一种应用于车载系统的GPS接收机射频前端的设计

发布者:静默思考最新更新时间:2012-02-18 来源: 微计算机信息 关键字:车载系统  GPS接收机  射频前端 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1.引言   

GPS(GLOBLE POSITIONING SYSTEM)是一种可以定时和测距的空间交会定点导航系统,它可以向全球用户提供连续、实时、高精度的三维位置、三维速度和实践信息。GPS提供两种服务:标准定位服务(SPS)和精密定位服务(PPS)。

利用GPS技术进行地面机动车辆的导航定位,无论在军用或民用领域,都有着广泛而重要的应用价值。现在各国正处于应用中的自动车辆定位导航(AVLN)系统组成方案具有多样性,但就其系统结构而言主要包括三大部分:车载系统、通信系统、中心控制管理系统。

车载系统应用环境的特殊性对电路性能具有更高的要求,而射频电路的设计是实现高性能的关键。如果射频电路设计不好,接收机的噪限灵敏度和信噪比以及其它技术指标都会大大下降,从而影响所接收信号的效果。

图1所示为自动车辆定位导航(AVLN)系统组成框图,其中GPS接收机前端中射频电路的设计将是本文讨论的重点。

图1:自动车辆定位导航(AVLN)系统组成框图

2.GPS接收机射频前端的设计要求

2.1 GPS接收机的基本组成

大多数接收机有多个通道,每一个通道跟踪来自一颗卫星的发射信号。图2给出了一般性的多通道GPS接收机的方框图。

图2:一般GPS接收机基本结构框图

接收到的RF CDMA卫星信号先用一个无源的带通滤波器滤波,以减小带外射频干扰。常规情况下后面接着是一个预放。然后射频信号下变频到中频(IF)。在典型的现代接收机方案中,用A/D变换器对IF信号采样和数字化。A/D采样速率典型情况下为PRN基码速率的8~12倍。最小采样速率是码的带止带宽的2倍以满足奈魁斯特判据。过采样会降低接收机对于A/D量化噪声敏感度,因而减少在A/D变换器中所需的位数。采样送到数字信号处理器中。DSP中包含N个并行通道,以同时跟踪来自最多达N颗卫星的载频和码。每个通道中包含码和载波跟踪环,以完成码和载波相位测量,以及导航电文数据的解调。

2.2射频干扰对跟踪的影响

因为GPS接收机依赖于外部RF信号,所以它们容易受RF干扰的影响。RF干扰可能会引起导航精度的降低或接收机跟踪的完全丢失。表1概括了各种RF干扰类型。RF干扰可能是无意的或有意的。尤其在车载GPS接收机的设计中,更要考虑到路面状况和车载本身移动性所造成的干扰。[page]

表1:各种RF干扰类型

2.3射频前端设计要求

接收机的RF部分包括从天线到数字处理器之间的所有部件。这一定义明确表示RF前端包括RF放大器、滤波器、下变频器、增益控制和本地信号发生器。RF前端也包括天线及支持RF工作的供电线路等。我们知道,C/A码是以码速率1.023MHz调制在1575.42MHz的扩谱信号。到达天线的卫星信号功率大约为-130dBm,深埋于热噪声电子之下(-114dBm/MHz).因此RF前端必须将该信号放大到某一电平之上,使得该信号可以为数字处理器所利用,假定该电平为0dBm/MHz,则要求前端总增益不低于110dB。

RF电路还必须将载波1575MHz下变频到数字处理器工作频率范围之内即最后一级中频IF。从RF到IF的转换可通过一级或几级下变频实现,IF与转换级数的选择对RF设计是很重要的。目前GPS接收机的设计大都采用二级或多级转换将RF变到IF。这是因为在不同频率点分配增益稳定性较好,并且由于更多的优化滤波可提高接收机抗干扰能力。

上述三部分——放大、下变频和滤波是接收机RF前端设计的主要部分,另外两部分为自动增益控制(AGC)和本地振荡信号发生器。RF硬件最后一部分是产生所要求的本地振荡信号。不管下变频级数多少,每级均要求一个稳定的本地振荡信号源,这可采用温补晶振TCXO参考源及PLL锁相压控振荡器VCO、倍频器、分频器来实现。  

另外,GPS接收机噪声系数是系统性能指标应考虑的又一问题。对于民用接收机前端噪声系数为4~6dB时均可保证系统工作。

3.应用于车载系统的GPS接收机的设计实现

3.1 GPS射频前端的电路构成

GPS接收机的RF部分,通常是将天线接收到的GPS射频信号,经过低噪声放大器(LNA)的滤波和放大,与本机振荡器产生的正弦波信号进行混频,形成中频信号。大部分GPS接收机的本振采用的是精密的石英晶体振荡器为基准的频率综合器。中频信号除了在载波频率上变低以外,RF信号的所有调制的信号信息都转移到中频信号上。在GPS接收机模拟部分与数字部分之间必须有个模数(A/D)变换器,有的直接采样接收机面对的不是中频信号,而是直接对RF信号进行A/D采样。这在低价位的混合模拟(A/D)芯片中,未带来优势,直接采样不但要高速A/D转换器,更重要的是增加了后面数字部分的处理工作量。如下图3为应用于车载的GPS接收机射频前端的电路设计。

