資料介紹
本系統是采用FPGA來設計的數字幅頻均衡功率放大器,主要包括前置放大電路、帶阻衰減網絡、數字幅頻均衡和音頻功率放大電路四個模塊構成。前置電路采用兩級放大電路組成,放大倍數大于400倍。通過反復調整帶阻衰減網絡的參數,使其達到題目的要求。通過MATLAB工具設計出與帶阻衰減網絡相對應的一個帶通FIR濾波器,并根據返回的系數將該濾波器在FPGA中實現,最終實現了幅頻均衡。功率放大部分采用“集成運放+MOSFET”的組合模式,設計了一個CLASS-AB功率放大器。為了更好地實現幅頻均衡,本設計采用了分段的方式進行均衡,即通過降采樣的方式降低了濾波器的階數要求。測試表明,本系統能實現幅頻均衡,滿足系統基本要求和發揮功能要求。
方案一:本題要求的輸入信號頻率在音頻段20Hz~20KHz范圍,經帶阻網絡后對信號進行采樣, FFT算法分析信號的頻率成分,然后根據帶阻網絡的幅頻特性在頻域對幅頻特性進行補償,在頻域進行均衡。然后經過IFFT還原為時域信號,其優點是可采用DSP處理器完成FFT和IFFT算法,實現方便。缺點是難以兼顧頻率分辨率、頻率分析范圍和分析時間要求,而且DSP成本較高。
方案二:帶阻網絡輸出信號經采樣后,采用yulewalk函數設計IIR數字濾波,在時域進行均衡。根據yulewalk函數返回的IIR濾波器系數,在MATLAB Simulink組件中通過調用Altera 公司提供的DSP Builder庫來構建一個IIR濾波器系統,最后在Quatus II中調用生成的HDL代碼,將該數字濾波器配置到FPGA中。該方案的優點在于能夠使用較低的階數而達到理想的幅頻均衡,這不僅降低了系統資源的消耗,而且還降低了工作量。但是IIR濾波器本身存在著非線性相位跟穩定性的問題,所以在音頻處理中并不常用。
方案三:帶阻網絡輸出信號經采樣后,采用fir2(任意濾波器)函數設計FIR數字濾波,在時域進行均衡。為了降低FIR濾波器的階數要求,我們將20?20kHz信號分成兩段均衡,針對這兩個頻率段的信號采用不同的采樣率進行采樣,通過MATLAB工具分別設計出不同采樣率對應的FIR濾波器。最后根據返回的濾波器系數,調用Quatus II中FIR Compiler II IP核設計出兩個并行處理的FIR濾波器,實現幅頻均衡。由于Quatus II中有現成的FIR IP核可以調用,使用該方案可以大大縮短開發周期、提高效率,而且FIR濾波器本身具有線性相位跟穩定性的優點。
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