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蓝牙2.0的FPGA实现

本文ID:LW30202 ¥13
中文字数:2412, 英文字数:1352 蓝牙2.0的FPGA实现 摘要:在我们的范文中介绍了我们的目标是在一个通用的硬件平台上,结合三种不同类型的调制技术,GFSK,PI/4DQPSK和8DPSK.。我们的目标是实现基于FPGA的蓝牙2.0。蓝牙2.0使用调制高斯频移键控(GFSK)头和接入代码,采用数据(2Mpbs)和8DPSK数据(3Mpbs)PI/4DQPSK技术..

中文字数:2412,  英文字数:1352

蓝牙2.0的FPGA实现

摘要:在我们的范文中介绍了我们的目标是在一个通用的硬件平台上,结合三种不同类型的调制技术,GFSK,PI/4DQPSK和8DPSK.。我们的目标是实现基于FPGA的蓝牙2.0。蓝牙2.0使用调制高斯频移键控(GFSK)头和接入代码,采用数据(2Mpbs)和8DPSK数据(3Mpbs)PI/4DQPSK技术。多数商业的蓝牙芯片成本低,不灵活,而我们的项目的灵活性和再利用是最重要的,因为这个原因,蓝牙接收器将在数字域完成。解调算法的选择决定渠道选择的要求(更好地解调算法需要较少的信噪比)。一个仿真模型的建立是为了衡量这些算法的性能,在我们的仿真模型中,蓝牙信号以16MHZ的频率进行采样,为了使位错率为0.1%,需采用指定的蓝牙标准。
关键词:蓝牙的GFSK–DPSK定时恢复,FPGA的载波恢复
 
 1引言
在我们的范文中,我们集中在低区使用FPGA实现蓝牙2.0接收器。在实施不同的接发器组件时,我们有很多选择。我们选择基于最低的地区最好的标准之一。本文将讨论PI/4DQPSK和8DPSK信号的调制和解调算法。为了评估算法的性能,建立了蓝牙仿真模型。在这种模式中,蓝牙数据包通过解调算法实现生成和传输。我们考虑到频率偏移,相位偏移,时间偏移和噪音障碍。我们选择阶段的歧视作为解调算法的算法,因为它可以使用GFSK,PI/4DQPSK和8DPSK信号。首先,本文将先讨论蓝牙的GFSK调制解调技术,然后讨论PSK调制解调技术,最好讨论如何结合这两种算法。蓝牙标准要求的最高误码率(BER)为10-3.这是通过使用PI、4差分四相相移键控(π/4DQPSK)。这种形式的调制明显不同的是使用GFSK的在以前的蓝牙标准,新的

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