设计与开发

单片机锁相环 你所不知道的FPGA五大优势

小编 2024-10-09 设计与开发 23 0

你所不知道的FPGA五大优势

● 运行速度快

FPGA内部集成锁相环,可以实现外部时钟倍频,核心频率可达几百兆,而单片机运行速度则低得多。在高速场合,单片机无法代替FPGA。FPGA运算速度快,编程简易,而且有些高端的FPGA芯片内部集成了很多有用的模块,如串行收发模块,如果不用FPGA而是另搭电路,结构将会比较复杂,用FPGA可以简化设计。

● FPGA引脚多,容易实现大规模系统

单片机IO口有限,而FPGA动辄数百个IO引脚,甚至上千个引脚,可以方便地连接外设,比如一个系统有多路AD、DA,单片机要仔细地进行资源分配与总线隔离,而FPGA由于有着丰富的IO资源,可以用不同IO引脚很容易地连接各外设。

● FPGA内部程序并行执行性

单片机程序是串行执行的,执行完一条才能执行下一条,在处理突发事件时只能调用有限的中断资源;而FPGA的不同逻辑可以并行执行,可以同时处理不同任务,这使得FPGA的工作效率更高。

利用硬件并行执行的优势,FPGA打破了顺序执行的模式,在每个时钟周期内完成更多的处理任务,超越了数字信号处理器(DSP)的运算能力。

● FPGA包含大量软核,可以方便地进行二次开发

FPGA甚至包含单片机和DSP软核,并且其IO数仅受FPGA自身IO限制,所以FPGA又是单片机和DSP的超集,也就是说,单片机和DSP能实现的功能,FPGA一般都能实现。

● FPGA设计灵活

FPGA最大的特点就是灵活,它能够实现你想实现的任何数字电路,可以定制各种电路。减少受制于专用芯片的束缚,真正为自己的产品量身定做,在设计的过程中可以灵活地更改设计。而且FPGA强大的逻辑资源和寄存器资源可以让用户轻松地发挥设计理念,其并行执行、硬件实现的方式可以满足设计中大量的高速电子线路设计需求。FPGA拥有比DSP更快的速度,可以实现非常复杂的高速逻辑,有着比ASIC(专用芯片)更短的设计周期和灵活性,免去昂贵的开版费用,而且可以随时裁减,增加用户想要的功能,达到规避设计风险、回避芯片厂商的限制的目的。

另外,知识产权的概念不断涌现,仿制别人抄袭,FPGA能够防止别人抄袭,让设计的智慧得到充分保护,并让公司的利益在较长时间内得到保证。随着FPGA芯片供应商和第三方公司的重视,现在有现成的IP核,这进一步缩短了设计周期,减小了开发成本。现在很多免费的软IP核和硬IP核的出现更是压缩了成本。

锁相环设计知多少

锁相环简介

锁相环 (phase locked loop)是一种利用相位同步产生的电压,去调谐压控振荡器以产生目标频率的负反馈控制系统。

锁相环在现代通讯技术中有广泛应用,如:解调技术、调制技术、稳频技术、微波技术、自动调谐跟踪、锁相式频率合成技术、数字式锁相解调、数字式位同步器。锁相环路具有以下工作特性:

1. 锁定特性 :环路具有频率锁定的特性,对输入的固定频率锁定后,两信号的频差为零,只有一个很小的稳态剩余差

2. 载波跟踪特性 :环路能跟踪输入信号频率载波的变化,即输入信号暂时消失,输出信号也能保持对输入信号的锁定。

3. 调制跟踪特性 :环路可以跟踪输入信号变化,如宽带调频信号的瞬时频率等。

锁相环结构

锁相环路是一个闭环的相位控制系统,基本结构如下图所示。该负反馈系统是由鉴相器(PD)、环路滤波器(LF)和电压控制振荡器(VCO)三个基本部件组成。这三部分就实现了利用相位同步产生的电压,去调谐压控振荡器以产生目标频率。

锁相环基本原理框图

鉴相器

鉴相器是一个相位比较装置,用来检测输入信号的相位和反馈信号的相位之间的相位差,并输出一个对应两信号相差的误差电压Ud(t),完成相位差到电压的变换。

根据不同用途,鉴相器的要求主要有:鉴相特性形状;鉴相特性斜率和鉴相灵敏度;最高工作频率;对输入信号的泄漏;鉴相器的门限;鉴相能力。

鉴相器的具体电路很多,利用集成电路技术,单片集成鉴相器主要有:

1.相乘鉴相器:包括双平衡差分模拟相乘器和电流比率模拟相乘器等

2.门鉴相器:包括或门、异或门、与非门、或非门和异或门,D触发器、RS触发器等

3.数字式鉴相器:包括触发器型鉴相器和电压型、电流型数字式鉴相器等

现在的鉴相器均有鉴相鉴频功能,其鉴相鉴频功能如下所示:

鉴相鉴频特性

下面介绍一个常用的门鉴相器电路

典型的鉴频鉴相电路

如上图所示,蓝线相连部分是鉴相器一,是一个鉴频鉴相器,它由9个TTL与非门组成,2,3门和5,6门分别构成两个R-S触发器,上下两部分电路完全对称。8,9门输出宽度正比于两鉴相信号差和频差的开关信号。

黑线相连部分是鉴相器二,由两个TTL与非门10,11和一个反相器组成,在环路中通常用于正交锁定或作为锁定指示器。

环路滤波器

环路滤波器具有低通特性,即起到低通滤波器的作用。常用的环路滤波器有RC积分滤波器、无源比例积分滤波器和有源比例积分滤波器:

RC滤波器

无源比例积分滤波器

有源比例积分滤波器

实际应用中,环路滤波器多为有源低通滤波器,如下图所示:

基本环路滤波器

为了增加对噪声和干扰的滤波作用,有时要在环路中增加辅助滤波器。环路中辅助滤波器都是低通型,可以增强对纹波的基波电压的滤除作用,如下图所示有源滤波附加低通滤波的电路:

有源附加一节低通滤波器其一

有源附加一节低通滤波器其二

有源附加两节低通滤波器

电容C的容量选择与R1和R2的阻值范围相关,R1和R2的阻值又与鉴相器输出阻抗、理想放大器输入和输出阻抗有关,一般R1和R2范围为1k~1M欧姆,电容C的范围在几千到几万皮法范围内选择。根据频率需求确定环路参数。

压控振荡器

压控振荡器是一个电压-频率变换的装置,振荡频率随输入电压U(t)线性变化。主要有以下一些指标:

1.控制灵敏度:指单位电压引起的频率变化量;

2.线性度:指输入控制电压与输出振荡频率的控制特性偏离直线的程度;

3.线性范围:指电压-频率控制保持线性的控制电压范围;

4.最大频偏:指最大控制电压作用下的最大频偏量;

5.最大工作频率;

6.频率稳定度:指振荡频率随各种因素(环境温度、电源电压等)变化的情况,包含短期稳定性和长期稳定度;

7.频谱纯度:包括相位噪声与各种杂散;

8.调制带宽:指控制电压频率的上限。

目前大量使用的集成压控振荡器主要有:晶体压控振荡器(VCXO);LC压控振荡器(LCVCO);压控多谐振荡器(VCM)。

其中,晶体振荡器频率稳定度最高,但是频率控制范围小,控制特性的线性最差,控制灵敏度也最低。压控多谐振荡器尽管频率稳定度最差,且只能产生方波,但可控范围最大、线性度最好,控制灵敏度最高。LC压控振荡器的性能介于二者之间。

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