基于FPGA的IRIG-B码解码器的设计

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随着测控系统的精度日益提高,对授时精度要求也越来越高。IRIG-B码授时技术作为一种较为成熟的授时方法,已经在军事、航天、电力系统得到广泛的应用。IRIG-B码是由美国国家靶场仪器组制定的一种已成国际通用标准的时间码,我国已制定了相应的国标与国军标,对其码型格式与接口标准作了规定。用户使用解码器获得时间信息与秒脉冲,解码器的解调精度决定了B码系统的授时精度。本论文首先介绍了IRIG-B交直流码的格式与接口,介绍了解码器的发展现状以及使用仿真软件对两种交流B码解调法进行了仿真。详细阐述了基于FPGA的IRIG-B交直流码解码器的的系统设计,根据设计要求完成了对滤波器、信号调理电路、模数转换电路、控制电路等模块中相关芯片的选型以及外围电路的设计,使用VHDL编写了FPGA内部的控制程序,介绍了直流B码解调法与两种交流B码解调法:数字解调法与直接解调法。直流B码解调是使用脉宽计数的方法实现的,交流码数字解调法调用了IP核生成的乘法器与滤波器将交流B码还原为直流B码再进行解调,交流码直接解调法是编写FPGA程序代替了部分模拟电路,将交流码转为脉冲信号处理。最后分析了两种方法的优缺点,并提出了秒脉冲延时授时的方法,提高了解码器秒脉冲时刻点的准确度。根据实验表明:基于FPGA的IRIG-B码解码器能够实时解调交流B码与直流B码,使用LabVIEW编写的上位机软件能够按照天、时、分、秒的格式显示并保存时间信息,并发送控制命令转换输出模式,输出的解码秒脉冲的准确度较高,各项功能满足设计要求。
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