浅谈可编程器件的通信检测系统接口如何设计.docx
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1、浅谈可编程器件的通信检测系统接口如何设计O引言为提高对通信检测设备的灵活性和升级性,本文借鉴虚拟仪器结构,设计某型基层级检测系统,用于对通信设备进行快速检测1。使用通用计算机和多功能检测接口构建硬件平台,检测接口用于接收计算机生成的数字激励信号和将采集到的通信设备响应信号转换为数定信号传送到计算机。由于通信设备接口信号的多样性,检测接口应当具有重构能力,能够在不改变硬件结构的前提下通过软件重新配置,适应对多种信号的检测需求。1系统整体设计检测接口电路从功能上可以划分为激励生成通道和数据采集通道,分别使用DAC和迦及相应的辅助电路完成数字信号与模拟信号的相互转换。用GA是检测接口电路的信息传输与
2、控制单元,向上提供与上位机通信的数据和控制接口,向下提供与ADC和DAC的数字信号通信接口,能够完成对采集信号的预处理,并用于整个接口电路的控制。检测接口结构框图如图1所示。其激励通道由FPGA、DAC、滤波放大电路组成,用于将上位机发送的数字激励信号转换成与通信设备信号物理特性一致的模拟信号。数据采集通道由信号调理电路、ADC和FPGA组成,用于将采集得到的设备响应信号转化为数字信号传送到上位机进行分析处理。混合电路和变压器主要用于实现二线平衡双工传输功能,并提供对外二线接口。2硬件电路设计从结构上,检测接口可以分为DAC单元、滤波放大单元、二线接口单元、混合单元、信号调理单元、ADC单元和
3、FPGA系统单元。2.1 DAC与滤波放大单元DAC与滤波放大单元用于将数字信号转换为模拟信号,并完成对信号的调理、幅度调节与功率放大功能。其硬件电路如图2所示。受分放火电路该单元由3部分电路组成,分别是DAC甚左电路、无源滤波电路和差分放大电路。DAC芯片为尬1公司生产的高性能、低功耗CMOS数模转换芯片AD9762,AD9762为12位分辨率,支持最高125MS/s的更新速率。该芯片使用5V、3.3V可选单电源供电,最高功耗175mW,2InA20mA差分电逅输出,负载R1oAD为100时输出电压范围为0.2V2V2oFSADJ引脚连接外接电阻RSET,用于满量程电流输出调节。REFIO引
4、脚用于基准电压YEFE输入/输出,选择内部12V基准电源时通过一个0.1UF电容与模拟地连接。其差分输出电压VDOUT与输入的12位数字代码(区ODE)的关系式为:Vrr=(2D(IM)E-4095)/4096x(32XAU)An/RSEr)X1IUE无源滤波电路由电感与电容组成截止频率为20MHz的7阶巴特沃斯低通速波器,用于信号整形和消除毛刺干扰。差分放大电路以全差分放大置AD8476为核心组成,用于将通过无源滤波电路的模拟差分信号进行增益调节和功率放大。AD8476是一款功耗极低的全差分精密放大器,其带宽为6MHz,使用5V电源供电时的输出电压范围为-4.845V4.82V3O检测激励信
5、号的峰峰值为4.3V和6.2V,而DAC的输出峰峰值电压为2V,因而差分放大电路的增益应当大于3.1,这样才能使得激励生成通道的输出信号幅值符合检测需求。考虑到I)AC的转换效率和可能存在的误差,可设计差分放大电路具有两个略大于满幅度输出的增益值。图2中使用外部扩展也通R1R6组成反馈电阻网络,其中R1=R2=10k为输入电阻,R3=R6=24k。、R4=R5=33k为两组反馈电阻。该电路的增益值分别为A1=R3R1=2.4,A2=R4R1=3.3。为了提高检测接口的自动化程度,使用1个2路2:1电壬开关ADG736用于两组反馈电阻的切换,通过改变其控制端IN1和IN2的电平逻辑,完成开关动作
6、。ADG736使用5V供电时,导通电阻RoN为2.5,带宽大于200MHz,通过峰值电压为5V02.2 二线接口与混合电路单元二线接口与混合电路单元用于为信号激励与数据采集提供对外二线接口和实现收发信号的双工传输。其硬件电路如图3所示。二线接口电路由电压比为1的变压器以及电阻RSI、RS2和电容C9、C1O组成,用于提供检测电路对外的二线接口,实现接收与发送信号的传输,同时可以隔离外部直流信号。RSkRS2用于与线路负载阻抗匹配并隔离远端反射和提供线路的能量交换,电容C9、CIO用于配合组成激励发送端扩展滤波电路。混合单元的功能是一阶模拟回波抵消,用于抵消本地发送信号。图2中R7R1O为输入电
7、阻,同时与C3C8组成一阶低通滤波器。两个仪表放大器AD8429用于将二线平衡信号转换为单端信号。AD8429为低噪声、高精度仪表放大器,其增益为1时增益精度为0.02%、CMRR为80dB、带宽为15MHz,使用12V电源供电时其输出电压范围为TO.1V10.7V,使用单个增益控制电阻RG能够控制其增益范围为11000,其增益控制关系为G=1+6kRG41T6600-10将一个全差分放大器与一个近似切比雪夫(Chebyshev)频率响应的四阶10MHZ低通滤波器集成在一起。芯片为低噪声全差分输入/输出放大器,内部集成两个运算放大器、电阻电容网络,组成1倍增益放大电路和一个10MHZ低通滤波器
8、,使用土5V电源供电时其输出电压范围可达到5V5O在图3中,U1为激励单元输出差分信号,U3为设备响应信号,R1为线路负载,假设通过变压器初级线圈与次级线圈的电流分别为i1和i2,则有:i=i2=U3R.+(U1U2)Rs(2)式中,Rs=Rs1+As2。同时有:U2=U3+13R1(3)则由式(2)和式(3)可得:小备如餐以(4)在电路中,第一个AD8429电路和1T600-10电路的增益值均为1,则通过调甘第二个AD8429的增益值,使其增益值G=(AS+a)/A1时,混合单元的输出差分信号U3=U3RsR1o这样就达到消除近端发送信号的目的。若线路电阻RS与负载电阻&完全匹配,则第二个A
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