基于分布式算法的低通FIR濾波器
從式(5)和式(7)可以看出,利用分布式算法實現一個N項乘積和,關鍵是如何實現式(4)中乘積項及各乘積項之和。
在FPGA中可以預先設定一個N位輸入的查找表來實現部分乘積項,即預先設定N階濾波系統(tǒng)查找表,實現向量x(i)={x0(i),x1(i),x2(i),…,xN-1(i))到p(i)的一個映射。由于查找表的地址空間與階數成指數關系(2N),完全用查找表來實現部分乘積項需要容量很大的存儲器,這就需要占用巨大的資源,而且功耗增加、速度降低。因此為了減小設計規(guī)模,可以將一個大的查找表分為幾個較小的查找表來實現。例如,本系統(tǒng)采用的8階FIR濾波器,則用一個查找表來實現需要256(28)位地址空間的ROM,將8階FIR濾波器分成兩個4階FIR濾波器實現,只需要2個16(24)位地址空間的ROM,這樣大大地降低了設計規(guī)模和資源使用量。把輸入x(i)作為地址,分為高四位和低四位地址進行查找。表1給出了8階濾波系統(tǒng)的低四位地址x(i)與p(i)的映射關系。
本系統(tǒng)中濾波器系統(tǒng)函數采用Matlab中的fdatool工具,并根據設計要求采用了kaiser窗設計出濾波器的系統(tǒng)函數h(n),其采樣頻率為500 kHz,通頻帶帶寬為100 Hz。設計的低通濾波器如圖1所示。若需實現高通或帶通濾波器,只需在設計時利用高通或帶通濾波器代替低通濾波器即可。
利用Verilog硬件描述語言設計本系統(tǒng)軟件,系統(tǒng)主要分為以下4個部分。包括頂層文件、A/D采樣、算法實現和D/A轉換。系統(tǒng)總體結構如圖2所示。
由于FPGA頻率為100 MHz,采用的ADC0809轉換頻率必須小于1 MHz,所以在頂層文件對系統(tǒng)時鐘進行200分頻,提供外圍所需時鐘。然后對各模塊進行例化,使之成為完整的系統(tǒng)。
對A/D采樣輸入3位地址,并使ALE=1,將地址存入地址鎖存器中。此地址經譯碼選通8路模擬輸入之一到比較器。START上升沿將逐次逼近寄存器復位。下降沿時啟動A/D轉換,之后EOC輸出信號變低,指示轉換正在進行。直到完成A/D轉換,EOC變?yōu)楦唠娖?,指示A/D轉換結束,結果數據已存入鎖存器,這個信號可用作中斷申請。當OE輸入高電平時,輸出三態(tài)門打開,轉換結果的數字量輸出到數據總線上。CLK為時鐘輸入信號線。由頂層文件的分頻時鐘提供500 kHz時鐘,對信號進行采集。
算法主體的實現主要由以下幾個部分組成:數據接收存儲、數據選擇器、2個存儲器、加法和控制部分。
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