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ABB模塊EI801F

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更新時間:2024-10-08 19:52:04瀏覽次數:118次

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ABB模塊EI801F

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ABB模塊EI801F

FPGA內部實現移頻信號調制的邏輯結構。FPGA芯片選用16MHz時鐘脈沖,在分頻模塊的作用下得到所需要的低頻和載頻信號;運用時鐘同步觸發(fā)器和電子開關實現頻率調制過程中的沿同步,從而在保證移頻信號頻率精度的前提下,實現了移頻信號的相位連續(xù)調制。

Kt為低頻方波信號,G1t、G2t為載頻方波信號,CLK為16MHz時鐘脈沖,CS1、CS2為電子開關使能信號。低頻分頻器、載頻分頻器1、載頻分頻器2、時鐘同步觸發(fā)器、反相器、電子開關和加法器由FPGA內部邏輯門陣列通過狀態(tài)機的方式實現。低頻分頻器和載頻分頻器的分頻數由輸入的低、載頻觸發(fā)信號控制,進行自動預置,使信號發(fā)送系統(tǒng)適用于多種載頻切換,達到系統(tǒng)的通用性。

FPGA內部邏輯結構使用VHDL語言編寫,圖3示出了移頻信號調制部分的VHDL語言程序流程圖。

2移頻信號檢測時序設計

移頻信號檢測采用高頻插入的方法。將16MHz標準脈沖插入待測信號中,通過計數器確定待測信號的一個載頻周期Tz,得到其載頻頻率fz:

fz==1

式中Nz為一個載頻周期內的計數脈沖個數。

為了計算待測移頻信號中的低頻周期,需要存儲大量的載頻周期數Nz。利用CPU的定時器構成一定時間內(0.2S)的Nz數組,尋找移頻信號上下邊頻的切換點,通過計算兩個相鄰切換點之間的載頻周期數,確定低頻周期,得到低頻頻率fd?

fd==2

式中Nd為兩個相鄰上下邊頻切換點之間的頻率周期數。

在本文中,雙CPU各自獨立完成檢測計數數據的精度判斷和定時器控制,計數器部分在FPGA內部實現,示出了移頻信號檢測原理圖。

實驗結果

在完成調試樣機的基礎上,對新型移頻信號發(fā)送系統(tǒng)進行實驗檢測。其中,載頻信號取8種,中心頻率分別為550、650、750和850Hz,頻偏均為55Hz。低頻信息從國家鐵道移頻信號標準中隨機選取8種,分別為7、8、9、9.5、16.5、17.5、18.5和26Hz。

為檢測實際發(fā)送的移頻信號,利用HP3563A(ControlSystemsAnalyzer)控制系統(tǒng)分析儀模擬通用移頻信號接收器進行頻譜分析。采樣頻率為2048點/s,加Hanning窗進行FFT變換,可得到如圖6所示的信號頻譜圖。

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