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基于FPGA的多通道校準算法的同步實現(xiàn)

作者: 時間:2009-07-15 來源:網(wǎng)絡 收藏

  實現(xiàn)

  在本設計中應該綜合考慮各方面因素,選擇一種最佳模塊結構和模塊規(guī)模。本設計中的結構化層次是由一個頂層模塊和若干個子模塊組成,每個子模塊根據(jù)需要再包含自己的子模塊,以此類推,共5層,如圖2所示。

  本設計中,整個通道失配模塊共需要90個乘法器。這些乘法器如果采用的邏輯資源直接構建,不僅難以保證理想的運算速度,而且硬件開銷非常巨大。而芯片內(nèi)部已經(jīng)集成了18×18位的硬件乘法器模塊,其速度快,實現(xiàn)簡單,能有效節(jié)省FPGA的邏輯資源。由于系統(tǒng)設計時選用的FPGA芯片型號為Xilinx公司的xc2v8000ff1152-5,它集成了幾百個硬件乘法器,因此可以全部使用硬件乘法器來完成相應的乘法運算。

  采用VHDL語言編寫實現(xiàn)程序,開發(fā)環(huán)境為ISE 8.2i,綜合工具為Synplify Pro v8.1,仿真工具為ModelSim SE 6.3f。圖3所示的是程序經(jīng)Synplify Pro v8.1綜合后得到的LMS自適應校正濾波器頂層模塊RTL視圖。RTL視圖即寄存器傳輸級視圖,該圖高度抽象為模塊化結構,它是在對源代碼編譯后再現(xiàn)設計的寄存器傳輸級原理圖。

  所有模塊均在全局使能信號clk_en不同狀態(tài)的控制下進行工作,從而使運行達到8M周期,直至找到最佳權值,最終完成的任務,實現(xiàn)多個通道的幅相一致性。

  表1為的FPGA資源占用列表,從系統(tǒng)資源占用情況可以看出:校準算法FPGA實現(xiàn)過程中,如果再加上前后端處理程序一起編譯,則輸入輸出端口將減少,資源占用也將減少,并不影響系統(tǒng)實現(xiàn)。其它各種資源占用量都較少,完全符合FPGA設計要求。



關鍵詞: FPGA 多通道 校準 算法

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