地面数字电视接收芯片中均衡模块的设计与实现

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数字电视地面广播所面临的困难,主要是在无线广播信道中强烈的多径扩散会引起严重的信号衰落,尤其是在移动接收环境中,信号的快速时变特性使得信号的恢复更加困难。而均衡技术是对抗码间干扰的主要手段,因此在解调芯片设计中占有十分重要的地位。 本论文设计的均衡模块主要应用于符合中国数字电视地面广播的接收系统,并从时域均衡和频域均衡两方面进行全面的研究和设计。均衡器的实现方式,主要可以分为时域采用盲均衡加最小均方误差(LMs)算法的直接设计和采用信道估计加频域均衡的间接设计两种。本论文首先研究了信道模型以及不同信道模型下的均衡设计算法,使用MATLAB搭建了仿真均衡器性能的平台,包括欧洲的COFDM和TFDS-OFDM系统,并对比了其对抗码间干扰和在噪声环境下的性能,搭建了时域均衡器的算法仿真模型并验证算法收敛性。并根据上述的仿真平台,确定了电路结构和字长精度。然后在实现上基于减少硬件规模、提高系统工作频率考虑,采用了关键模块优化、复用、流水线、串并转换和误差量化等技术来优化设计。 根据上述的算法仿真结果和电路结构设计,本文编写了Verilog程序,使用0.25μm工艺库进行了电路综合等前端设计,并仿真测试了所设计的均衡器。本文采用FPGA验证,并反标延迟文件使用VCS进行了仿真,结果表明均衡器能达到系统性能要求,其输出误码率(SER)小于4%。
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随着开关电源性能的进一步提高,降压型电源管理芯片的需求稳步攀升。为了满足市场需求,本文分析设计了一款电压模式的PWM控制降压型DC-DC变换器。它采用UMC 0.6μm BCD工艺制程,适用于8V至40V的输入电压范围,内置的线性调整器模块为整个芯片提供稳定的工作电压。由于采用有源电感和有源电容,即使是电压模式控制的系统仍然具有快速的瞬态响应。这种出色的补偿网络采用的是具有米勒补偿的三极管运放,它