基于软件无线电的便携式收发硬件平台的研究与实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-12页 |
1.1 软件无线电的背景和发展 | 第9-10页 |
1.2 课题研究的目的和意义 | 第10页 |
1.3 本文的主要工作 | 第10-11页 |
1.4 本论文结构安排 | 第11-12页 |
2 系统整体方案设计 | 第12-27页 |
2.1 信号采样理论 | 第12-16页 |
2.1.1 Nyquist采样定理 | 第12-13页 |
2.1.2 过采样 | 第13页 |
2.1.3 带通采样定理 | 第13-15页 |
2.1.4 基带正交信号 | 第15-16页 |
2.2 几种软件无线电的结构形式 | 第16-20页 |
2.2.1 射频低通采样软件无线电结构 | 第17页 |
2.2.2 射频带通采样软件无线电结构 | 第17-19页 |
2.2.3 中频数字化的软件无线电结构 | 第19-20页 |
2.3 数字滤波器设计理论 | 第20-22页 |
2.3.1 数字滤波器设计基础 | 第20-21页 |
2.3.2 FIR滤波器设计 | 第21-22页 |
2.3.3 CIC滤波器 | 第22页 |
2.4 系统性能指标 | 第22-24页 |
2.4.1 噪声系数 | 第22页 |
2.4.2 最小可检测电平与灵敏度 | 第22-23页 |
2.4.3 截点值 | 第23-24页 |
2.5 系统整体方案 | 第24-27页 |
2.5.1 正交低通采样软件无线结构 | 第24-26页 |
2.5.2 嵌入式处理平台 | 第26页 |
2.5.3 系统整体架构 | 第26-27页 |
3 收发机硬件设计 | 第27-37页 |
3.1 射频前端设计 | 第27-31页 |
3.1.1 混频器RFFC5072 | 第27-30页 |
3.1.2 射频开关 | 第30-31页 |
3.1.3 射频信号抗电磁干扰和PCB布线 | 第31页 |
3.2 基带处理 | 第31-33页 |
3.2.1 正交混频器MAX2837 | 第31-32页 |
3.2.2 AD\DA MAX5864 | 第32-33页 |
3.3 控制处理部分 | 第33-35页 |
3.3.1 XC2C64A-7VQG100C | 第34页 |
3.3.2 MCU LPC4320 | 第34-35页 |
3.4 总结 | 第35-37页 |
4 嵌入式处理平台设计 | 第37-57页 |
4.1 ARM体系结构 | 第37-38页 |
4.2 嵌入式平台硬件设计 | 第38-47页 |
4.2.1 PCB注意事项 | 第39页 |
4.2.2 PCB层次结构 | 第39-40页 |
4.2.3 电源设计 | 第40-43页 |
4.2.4 DDR3设计 | 第43-45页 |
4.2.5 LCD设计 | 第45-46页 |
4.2.6 USB设计 | 第46-47页 |
4.3 Android系统移植 | 第47-55页 |
4.3.1 PMIC | 第47-48页 |
4.3.2 电池检测 | 第48-49页 |
4.3.3 按键 | 第49-51页 |
4.3.4 LCD | 第51-53页 |
4.3.5 触摸屏 | 第53-54页 |
4.3.6 WIFI | 第54-55页 |
4.4 总结 | 第55-57页 |
5 数字滤波器设计与仿真 | 第57-62页 |
5.1 信号混频 | 第57-58页 |
5.2 滤波器设计、仿真与实现 | 第58-61页 |
5.2.1 FIR滤波器 | 第58页 |
5.2.2 CIC滤波器 | 第58-59页 |
5.2.3 IIR滤波器 | 第59-61页 |
5.3 信号抽取 | 第61页 |
5.4 总结 | 第61-62页 |
6 系统测试 | 第62-66页 |
6.1 收发机测试 | 第62-64页 |
6.2 嵌入式平台测试 | 第64-65页 |
6.3 便携式收发机硬件平台测试 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
附录A 收发机整体方案 | 第70-71页 |
附录B 数字滤波器C语言实现程序 | 第71-74页 |