DAB接收机的样机设计

发布者:幸福时刻最新更新时间:2007-01-05 来源: 今日电子关键字:数字  音频  模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

与现行广播相比,数字音频广播(Digital Audio Broadcasting,简称DAB)这种新的传输系统凭借其诸多优点而引起了国际通信行业的瞩目,并获得了迅速的发展。我国广播电影电视行业标准《30~3000MHz地面数字音频广播系统技术规范》自2006年6月1日起实施。 该标准是DAB标准,适用于移动和固定接收机传送高质量数字音频节目和数据业务。

由于手机电视将为2008北京奥运提供服务,国内多家单位已积极致力于DAB的研制开发。本文将介绍DAB接收机的样机设计。

系统的性能要求

欧洲DAB系统规定了4种模式,本设计采用的是第1种模式,具体参数如表1所示。其中,L表示一帧的符号数,K表示每个符号的子载波个数,TF表示一帧的持续时间,TNULL表示空符号持续时间,Ts表示每个符号的持续时间,Tu表示有效符号的持续时间,Δ表示保护间隔的持续时间。

表1 第1种DAB传输模式的具体参数


采用这一模式的设计要求为:带宽1.536MHz,载波频率174~240MHz,误码率不超过10-4。

方案原理及设计思路

1 方案原理框图

DAB接收机原理框图如图1所示。DAB接收机将从天线接收到的信号经过高频头转为中频模拟信号,放大后进行A/D变换,得到数字信号。其中A/D采样时钟受晶振VCXO的控制,采样时钟偏移由采样时钟同步部分估计得到。A/D转换后的数据一路做AGC检测去控制高频头的输出,另一路经过R/C变换成FFT所需要的两路实虚部数据信号。时间同步部分估计得到一个时域符号的同步头,并粗略地估计由于收发频率不一致而引起的频偏。经过FFT变换后,频率同步单元定出FFT的窗口位置,校正带有频偏的数据。校正后的数据经过信道估计,得到当前实时的信道响应,经过信道均衡处理以消除信道多径衰落的影响,然后再经过解映射软判决译码和解扰,然后将音频信号送入信道解码器解码,接着进行信源解码和音频综合,最后经D/A还原成模拟音频

图1 接收机原理框图


2 方案的设计思路

DAB接收机主要由数字下变频、同步、OFDM解调和Viterbi译码四大部分构成。

数字下变频就是把ADC输出的中频数字信号变为数字基带信号,也就是在数字上实现频谱的下搬移,主要包括希尔伯特变换、频谱下搬移及降采样等。

同步部分按功能包括符号定时同步、载波频率同步和采样时钟频率同步,以FFT为界可以分为时域同步和频域同步两部分。

OFDM解调包括FFT和差分解调等,经FFT和差分解调后的数据再经过频域解交织后进行QPSK解映射及量化,送给后续Viterbi译码器进行软判决译码。

对OFDM解调送来的数据提取快速信息信道(FIC)数据进行解收缩、Viterbi译码、解扰,得到复合结构信息(MCI),再利用MCI对主业务信道(MSC)数据进行译码。

DAB接收机硬件电路设计

1 方案结构框图

根据对DAB接收机组成部分的分析,本次设计采用FPGA+DSP的设计方案,DAB接收机完整的结构框图如图2所示。DAB信号从天线接收后进入高频头部分,选出所需的频率块,然后将选出的高频信号送入混频器,变为中心频率为38.912MHz、带宽为1.536 MHz的中频信号,中频信号滤掉无用的频谱部分后再经频率变换和滤波,变为中心频率为2.048 MHz、带宽为1.536MHz的基带信号。然后进入ADC,采样速率为8.192MHz,转换成数字信号后进入FPGA。FPGA完成并串转换,同步和解调, 以及VCXO所需的控制电路等。处理后的数据进入DSP,DSP外部时钟为24.5MHz,所以DSP可进行4倍频,工作于100MHz。DSP中完成解交织、Viterbi译码、解扰以及音频解码,最后数据被送入DAC,恢复出原始模拟信号,送入喇叭即可收听。

