXI總線的C尺寸專用中頻信號源模塊已成功應用于實際的VXI總線雷達自動測試系統中。&
摘要:介紹了VXI總線C尺寸專用中頻信號源的設計,重點描述了VXI總線接口電路和用DDS實現的幅度可控的 捷變頻信號源電路。該模塊已成功應用于實際的VXI總線雷達自動測試系統中。
關鍵詞:VXI 信號發生器 DDS FPGA
VXI總線系統將計算機技術、測控技術和接口技術等多種高新技術緊密結合起來,具有結構緊湊、數據吞吐能力強、可靠性強等優點,成為自動測試系統的優秀平臺。直接數字合成技術(DDS)提供傳統頻率合成方法難以實現的高分辨率、高頻率轉換速度及相位的連續性,這使得DDS具有廣泛的應用前景。導彈雷達導引頭的研制及生產是一個相當復雜和精密的過程。為實現導引頭自動測試系統,研制了VXI專用信號源模塊。這里采用VXI總線專用接口芯片IT9010與可靈活配置的FPGA器件設計VXI總線接口電路,采用DDS技術直接實現幅度可控的中頻信號電路。
一般的雷達中頻目標回波信號可以簡單描述為:
s(t)=∑An·rect(αt-β)cos(2πfdt+φ) (1)
式中,An是回波起伏包絡,rect(t)是矩形函數,α、β是目標回波參數,fd、φ是回波多普勒頻率及初相。
1 模塊設計
VXI專用信號源,模塊包括VXI接口電路和功能電路兩部分,如圖1所示。VXI總線接口電路接收0槽控制器的信息。目標信息數據通過VXI總線下傳到信號源模塊,通過時序控制電路II控制DDS輸出包含多譜勒信息的中頻信號,通過時序控制電路I控制DAC輸出以控制DDS輸出信號幅度,從而獲得含有目標參數的雷達和信號、方位差以及俯仰差中頻信號三路信號。
VXI總線模塊分為四種器件,寄存器基器件、消息基器件、存儲器基器件和擴展基器件。寄存器基器件實現簡單、成本低,這里采用VXI專用寄存器基器件接口芯片IT9010。它集成了VXI總線寄存器基器件所需的功能,配以簡單輔助電路即可實現VXI總線系統初始化、地址譯碼、中斷控制、時序控制等功能。FPGA采用ALTERA公司EP20K100芯片,其靈活的可重新配置特性為設計人員實現接口電路提供了極大的方便,并配合IT9010完成接口初始化等功能。
直接數字頻率合成技術是一種先進的頻率合成技術,具有簡單、靈活的特點。DDS輸出頻率f0為:f0=(K/2N)fclk
其中,K為頻率控制字,N為DDS相位累加器字長,fclk為DDS時鐘。DDS采用美國AD公司的AD9850。DDS工作時鐘頻率為100MHz?熏頻率分辨率大于0.0233Hz,頻率轉換時間約為270ns。信號發生電路由FPGA構成的時序控制電路I與AD9850電路構成,頻率控制字由數學模型產生,通過VXI接口傳送到DDS,輸出指定頻率的中頻信號。DDS采用串并行工作方式,頻率控制字寫入完畢,在更新控制信號的控制下,輸出新的頻率值信號。如果相位控制位的數據沒有改變,則輸出頻率的相位是連續的,這是DDS的一個突出的優點。
通過改變AD9850配置腳Rset中流過的電流可以直接控制DDS輸出幅度,幅度控制電路由FPGA構成的時序控制電路II、DAC和DDS電路構成。幅度控制量由數學模型產生,其符號表示角誤差信號相位,通過控制DDS相位控制字來確定DDS輸出信號移相+π/2或-π/2;幅度控制量大小與角誤差信號大小成正比,通過VXI接口由DAC電路轉換成模擬信號來控制DDS輸出信號幅度,從而獲得含有目標參數的和、方位差以及俯仰差三路中頻信號。幅度控制電路如圖2所示。
2 測試結果
VXI信號源模塊采用4層電路板設計,采取了隔離、濾波、屏蔽等電磁兼容措施,取得了比較好的指標。用Agilent頻譜儀E44401對模塊產生的中頻標準正弦信號進行測試,相位噪聲優于-100dBc/Hz,輸出信號幅度為-50dBm~10dBm可調,分辨率為1dBm。若外接HP8496B衰減器,輸出信號幅度可以達到-130dBm。輸出頻譜及相位噪聲
將電子技術領域中新的研究成果(如DDS、FPGA和DSP等技術)不斷應用于儀器系統中,必將簡化儀器設計,提高儀器性能,降低儀器造價。VXI總線儀器有著傳統儀器不可比擬的優點,在自動測試等領域中得到了廣泛的應用。本文研制的基于VXI總線的C尺寸專用中頻信號源模塊已成功應用于實際的VXI總線雷達自動測試系統中。&
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