通信滤波器和检测器
IEC 61334-5 SFSK 电力线通信标准在计量应用中非常流行,它采用了 SFSK(Spread FSK)标准。该标准是从 FSK(频率移动键控)发展而来的,其中标记频率和空间频率的距离比通常的数据速率要大得多。如果抵达信号被一对锐带通滤波器拆分,只挑出标记或空间频率分量,则数据调制就能从两个通道之一中独立提取出来。由于在滤波器频率响应不重叠的情况下,单音调干扰源不能同时阻止两个通道的解调制,因此这有助于提高抗干扰能力。基于相关器的传统 FSK 解调器不能实现这么出色的抗干扰性。
图 7 和图 8 显示了常见标记/空间频率对情况下,一对设计用于数字滤波器块的滤波器频率响应。上述滤波器可方便地进行重新配置,随时满足不同频率和带宽要求。在实际实施方案中,滤波器从主 ADC之一获得输入,而在此之前需要通过围绕 PGA(可编程增益放大器)构建 AGC 电路。
图 7和图 8:60/73kHz SFSK 的嵌入式分割滤波器;2x n="8" IIR,速度为 384ksps。
为了从滤波后的信号中提取数据,要对每个信号的绝对值进行校正(在数字滤波器块中设置适当控制寄存器位即可实现)。
图 9:极端过载条件下从两个滤波器通道中检测到的输出
校正信号通过同样运行在数字滤波器块上的低通滤波器,并同跟踪信号电平的阈值进行比较。在我们希望构建的 PSoC5 实施方案中,每个通道的 SNR 由通用数字块逻辑加以估算,数据传递给标准内部UART,所有这些都无需 CPU 的一般干预。图 9 显示了交叉
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频率为 66.5kHz 且存在 +30dB 干扰音时,在最终输出处对调制信号检测到的响应。两个数据流均未受影响。
精确音频均衡器(图形均衡、段均衡和任意均衡)
PSoC3 和 PSoC5 数字滤波功能结合灵活的可编程通用数字块,可为消费音频产品和配件设计提供可扩展的灵活平台。为了演示 PSoC3 的音频滤波功能,我们设计了一款运行在数字滤波器块上的立体声十频段图形均衡器,其滤波器系数由 CPU 通过远程应用提供的目标增益值即时计算得出。立体声音频编解码器通过标准的I2S 接口连接到 PSoC3。该设计与通过单一本地晶体生成所有标准音频主时钟频率的频率合成系统共同实施在通用数字块阵列上,其抖动较低,能够满足优质音频回放的要求。该合成系统可同步于一般数字接口格式的成帧模式。
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图 10和图 11:PSoC3 中嵌入式滤波的触摸控制频率响应
在 44.1kHz 采样率下,十频段立体声均衡器使用数字滤波器块大约一半的可用资源。系数计算例程可从本地控制(如 CapSense 按钮和滑条)以及通过远程接口提供的控制协议动态地获得更新信息。图 10 给出了演示应用的屏幕截图,该演示运行在一款著名音乐播放器上,它嵌入了控制均衡器所设置的算法,可确保系统频率响应精确通过滑块的“增益点”,并实时调节频率响应。出于比较目的,图 11 显示了原始的滤波器模拟。这种超级精确的频率响应控制简化了“复杂的”喇叭外壳声学设计,也有助于车内驾驶员子系统和公共广播应用的设计工作。
在用户偏好均衡完成之后,数字滤波器块还能剩下足够的资源来实施多频段交叉滤波器组。输出结果可通过多个 I2S 接口提供给外部 DAC 或数字放大器。我们可以通过驱动频率响应实现非常精微的控制,确保对接装置、微型立体声设备和平板电视等的小型多路声学设计能获得优质效果。通过管理用户界面、通信和电源的同一设备,高通道数分布式音响加强和消息系统也能受益于这种简化的频率响应调节技术。
结论
本文仅简要介绍了嵌入式数字滤波技术。由于篇幅所限,我们没有深入讨论“立体声增强”功能、数字麦克风的抽选滤波器以及设计人员已经开始在其中挖掘 PSoC3 和 PSoC5 强大信号处理功能的多种工业感应器调节和医疗应用领域。
嵌入强大的数字滤波引擎是 PSoC 设计理念的全新元素,它与业界领先的信号路径灵活性、ADC 性能以及 PSoC3 和 PSoC5 的可编程逻辑块多功能性完美结合。嵌入式数字滤波配合全新 PSoC Creator 设计范例可实现多种应用的转型,并大幅降低系统成本,加快产品投放市场的速度。
关于作者
Kendall Castor-Perry 现任赛普拉斯半导体公司的首席架构师。他对滤波器和音频技术的酷爱在业界久负盛名,而且他还积极借助 PSoC 技术推进电子设计发展,每次一个 dB 地推动性能提升。在本文的撰写过程中,他特别留意“模拟”这个词的拼法,坚持不用“analogue”,而是使用不带 ue 的“analog”。
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