图2 接收机的结构框图


2 器件的选型

器件的选型要求在满足系统需求的情况下力争使成本最低,功耗最小,设计方便且易于调试,所以要全面兼顾芯片的运算速度、价格、硬件资源、运算精度、功耗以及芯片的封装形式、质量标准、供货情况和生命周期等。综合考虑以上几方面因素,本次设计中ADC选用TLV5535,DAC选用AKM4352,FPGA选用EP1S40,DSP选用TMS320VC5510。

TLV5535是一款性能优良的8位ADC,具有35MSPS的采样速率,3.3V单电源供电,典型功耗只有90mW,模拟输入带宽达600MHz,很适合本设计。AKM4352是非常适合便携式音频设备的DAC,带宽20kHz,采样速率8~50kHz,工作电压为1.8~3.6V,通带波动只有±0.06dB,阻带衰减达43dB,性能非常优良。TMS320VC5510是TI公司的一款高性能、低功耗DSP。它具有很高的代码执行效率,其最高指令执行速度可达800MIPS,双MAC结构,可设置的指令高速缓冲存储器容量为24KB,片上RAM共160K×16b,此外还有3组多通道缓冲串行口和可编程的数字锁相环发生器等,I/O电压??? 3.3V,内核电压1.6V。EP1S40是ALTERA公司Stratix系列FPGA,具有非常高的内核性能、存储能力、架构效率,提供了专用的功能用于时钟管理和数字信号处理应用及差分和单端I/O标准,此外还具有片内匹配和远程系统升级能力,功能丰富且功耗较小。EP1S40的片内资源也足以满足本设计所需。

3 主要模块的电路设计

ADC与FPGA相连,并在FPGA内完成并串变换,译码电路也由FPGA来完成。FPGA与ADC间的连接包括数据线和时钟线,ADC的时钟由FPGA来提供,数据线和时钟线均与FPGA的I/O引脚直接相连即可,如图3所示。

图3 ADC与FPGA连接原理图


DSP通过异步串行口与DAC连接,如图4所示,DAC输出的模拟信号经滤波后可直接输出语音信号。

图4 DSP与DAC连接原理图


现今的高速DSP内存不再基于Flash,而是采用存取速度更快的RAM。DSP掉电后其内部RAM中的程序和数据将全部丢失,所以在脱离仿真器的环境中,DSP芯片每次上电后必须自举,将外部存储区的执行代码通过某种方式搬移到内部存储区,并自动执行。常用的自举方式有并行自举、串行自举、主机接口(HPI)自举和I/O自举。HPI自举需要有一个主机进行干预,虽然可以通过这个主机对DSP内部工作情况进行监控,但电路复杂、成本高;串行自举代码加载速度慢;I/O自举仅占用一个端口地址,代码加载速度快,但电路复杂,成本高;并行自举加载速度快,虽然需要占用DSP数据区的部分地址,但无须增加其他接口芯片,电路简单。因此在TI公司的5000系列DSP中得到了广泛应用,本次设计也是采用并行自举。与传统的EEPROM相比,Flash具有支持在线擦写且擦写次数多、速度快、功耗低、容量大和价格低廉等优点。目前在很多Flash芯片采用3.3V单电源供电,与DSP连接时无须采用电平转换芯片,因此电路连接简单。在系统编程时,利用系统本身的DSP直接对外挂的Flash编程,节省了编程器的费用和开发时间,使得DSP执行代码可以在线更新。图5为外部程序数据存储器Flash的电路连接。

图5 外部程序数据存储器Flash的电路连接


FPGA与DSP通过McBSP、GPIO、EMIF和EHPI口相连,接口种类多,便于根据需要灵活使用。FPGA内的程序和数据掉电后也会全部丢失,所以为其配备了专用配置芯片EPC16,上电后自动将程序下载到FPGA中,简单易用。

