鮑凱凱 孫偉 周琦 高楊
摘 要:為了適應部隊信息化的通信需求,在分析有線通信系統(tǒng)組成的基礎上,設計了有線通信系統(tǒng)的硬件電路。硬件電路主要包括協(xié)議處理、調制解調、模數(shù)轉換、功率放大和接收檢測等功能部分。通過軟件驗證表明該電路可滿足有線通信的要求,該硬件電路通過搭載不同的軟件可實現(xiàn)靈活、多樣的有線通信系統(tǒng)。
關鍵詞: 軟件定義;有線通信;軍用
在軍用通信領域里,為了適應部隊信息化的需求,有線通信系統(tǒng)由于被復線的鋪設簡便、維護方便等特點被廣泛用于指揮所間通信等惡劣環(huán)境。[1]但隨著部隊的信息化建設,有線通信系統(tǒng)越來越不能滿足現(xiàn)代戰(zhàn)場通信網絡的需求。提升有線通信能力,提供更高效、便捷的通信方式,成為下一代軍用通信系統(tǒng)的迫切需求。[2]
在有線通信系統(tǒng)中,利用通用化的處理器、邏輯和模擬芯片搭建硬件平臺,通過軟件實現(xiàn)相關協(xié)議處理等功能,具有很強的靈活性,可以實現(xiàn)多樣的通信需求。
1 有線通信系統(tǒng)
有線通信系統(tǒng)以銅質雙絞線為物理介質,通過通信終端實現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠距離、高速傳輸。目前,有線通信系統(tǒng)已經形成多種協(xié)議標準,其中單對線高速數(shù)字用戶線協(xié)議標準被廣泛應用于軍用通信領域。[3,4]在通信終端的硬件實現(xiàn)方面,一般包括協(xié)議處理、調制解調、模數(shù)轉換、功率放大和接收檢測等功能部分,如圖1所示。其中協(xié)議處理和調制解調部分由通用處理器和邏輯芯片的軟件實現(xiàn)。
2 硬件設計
本設計中通用處理器和邏輯芯片分別采用了恩智浦公司的LPC2378處理器和賽靈思公司的XC6SLX75T可編程芯片。LPC2378是一款基于ARM7TDMI-S內核的處理器,最高工作時鐘為72 MHz。XC6SLX75T具有132個DSP48A1核和11662個觸發(fā)器,DSP48A1的最高運行速率為250 MHz。LPC2378通過8位并行總線實現(xiàn)對XC6SLX75T邏輯時序的控制,XC6SLX75T通過控制數(shù)模轉換部分實現(xiàn)信號的輸出和檢測。
數(shù)模轉換部分使用德州儀器的DAC904數(shù)模轉換器和亞德諾半導體的AD9220模數(shù)轉換器實現(xiàn)。DAC904具有14位的分辨率,支持165 MSPS的更新速率。AD9220具有12位的分辨率,最高采樣速率為10 MSPS。
2.1 功率放大電路
功率放大電路包含第一級緩沖放大電路和第二級驅動放大電路,其電路圖如圖2所示。放大電路的電壓增益為-R5/R3和-R6/R4。第二級驅動放大電路提供高驅動電流,作為差分線路的驅動器。驅動放大電路的電壓增益為1+2*R8/R7和1+2*R9/R7,直流電壓增益為1 V/1 V。該電路中R10和R11用于線路的信號檢測,變壓器起到電氣隔離的作用。
2.2 接收檢測電路
接收檢測電路由兩路相似的減法電路組成,電路中采用低噪聲的LMH6622作為運算放大器,減法電路的輸入端分別為驅動放大器的輸出以及變壓器的輸入抽頭,即圖2中電阻R10和R11的兩端,其中一路的輸入端為VOUT_P和SEN_N,另一路的輸入端為VOUT_N和SEN_P。該電路通過調節(jié)放大系數(shù)可消除線路上的回波信號的干擾,實現(xiàn)發(fā)送和接收同時、同介質雙向工作。
3 軟件驗證
發(fā)送數(shù)據(jù)通過XC6SLX75T的邏輯時序被循環(huán)地轉換為幅移鍵控調制信號,并通過示波器(RIGOL DS1102E)測量調制信號。邏輯為“1”時輸出4個周期的正弦信號,頻率為1MHz,邏輯為“0”時輸出直流偏置信號。經驗證,示波器測量的調制信號與軟件設定一致。
發(fā)送端通過100米雙絞線與接收端相連,發(fā)送數(shù)據(jù)按照上述方法輸出調制信號。接收端XC6SLX75T控制模數(shù)轉換器對接收信號進行過采樣,經過數(shù)字低通濾波電路輸出解調信號,輸出的解調信號與發(fā)送端的發(fā)送信號一致。
4 結語
本文采用通用化的處理器、可編程芯片和模擬芯片設計了軟件定義有線通信系統(tǒng)的硬件電路,并對硬件電路的數(shù)據(jù)收發(fā)進行了測試,測試結果表明該電路可滿足有線通信的要求。
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作者簡介:鮑凱凱(1989-),男,河北石家莊人,碩士,助理工程師,有線通信、交換技術。