《電子技術應用》
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基于FPGA實現的高速等效采集系統
來源:電子技術應用2011年第10期
劉俊斌, 吳松林, 周衛星
(華南師范大學 物理與電信工程學院, 廣東 廣州510006)
摘要: 基于FPGA設計一個高速等效采集系統, 采樣速率高達1 GHz。通過對被測信號的周期進行測量,動態配置鎖相環,使采樣時鐘的周期剛好比被測信號的周期大1 ns,從而完成對被測信號的等效采樣。系統采用Quartus II軟件進行系統模塊設計,使用NIOS IDE II軟件完成軟件代碼的實現。該系統在以Cyclone III FPGA芯片為核心的DE0開發板上實現,達到了設計要求。
中圖分類號: TP274.2
文獻標識碼: B
文章編號: 0258-7998(2011)10-0084-03
A equivalent sampling system based on FPGA
Liu Junbin, Wu Songlin, Zhou Weixing
School of Physics & Telecommunication Engineering,South China Normal University,Guangzhou 510006, China
Abstract: It has introduced the equivalent of a high-speed FPGA-based sampling systems, sampling rates up to 1 GHz. To complete the equivalent of the measured signal sampling, by measuring the measured signal cycle, re-configure the Phase Locked loop and the cycle of sampling is bigger than measured signal as much as 1 ns. The Quartus II software is used to design system and the NIOS IDE II software is used to complete the realization of software code, the whole system is based on DE0 development board with Cyclone III FPGA chip.
Key words : high-speed equivalent sampling; FPGA; reconfigurable phase locked loop

    在現代電子測量、通信系統、雷達等領域,經常涉及對高頻模擬信號進行數據采集和存儲,以便進一步進行數據處理。根據奈奎斯特采樣定理,對高速模擬信號進行不失真采集,采樣頻率必須為信號最高頻率分量的兩倍以上,當信號頻率較高時,對器件速度的要求很高。高速模數轉換器的關鍵技術被國外所掌握,市場售價相當昂貴。當采集的模擬信號是周期性信號時,利用信號的周期性,采用等效時間采樣原理就可以用較低速的ADC實現高速的數據采集,從而減小系統的實現難度,簡化周期性寬帶模擬信號的高速數據采集問題[1]。等效采樣是一種欠采樣技術,它利用信號的周期性,以增加采集時間為代價,降低對高速采樣電路的壓力,通過重組恢復原始信號,可以實現周期信號或者重復信號的數字化。

1 等效采樣的原理
    根據奈奎斯特定律,采樣頻率在信號最高頻率分量的兩倍以上就可恢復原波形。而如果使用等效采樣,在信號的每個周期或相隔幾個周期取一個樣,而每個取樣點分別取自每個輸入信號波形不同的位置上,若干個取樣點成為一個周期, 可以組成類似于原信號的一個周期的波形[2]。相對于實時采樣,等效采樣技術在采樣重復信號時可以實現很高的數字化轉換速率。
    等效時間采樣的基本原理是利用取樣技術把高頻的、快速的重復信號轉換成低頻的、慢速的信號。等效采樣分為兩種方式:隨機采樣和順序采樣。隨機采樣,是從若干連續的信號周期中采集到多組采樣點來構成波形,每一組新的觸發點都是由一個新的觸發事件來啟動采集的,一個觸發事件到來以后,就采集信號波形的一部分,經過若干周期以后存儲器內存貯了足夠的采樣點,就可以在屏幕上重建一個完整的波形[3]。順序等效采樣在每個觸發捕獲一個樣值,而不依賴于時間/格的設置和掃描速度,每發現一個觸發經過一個雖然很短卻明確的延遲, 就獲得采樣值。當發生下一次觸發時, 延遲增加一段小的增量Δt。這個增量就是等效采樣的周期。該過程重復多次延時不斷增加到前一個捕獲量中, 直到時間窗口填滿[2]。如圖1所示[4]。

2 設計思路
    在高速等效采樣中,普遍存在難以確定觸發點的問題。本系統采用Cyclone III的可重配置PLL產生與被測信號周期相差1 ns的時鐘作為ADC的采樣時鐘對信號進行等效采樣,有效地解決高速等效采樣中觸發點位置難以確定的難點。系統的工作流程圖如圖2所示。系統初始化后,首先計算輸入信號的周期,根據差頻公式(f=1/t=1/(k×T+Δt),其中f為采樣頻率,k為常數,T為信號周期,Δt為等效采樣周期1 ns)計算出系統的采樣頻率,然后利用窮舉法找出PLL輸出的時鐘最接近這個采樣頻率的相關參數值。把參數值賦給ALTPLL_RECONFIG模塊,PLL經過重配置后輸出的時鐘即為ADC采樣時鐘。ADC采樣輸出的數據保存到片內RAM中,最后通過串口輸出到計算機顯示。

    系統框圖如圖3所示。外圍電路主要有分頻器和ADC。分頻器的主要作用是把輸入的模擬信號變成脈沖信號,同時把高頻信號分頻為較低頻的信號,便于計算被測信號的周期(相對于輸入信號),ADC則負責采樣。其他部分功能由FPGA實現。采用NIOS II處理核和Avalon總線控制系統搭配各個模塊,這與使用MCU方案相比,系統更加小型化,集成度更高,運行速度更快,同時還減少了物理連接。這樣不僅降低了功耗,還增強了系統的穩定性。

3 系統設計
    本系統主要功能模塊包括頻率計算模塊、采樣頻率生成模塊、數據存儲模塊和串口通信模塊等。
3.1 頻率計算模塊
    首先把被測信號通過分頻器進行分頻,通過對分頻后脈沖信號計數可得信號周期T。根據自定義的差頻公式f=1/t=1/(k×T+Δt)(t為實時采樣周期,k為可變整數,T為信號周期,Δt為等效采樣周期),可計算出實時采樣頻率。
3.2 采樣頻率生成模塊
    利用ALTPLL_RECONFIG宏功能和ALTPLL宏功能產生采樣頻率,此頻率可根據被測信號實時改變。根據前面計算出的實時采樣周期,使用窮舉法得到PLL的M、N和G1、G2參數的最佳值。根據這些參數重新配置PLL,PLL生成的采樣頻率即可滿足要求。重配置PLL的仿真圖如圖4所示。當write_param有效時,改變其中一個寄存器的值,修改寄存器值其間,busy為高電平,此時write_param無效。當busy為低電平時,可以繼續修改下一個寄存器的值。當需要改變的寄存器修改完以后,使reconfig為高電平,ALTPLL_RECONFIG模塊開始對PLL進行重配置,以產生采樣所需要的時鐘。重配置完成后過一段時間,PLL重新鎖定,輸出采樣時鐘c0。

 

 

3.3 數據存儲模塊
    由于采樣的頻率較高,ADC輸出的數據率很高,由于受AVALON總線速度的限制,采用直接把采樣數據寫入片內RAM的方式。考慮到被測信號是周期信號,所以只需要一個周期的采樣數據,采樣數據比較少,片內RAM已足夠。
3.4 串口通信模塊
    存入片內的采樣數據可以通過串口發送到計算機,由計算機顯示采樣數據得到的波形。
4 實驗結果及誤差分析
    完成設計以后,對系統進行了測試。當被測信號為頻率100 MHz、峰值為4 V的鋸齒波信號時,計算機上通過采樣數據得到的波形如圖5(a)所示,系統工作正常。圖5(b)是當被測信號為頻率50 MHz、峰值為5 V的正弦波時,根據采集數據得到的波形。
    本系統采用高頻PLL對輸入信號周期進行測量,當輸入頻率為100 MHz時,測量所得信號周期為10.016 ns。測量周期誤差為0.16%。此時采樣頻率應為90.777 05 MHz,PLL實際輸出的頻率為90.777 00 MHz,PLL輸出頻率誤差為0.000 1%可忽略不計。等效采樣頻率為984.3 MHz,總誤差為1.57%。當輸入頻率為50 MHz時,測量所得信號周期為19.984 ns,誤差為0.08%。此時采樣頻率應為47.655 36 MHz,PLL實際輸出的頻率為47.655 00 MHz,PLL輸出頻率誤差為0.000 7%可忽略不計。等效采樣頻率為1 016.1 MHz,誤差為1.61%。兩次測量所得誤差都較小,可以接受。
    本文采用Cyclone III器件內置的可重配置PLL輸出采樣時鐘,很好地解決了等效采樣中順序采樣的控制延時的難點。基于FPGA以及SoPC的設計方式使得系統結構明晰,處理性能得到提升,便于升級。在調試的過程中,系統一直穩定工作,只要加上一個顯示器,就可以當作示波器使用,非常方便采集高頻周期信號。
參考文獻
[1] 龐曉暉,黃鷹,胡修林,等.基于等效時間采樣原理的高速數據采集系統研究[J].無線電工程,1999(4):29-30.
[2] 任斌,余成,陳衛,等.基于EDA技術的等效采樣的設計實現[J].微計算機信息,2007(05z):293-295.
[3] 溫智寧,曾杜.基于EDA實時與等效采樣技術的多功能數字示波器系統[J]. 科協論壇,2008(2):28.
[4] 高素芳,徐大誠.一種基于等效采樣技術的高速數據采集系統[J]. 化工自動化及儀表,2009,36(2):72-74.

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