总结

为了方便调试,本次设计十分灵活,留的系统资源也比较多,不仅可以实现模式1,其他三种模式也可以在此硬件平台上实现。用来存储程序和数据的Flash既可以用FPGA来读写,也可以用DSP来读写。DSP和FPGA分别配了JTAG下载口用于下载程序和检测芯片。DSP还连接RS232,用于发出控制指令以及监控DSP内部情况。FIC解码完成后可进行DAB/DMB的业务选择,依据选择业务的不同进行不同的处理后分别产生声音和图像信号,并分别从喇叭或液晶显示器输出。

关键字:数字  音频  模式 引用地址:DAB接收机的样机设计

上一篇:基于CDMA的无线图像监控终端设计
下一篇:采用LT5560为WiMAX应用提供上变频转换

推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16

智能制造+工业互联网,海克斯康为制造企业数字化转型提速
2019年4月19日的巴黎圣母院大火,引发全球数亿人的惋惜和心痛。当晚,一则微信传遍朋友圈—— “别担心,这一技术成巴黎圣母院复原关键”,讲的是在2015年,人们已经通过激光扫描技术所生成的数十亿数据,将巴黎圣母院的全景和内部结构完整保留下来了,可用于复原大教堂的每一个细节。数字化的重要性不言而喻。 处人类历史上第四次工业革命这场重要机遇的当下,实现智能制造、推动数字化转型已经成为一种全社会的共识,但如何推行智能制造却让企业陷入困惑。企业规模、技术水平、装备、软件系统千差万别;各种新名词、新观点、新技术、新模式层出不穷,如何找到适合企业自身特点的智能制造实现之路? 人人都在谈数字化,然而在制造业实现转型却并不容易……
[物联网]
智能制造+工业互联网,海克斯康为制造企业<font color='red'>数字</font>化转型提速
人工智能驱动经济数字化转型
“从2017年3月开始,中国已经进入人工智能(AI)驱动的经济数字化转型阶段。行业应重点考虑与数字化对接;学界和业界应通力合作,加强相关人才的培养;普通大众也应加强自己的‘数字化素养’。”清华经管学院互联网发展与治理研究中心主任陈煜波教授,近日在该中心与百度公司联合发布《人工智能驱动的中国经济数字化转型——中国人工智能社会认知与应用需求研究报告》(以下简称《报告》)的发布会上这样说。 作为《报告》团队负责人,陈煜波教授指出,此次AI兴起最显著的特点是影响力从专业领域扩散到了大众化领域。各国的AI发展战略也不只强调专业领域的突破和创新,而是更加关注AI给经济和社会发展带来的影响。 那么,AI将对我国哪些行业带来深远影响?我们又该如何
[机器人]
高通发布了骁龙Sound音频技术:小米获全球首发
近日,高通发布了一项名为骁龙Sound的音频技术,该技术将对硬件、软件、无线连接等方面进行优化,提升目前无线音频技术、连接稳定性并降低延迟。 高通表示,骁龙Sound技术支持骁龙888、高通QCC514x、QCC515x等QCC系列蓝牙芯片以及FastConnect 6900无线芯片。 据悉,骁龙Sound技术将现有的aptX音频协议规格提升至24位96kHz,达到与索尼LDAC相同水平。 具有超低延迟、更快的配对与更清晰的蓝牙通话质量。 不仅如此,高通Aqstic技术将手机外放扬声器音量进一步提高,最高输出功率达7.3W,且无破音现象。 同时,Aqstic技术将使得手机支持384kHz32位PCM音频以及DSD,达到了独
[手机便携]
高通发布了骁龙Sound<font color='red'>音频</font>技术:小米获全球首发
电量隔离传感器在数字化技术中的应用
一、概述 电量隔离传感器变送器是针对工程中的电量检测(监测),提高系统的整体抗干扰能力,而研制开发的一种小体积、高性能的电量测试部件(产品)。 电量隔离传感器变送器可以对现场的大电流、高电压、功率、频率、相角、电度等电参量进行隔离测量和变换,也可以对各种微弱信号(如各种桥路信号)进行隔离放大和变换,将其调理后,变换成符合国际通用标准的电压、电流、频率等模拟信号或变换成数字量、开关量状态等信号输出。这些输出信号可以和传统的指针式仪表相接,也与现代的数字式自控仪表、各种AD转换器以及计算机系统直接配接,从而可以形成一个高可靠的工业检测(监测)或控制系统。 由于电量隔离传感器在应用中,用户不需做二次开发工作,高电压
