低消耗的QAM映射与转换的电路
发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:330
本设计提出一种有效方法,仅用两个反向器,也无需查表,实现qam(正交幅度调制)映射和转换成两个余角值。
假设要使用微处理器和两个带并行输入的10位dac,创建在两个余角符号中的256级qam信号。因为将256级qam信号分离成同相成分的16级ask(幅变调制)信号和求积成分的16级ask,对称的方法是可行的。完全对称电路实现16位ask的映射和转换(图1)。两个换向器是转换所需的唯一胶连逻辑。电路各部分转换微处理器的四个输出位为一个10位双余角矢量,它直接提供给dac(表1)。dac输入的可能值平均分布。表1的第三列在可选电流到电压转换后,提供规格化dac输出。
对256级qam信号,需要8个输入位,精确符合大多数处理器上通用输入输出口的宽度。同时设定全部8位确保同相和积分信号之间同步。可以容易地为任何qam模块和dac分辨率改变电路。由于电路为全数字的,可以用反向放大器做输出缓冲器,并将其嵌入fpga或cpld。
本设计提出一种有效方法,仅用两个反向器,也无需查表,实现qam(正交幅度调制)映射和转换成两个余角值。
假设要使用微处理器和两个带并行输入的10位dac,创建在两个余角符号中的256级qam信号。因为将256级qam信号分离成同相成分的16级ask(幅变调制)信号和求积成分的16级ask,对称的方法是可行的。完全对称电路实现16位ask的映射和转换(图1)。两个换向器是转换所需的唯一胶连逻辑。电路各部分转换微处理器的四个输出位为一个10位双余角矢量,它直接提供给dac(表1)。dac输入的可能值平均分布。表1的第三列在可选电流到电压转换后,提供规格化dac输出。
对256级qam信号,需要8个输入位,精确符合大多数处理器上通用输入输出口的宽度。同时设定全部8位确保同相和积分信号之间同步。可以容易地为任何qam模块和dac分辨率改变电路。由于电路为全数字的,可以用反向放大器做输出缓冲器,并将其嵌入fpga或cpld。
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