高速信号仿真在定位接收机设计中的应用_鸭脖官网

本文摘要:1章节  高灵敏度卫星定位接收机主要由天线、射频模块、基带模块、pvt解算模块与通信及应用于模块构成。

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1章节  高灵敏度卫星定位接收机主要由天线、射频模块、基带模块、pvt解算模块与通信及应用于模块构成。如图1右图。图1接收机结构框图  卫星信号(中心频率为gps、galileol1波段1575.42mhz)通过天线(还包括较低噪放)和射频模块接管。其中射频模块将内部16.368mhz的高精度tcxo时钟经过锁相环96倍频后将l1波段信号下变频为4.092mhz模拟信号,并由该16.368mhz时钟取样,最后将4.092mhz的2位数字中频信号传授给fpga模块。

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为保证定位解算时间实时,同时将16.368mhz的时钟作为fpga平台的输出时钟。  基带模块fpga平台将时钟信号和数字信号展开涉及运算处置,然后通过高速总线方式传输给pvt解算模块展开方位解算,高速总线频率为66mhz。  由于上述信号频率较高且作为高灵敏度接收机,接收灵敏度须要超过-144dbm。

后末端通信及应用于模块通过无线通信方式接到参照接收机的卫星星历等信息数据并将该信息通过串口传输给pvt解算模块,大大提高接收机的捕捉灵敏度。高速的信号如果完整性没处置好,将必要阻碍前端射频信号,从而大大影响整个接收机的性能。在硬件设计中重点考虑到基带部分高速信号传输线的光线和串扰效应,并通过pcb板的叠层设置和掌控pcb线宽线距来解决问题产生的影响。2传输线理论分析  2.1传输线电阻  传输线用作将信号从一端传输到另一端。

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所有传输线都是由两条一定长度的导线构成,其中一条为信号路径,另一条为回到路径。高速数字电路中传输线效应主要展现出为数字信号的过冲、下冲和振铃现象。这些现象不仅不会使数字信号传输再次发生错误,相当严重的情况还有可能毁坏部分芯片和减少其他功能模块的性能。

这三种现象产生的根本原因是由于信号沿点对点线传播时受到的瞬态电阻发生变化。该类变化的大小可以用反射系数来解释。反射系数式(2-1)  z1回应信号最初所在区域的瞬态电阻,z2回应信号转入区域的瞬态电阻。

由式(2-1)由此可知当瞬态电阻完全相同时,反射系数为0;瞬态电阻差异越大,光线信号就越大。由此可见,在pcb设计时只要掌控好整板的传输线(即最重要高速信号回头线)的电阻,就能使信号光线尽量地增大。

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