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| 基于Verilog HDL的FIR数字滤波器设计与仿真 | |||||
作者:佚名 文章来源:微计算机信息 点击数: 更新时间:2007-9-6 ![]() |
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摘要:本文主要分析了FIR数字滤波器的基本结构和硬件构成特点,简要介绍了FIR滤波器实现的方式优缺点;结合Altera公司的Stratix系列产品的特点,以一个基于MAC的8阶FIR数字滤波器的设计为例,给出了使用Verilog 硬件描述语言进行数字逻辑设计的过程和方法,并且在QuartusII的集成开发环境下编写HDL代码,进行综合;利用QuartusII内部的仿真器对设计做脉冲响应仿真和验证 引言:数字滤波器是语音与图像处理、模式识别、雷达信号处理、频谱分析等应用中的一种基本的处理部件,它能满足波器对幅度和相位特性的严格要求,避免模拟滤波器所无法克服的电压漂移、温度漂移和噪声等问题。有限冲激响应(FIR)滤波器能在设计任意幅频特性的同时保证严格的线性相位特性。
FIR滤波器又称为移动均值滤波器,因为任何时间点的输出均依赖于包含有最新的M个输入样值的一个窗。由于它的响应只依赖于有限个输入,FIR滤波器对一个离散事件冲激有一个有限长非零响应,即一个M阶FIR滤波器对一个冲激的响应在M个时钟周期之后为零。 其中每个标有z-1的方框都代表了有一个时钟周期延时的寄存器单元。这个图中标出了数据通道和必须由滤波器完成的操作。滤波器的每一级都保存了一个已延时的输入样值,各级的输入连接和输出连接被称为抽头,并且系数集合{hk}称为滤波器的抽头系数。一个M阶的滤波器有M+1个抽头。通过移位寄存器用每个时钟边沿n(时间下标)处的数据流采样值乘以抽头,并且求和得到输出yFIR[n]。滤波器的加法和乘法必须足够快,在下一个时钟来到之前形成y[n]。并且在每一级中都必须测量它们的大小以适应他们数据通道的宽度。在要求精度的实际应用中,Lattice结构可以减少有限字长的影响,但增加了计算成本。一般的目标是尽可能快地滤波,以达到高采样率。通过组合逻辑的最长信号通路包括M级加法和一级乘法运算。FIR结构指定机器的每一个算术单元有限字长,并且管理运算过程中数据流。 一个L=8的FIR设计如图2,利用了输入的8个样本。因此称之为8抽头滤波器。该结构是有一个移位寄存器,乘法器和加法器组成的,可实现L=8阶的FIR。其数据通道必须足够宽,以适应乘法器和加法器的输出。这些采样值被编码为有限字长的形式,然后通过M个寄存器并行移动。可见用一个MAC级连链就可以构成这种机器。每个寄存器提供一个单位样本内延迟。这些延迟输入与各自的系数相乘,然后叠加得到输出。图2所示为基于MAC的8阶FIR数字滤波器结构
在该设计中有八个抽头,各抽头有18位输入和滤波器系数。由于一个DSP块可以支持4个18位输入的分支,所以设计需要2个DSP块。输入数据串行加载到DSP块中,DSP内部的移入/移出寄存器链用于产生延迟。滤波器系数从TriMatrix™ 的ROM存储器中加载。 表1:FIR滤波器的设计范例的端口列表 表1: FIR滤波器端口列表 端口名 类型 备注 data_in[17..0] 输入 输入为18位带符号整数,通过DSP块的移位寄存器串行输入 clock 输入 时钟 clk_ena 输入 时钟使能 reset 输入 异步复位 fir_result[37..0] 输出 FIR滤波器输出 3、验证仿真 完全可综合设计的一个优点就是同样的HDL代码能够用于验证和综合。在使用HDL代码之前必须要验证设计的功能,最好且最简单的方法就是利用验证工具,其次是利用仿真工具作有目的的仿真。 QuartusII内部带有仿真器,只要通过建立正确的Vector Waveform File(向量波形文件)就可以开始仿真了。图4所示为QuartusII内部仿真器得到的8阶FIR的脉冲响应波形。
五、结论 利用Verilog HDL设计数字滤波器的最大优点就是可使设计更加灵活。比较硬件电路图设计,Verilog HDL语言设计的参数可以很容易在Verilog程序中更改,通过综合工具的简化和综合即可以得到电路图,其效率要高出利用卡诺图进行人工设计许多。而且编译过程也非常简单高效。优秀编码风格能够在综合过程中节省芯片使用的单元,从而降低设计成本。 参考文献: [1]. 夏宇闻。VerilogHDL数字系统设计教程,北京航空航天大学出版社,北京. 2003.
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