 

图3:GPS接收机射频前端

3.2 射频前端技术参数的设定

RF前端包括1400MHzPLL频率合成器、低噪放大器、三级混频器、2比特A/D转换器。前端接收1575.42MHz卫星信号,通过三级变频转换为4.309MHz IF。当前端与相关器配合使用时,后者提供5.714MHz采样时钟,将IF转换为1.405MHz 2比特数字信号以电平输出。第一级、第二级混频均为平衡开集输入输出,要求外部直流偏置及滤波。设计中175.42MHz滤波器采用带宽较宽的简单的两级LC参差调谐滤波器,而第二级则采用1dB带宽为1.9MHz的声表面滤波器,具有较好的带外抑制能力,对系统滤波性能起了决定性的作用。另外,两种滤波器的插入损耗也是不同的,前者较低而后者较高,从整体上来说,两者性能是互补的。第三级输出IF采用片内滤波。其中增益量化表达式为:

l 74dBm/Hz 19dBm+G1+G2+G3-21dB +63dB > -7dBm  其中:
    1)-7dBm=AGC工作时IF输出所要求的典型电平
    2)-174dBm/Hz=RF输入的背景噪声电平
    3)19dB=低噪放大器增益与噪声系数之和
    4)-21dBm=175MHz、35.42MHz滤波器插入损耗之和(175MHz滤波器插入损耗:0~5 dB,35.42MHz滤波器插入损耗:14dB~16dB)
    5)63dB=2MHz带宽内噪声之和。  
    由上述表达式可获得对各级混频增益的要求,即: G1+G2+G3>106dB
    G1、G2、G3增益及AGC增益范围为:
    G1:11dB~25dB
    G2:22dB~33dB 
    G3:106dB~G1-G2,最大为75dB 。
    AGC动态范围为60dB,可满足系统对增益的要求。

4.小结

 随着通讯技术和半导体集成技术的发展,GPS系统已被广泛应用于飞机导航、船舶进出港控制、各种车辆的定位与指挥调度、基站或无线本地环路定时等领域.近年来GPS系统,已经在大地测绘、海上渔用、车辆定位监控、建筑、农业等各个领域得到广泛应用。从九十年代我国引进GPS定位技术开始,经过十多年的市场培育,GPS定位应用进入了发展的最好时机,未来十年基于GPS的应用将会改变我们的生活和工作方式。