[工业控制]
基于LabVIEW声卡的音频段虚拟信号发生器和双通道数字示波器
  在电子测量领域中,信号发生器和示波器器是最基本和使用最广泛的电子测量设备之一。它们的作用分别是为电子测量提供符合一定技术要求的电信号源和图形化显示电信号参数。然而,作为测试计量的激励源和显示器,它们一方面体积笨重,使用不方便;另一方面,价格昂贵,一般电子爱好者和基层技术工作者不具备使用条件。拥有一台属于自己的性能良好、使用方便、价格便宜的信号发生器和示波器成为许多技术工作者的一大愿望。在此介绍一种使用方便,能满足一般测试任务要求,基于LabVIEW软件和计算机声卡的音频段虚拟信号发生器和双通道数字示波器。      1、系统构成      本装置不需要增加额外投入,只要你的机子上装有声卡(最好是16位或更高,输出信噪比较高的中
[测试测量]
基于LabVIEW声卡的<font color='red'>音频</font>段虚拟信号发生器和双通道<font color='red'>数字</font>示波器
华人运通与BlackBerry达成合作, 打造未来数字生命GT——高合HiPhi Z
华人运通与BlackBerry达成合作, 打造未来数字生命GT——高合HiPhi Z 中国,上海 – 2022年12月8日 – BlackBerry 近日宣布,中国领先的未来智能交通产业的创新型出行科技公司—— 华人运通 ,选择了BlackBerry QNX为华人运通的第二款旗舰车型高合HiPhi Z保驾护航,打造其自动驾驶域控制器与数字座舱域控制器。 基于BlackBerry QNX Neutrino 实时操作系统 (RTOS)和QNX Hypervisor,高合HiPhi Z融合了领先业界的创新技术与时尚舒适度,为消费者提供了无与伦比的新一代级驾驶体验。 在设计方面,高合HiPhi Z兼具了直观的机能和先进的
[工业控制]
华人运通与BlackBerry达成合作, 打造未来<font color='red'>数字</font>生命GT——高合HiPhi Z
用作测试负载的数字可编程电阻器
  图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A又驱动功率 MOSFET Q1 的栅极。被测器件连接到 J1 和 J2。在工作时,来自被测器件的电流在采样电阻 R8A 和 R8B 上形成一个电压。放大器 IC2B 驱动 IC1 的基准输入端,并使反馈路径闭合。当 R8A 和 R8B 上的压降达到 Q2 的 VBE(ON) 时,晶体管 Q2 分流 Q1 的栅极驱动电流,提供过流保护功能。VO 和 IO 分别为输出电压和输出电流,N 代表加到 IC1 的二进制输入的等效十进制值
[测试测量]
用作测试负载的<font color='red'>数字</font>可编程电阻器
基于TDA7052的迷你音频放大器电路图
音频放大器是电子放大器,用于将来自麦克风等输入的微弱音频信号放大为通过扬声器再现的高振幅信号。 这是一个非常简单的爱好项目,适合初学者。这个自制的迷你放大器电路适合磨练你的焊接技巧,并在不太懂电子的朋友面前炫耀。 描述 这是一个简单而简陋的 2 瓦迷你 音频放大器电路, 适用于小型袖珍 收音机 和其他便携式音频设备。该电路基于 Phillips Semiconductors IC TDA 7052。该放大器甚至可以通过 3V 汞纽扣电池运行。这使其成为电池供电设备的理想选择。 IC TDA7052 是一款单声道输出放大器,采用 8 引脚 DI 封装 (DIP)。该器件主要设计用于电池供电的便携式音频电路。 TDA 7052
[嵌入式]
基于TDA7052的迷你<font color='red'>音频</font>放大器电路图
小广播
最新应用文章
更多每日新闻

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved