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基于TMS320C5402实现的4FTSK调制技术 |
| 发布时间:2006年9月8日 点击次数:1475 |
| 来源:TI 作者:大连海事大学 信息工程学院 刘爱娟 夏志忠 |
1 引言 2 4FTSK调制方式 FTSK码组的编码原则是,所编码组既具有强的抗衰落和抗干扰能力,又容易实现同步,也就是要求编出能从信息序列中提取同步信息的正交码组。首先,为了提高抗衰落能力,要求每一个码组的不同时隙中应含有不同的频率。这样,二时二频基本上具有二重频率分集的效果,而四时四频基本上具有四重频率分集的效果;其次,为了加强抗干扰性,任何两个码组的码距应最大,所以首先要选用正交码,即要求所有的码组在同一时隙内含有不同的频率,对于四时四频制而言,在表示四进制信息时,很容易形成正交码,但表示八进制信息时,只能形成部分正交的码组;最后,在码组配置时还应考虑从码组本身能提取同步信息,即要求编码方式是非循环码,且任何两个码组都没有相同的二联码或三联码。 表1 各种调制方式性能比较 由表1可以看出,从性能而言,"四进制四时四频制"是最好的。对于4FTSK调制,我们选用正交编码方式,如表2所示 表2 4FTSK编码方式 3 系统的实现 3.1 TMS320C5402特点 DSP器件采用了与传统微处理器系统不同的总线结构,同时增加了硬件运算单元,把软件计算变为硬件计算处理,因此极大地提高了系统的数字处理速度。 C5402的CPU通过使用改进的哈佛结构,实现了高度的并行运算能力。同时,多种寻址模式和完善的指令提高了整个系统的性能。C5402主要有以下特点: 增强的哈佛结构,四条地址总线和四条数据总线。 高度并行的先进CPU设计,性能更好的面向应用的硬件逻辑。 为快速算法和高级语言优化设计的专用指令集。 标准化的模块结构,适于快速开发。 先进的IC处理技术,提高了性能,降低了电源消耗。 3.2 CA3338芯片性能 CA3338内部采用改进的R-2R梯形电阻网络,对高三位进行3位-7位的线性热编码来驱动7位加权电阻,这样,减少了由于输出电压值的改变产生的寄生电压。其内部功能框图如图1所示: LE是片选信号,低电平有效。 3.3系统的硬件组成 3.4系统的软件设计 3.4.1一个周期的正弦波的产生 点击看原图 上面讨论可以看出,可以产生的频率范围受采样率和存储器内采样点的个数的影响。在这里,采样率是软件设计的,即利用不同的延时程序实现不同的采样率。根据奈魁斯特抽样定理,一个频谱受限信号要想从抽样信号中无失真的恢复出原连续信号,抽样间隔必须不大于1/2Fm(Fm为最高频率,在这里Fm即为正弦波的频率F)或者说,最低抽样频率为2F。因此,M应该>=2。但M越大,得到的波形越好。通常情况,为了得到比较好的波形,我们取M>=8。在M一定的情况下,提高F5可以提高输出的最高频率。 3.4.2 4FTSK信号的产生及输出 4 结论 参考文献 |
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