关键字:车载系统  GPS接收机  射频前端 引用地址:一种应用于车载系统的GPS接收机射频前端的设计

上一篇:GPS集中差分技术在城市车辆智能交通管理中的应用
下一篇:基于视频的车辆检测技术和阴影消除方法

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:55

大众研发全新车载信息系统 2012年底装车
  新一代大众高尔夫将会把配置等级提升到一个新的高度,其中值得我们关注的是新车将采用大众最新研发的模块化车载信息系统,这一系统对于导航、影音娱乐和与手持设备的互联互通性能有大幅提升。       2012年年底上市的2013款高尔夫将会搭载三套全新的车载信息系统,这三套系统均采用模块化设计,采用电容触屏技术显示屏分为三种尺寸,分别是:入门级5寸、中级5.8寸和高级8寸。其中高级的8寸显示屏支持多点触控,内饰的英伟达Tegra 3图形处理芯片与部分奥迪车型所使用的部件完全一致,显示效果十分出色。       全新的芯片组可以运算更为复杂的数据,同时生成画质更加细腻的3D图像。车载系统界面和导航地图的显示效果都能有很大
[汽车电子]
基于ARM的嵌入式车载GPS定位系统设计
0 前言 车载定位系统作为车载信息系统的重要部分,利用GPS等装置,以一定精度实现车辆定位,包含位置、速度和行车方向等车辆姿态信息。继一些国家之后,我国一些科研院所和高校也开始研究自己的车载定位系统,市场空前的繁荣。但是传统系统功能单一、集成度不高。随着ARM处理器在全球范围的流行,32位的RISC嵌入式处理器已经成为嵌入式应用和设计的主流。同时嵌入式Linux是一个非常好的免费的操作系统内核,具有稳定、良好的移植性、优秀的网络功能、完备的各种文件系统的支持、以及标准丰富的API等特点。因此,本文提供了一套具有先进性及工程实用性的车载定位系统整体解决方案,使得系统的性能、集成度和可扩展性大大提高。 1 系统的硬件设计 1.1
[单片机]
基于ARM的嵌入式<font color='red'>车载</font><font color='red'>GPS</font>定位<font color='red'>系统</font>设计
解决车载影像系统的课题 ROHM提供了方法
近年来,随着ADAS技术的发展,每辆汽车所安装的车载摄像头数量也在增加,包括内视摄像头、后视摄像头、前置摄像头、侧视摄像头、环视摄像头,高端汽车配备的摄像头多达8个,如果用摄像头取代侧视镜,车载摄像头数量将达到12个,而在无人驾驶进展中,L3以上车型将配置更多的摄像头。 这样一来,视频传输路径变得更加复杂,导致系统成本和故障风险增加,因此简化视频传输路径一直是亟需解决的课题。另外,由于电子镜上的图像卡顿和仪表盘上的指示灯图标不亮等问题可能会导致严重事故,所以融入功能安全设计也非常重要,不仅汽车和汽车电子产品制造商,上游的电子元器件制造商也需要满足国际功能安全标准“ISO 26262”的要求,这也是车载影像系统开发者所共同面临的
[汽车电子]
解决<font color='red'>车载</font>影像<font color='red'>系统</font>的课题 ROHM提供了方法
武汉高德红外车载辅助驾驶系统有望年内量产
    武汉东湖高新区刚刚发布微博称,位于该区的高德红外生产的车载远红外辅助驾驶系统有望在今年实现量产。     东湖高新区称:据介绍,总投资2.4亿元,高德红外搭建的国内第一条8英寸MEMS器件研制中心及产业化平台,正加速实现红外焦平面探测器的国产化。据市场预测,上述芯片完成量产后,国内车载夜视仪价格可降50%。
[汽车电子]
比亚迪与Stingray达成合作 引入车载KTV娱乐系统
8月8日消息,自比亚迪汽车官微获悉,昨日,比亚迪宣布与行业领先的音乐媒体科技公司Stingray达成合作。比亚迪计划从2023年起将在部分新能源汽车上搭载Stingray交互式车载KTV产品,并将面向全球多个市场推出,为用户带来更丰富的车载娱乐体验。 (图源:比亚迪汽车) 据了解,比亚迪与Stingray联合开发的娱乐系统将计划支持数十种语言,为用户提供清晰直观的界面设计,用户可以按标题、艺术家、歌词或流派搜索歌曲,每月自动更新曲目。为确保行车安全,当车辆处于驾驶模式下,该系统会自动取消中控台上的卡拉OK歌词滚动功能。此外,乘客可以通过手机应用程序,在移动设备中体验KTV功能,该系统将为比亚迪用户打造便捷、有趣、安全的车内
[汽车电子]
比亚迪与Stingray达成合作 引入<font color='red'>车载</font>KTV娱乐<font color='red'>系统</font>
小米Mi 10智能手机采用恩智浦射频前端解决方案
恩智浦半导体宣布,公司最新推出的适用Wi-Fi 6标准的射频前端(RFFE)解决方案被小米Mi 10 5G智能手机采用。 高级5G设备推动了市场对性能、集成、尺寸和Wi-Fi 6功能的巨大需求。恩智浦RFFE解决方案高度集成,结构十分紧凑,采用3 mm x 4 mm封装尺寸。搭配Wi-Fi 6功能,能够支持高级便携式计算设备(包括高级5G智能手机),并以优异的性能支持2x2 MIMO功能。恩智浦的紧凑型高性能RFFE解决方案可以帮助原始设备制造商(OEM)缩短设计时间,大幅加快上市时间。 小米Mi智能手机副总裁兼硬件研发部总经理张雷表示:“小米非常高兴能够与恩智浦合作,共同为我们的旗舰5G智能手机开发支持Wi-Fi 6功能
[手机便携]
利用SigmaDSP减小车载音响系统的噪音和功耗
    如今,随着多媒体技术逐渐被车载电子设备所采用,数字信号处理器(DSP)也获得了越来越广泛的应用,用以对音频信号进行数字化处理。例如,车载多媒体系统取代传统的汽车收音机和CD系统,在此多媒体系统中采用DSP, 例如ADI的 ADAU1401 SigmaDSP?,可以实现更出色的音效和高度灵活性,为乘客提供丰富多彩的多媒体体验。此外这些DSP还提供了一个有用的工具,可实现减小系统噪音和功耗的功能, 这对于关注噪音和功耗问题的系统工程师来说很有用。本文介绍了这种新方法, 利用 SigmaDSP处理器和 SigmaStudio? 图形开发工具来减小车载音响系统的噪音和功耗。     ADAU1401是一款完整的单芯片音频系统,
[嵌入式]
外媒:五年后车载系统市场将被谷歌苹果统治
    苹果和谷歌又将在另一个领域展开“平台之战”—车载系统。目前,这两家公司已经开发出了针对汽车仪表盘的操作平台:苹果CarPlay和谷歌 Android Auto。     苹果和谷歌两家公司在去年分别推出了各自的车载系统,并且已经在部分车型上开始应用。根据市场研究公司IHS提供的数据,到2020年,预期将会有4000万辆汽车采用谷歌Android Auto系统,将会有3710万辆汽车使用苹果CarPlay。     而根据BI Intelligence预测,这两项数字几乎覆盖了提供联网服务的所有汽车。BI Intelligence报告中针对联网汽车市场中两大主要竞争对手苹果和谷歌做了分析,并比较两大系统各自的
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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