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FPGA中的频偏检测原理通常涉及到几种不同的测量方法,包括直接测量法、间接测量法和等精度测量法 1。
直接测量法:这种方法也被称作频率测量法,其核心是在固定的时间内对被测信号的脉冲数进行计数,然后计算单位时间内的脉冲数,从而得到信号的频率。这种方法适合测量高频信号,但可能存在±1个脉冲周期的测量误差 2。
间接测量法:也称为周期测量法,通过测量基准时钟在一个被测信号周期内的个数来确定被测信号的周期,进而计算频率。这种方法适用于低频信号的测量,但同样可能存在±1个基准时钟周期的误差 2。
等精度测量法:这种方法通过使实际门控时间成为被测时钟信号周期的整数倍来消除±1个脉冲周期的误差,适用于整个测试频段的等精度测量。测量精度与被测信号频率无关,而与闸门时间和基准时钟频率有关 1。
除了上述测量方法,频偏校正电路在无线电接收机系统中也非常重要,它们通常需要根据给定相位产生余弦和正弦信号,其中CORDIC算法是实现这一功能的关键技术 4。CORDIC算法通过一系列旋转预定角度的迭代过程,将输入相位转换为标准的正弦和余弦信号,从而实现频偏校正。在实际FPGA设计中,测量频率的方法可以根据具体的应用场景和需求选择合适的测量策略。例如,如果需要测量的信号频率较低,间接测量法可能更为合适;而对于高频信号,直接测量法或等精度测量法则可能更加有效 5。
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发表于 2024-9-11 13:38
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