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北斗GPS卫星导航接收机开发平台

北斗/GPS卫星导航接收机

开发平台

GPS/卫星导航接收机开发平台

这套卫星导航接收机开发平台具有的优势如下:

1. 射频板与基带处理板相对独立,两个板子通过双排插针连接在一起,基带板为射

频板提供电源和工作时钟,射频板输出AD 采集的双路正交采样GPS 中频数据给基带板,供后续处理。这样的结构方便扩展使用,在保证基带信号处理板资源足够的情况下,对于GPS 系统开发而言,更换不同的射频板,可方便扩展GPS 双天线(测姿)、GPS L1,L2 双频测量(载波相位差分)、GPS P 码直捕等技术上的开发,对于其它卫星导航系统,如中国的北斗 I 代、II 代导航系统,俄罗斯的GLONASS 导航系统和欧洲的Galileo 导航系统也可方便扩展。

2. 射频板采用分立器件搭建而成,虽然较采用GPS 射频集成芯片结构上要复杂,但

它相比集成方案所具有的优势如下:

◆基带板不需要做任何改动即可兼容GPS 射频芯片集成方案,对采用GPS 射频

集成方案的用户开发上提供便利。

◆射频板对GPS 中频信号进行39MHz 双路正交采样,采样率相比GPS 射频集成

方案高的多,对码片精确控制及CA 码伪距测量精度的提高提供了可能。

◆大多数GPS 射频集成芯片采样位数为2 位(SIGN 和MAG),由采样位数低造

成的信噪比损失大约为2dB 左右,本方案采用双路8位AD 采样,由采样位

数引起的信噪比损失可以忽略,相比集成射频方案,该方案可以额外提高 2dB 的性能,非常可观,该方案是高性能/高动态GPS 接收机优选的方案。

◆分立元件GPS 射频方案对于学习型用户来讲无疑在开发上可以做到更加灵

活,因为它可以灵活的配置GPS 中频信号的采样率、GPS 采样中频频率的输

出,另外通过对本振频综的配置,开发上兼容中频采样方案和零中频正交采

样方案,因此在同一个开发平台上对不同的采样体制都可以得到验证。

◆分立元件GPS 射频方案通过配置不同的本振频率和更换前端带通滤波器及后

端的低通滤波器(滤波器参数重新计算和取值),可方便的接收 GPS L2 频

点或其它频点信号,也可方便的接收如俄罗斯的GLONASS 卫星信号和欧洲的

Galileo 卫星信号以及中国的北斗卫星信号等。

3. GPS 卫星导航接收机开发平台基带处理板上具有USB2.0 高速传输接口,可对GPS

中频数据进行实时采集并传输到计算机上,利用计算机处理软件可对 GPS 中频数据进行分析和处理,为GPS 接收机捕获和跟踪算法的验证及GPS 软件接收机开发人员提供了非常便利的真实GPS 中频数据来源条件,从而为算法的验证及软件接收机的开发极大的提高效率。

4. 我们提供完整的开发方案,包括

◆ GPS 卫星导航接收机硬件开发平台一套,包括GPS 有源天线,GPS 射频板,卫

星导航接收机基带处理开发板,电源模块及接口线等(附带光盘资料)。

◆卫星导航接收机开发平台开发方案设计说明文档一份

◆卫星导航接收机开发平台电路设计原理图及说明文档一份

◆基带处理源代码(FPGA 源代码)及说明文档一份

◆ DSP 源代码与说明文档一份

◆ DSP 与上位机软件串口通信协议说明文档一份

◆ GPS 卫星导航接收机开发平台使用说明书文档一份

◆基于导航开发平台的USB2.0 接口GPS 中频数据实时采集完整解决方案开发资

料一份

完整的GPS 卫星导航接收机开发方案,让您从熟悉导航开发平台的过程当中可以快速的投入到导航接收机开发的角色中来,我们相应给您提供的技术上的支持,可以让您少走一些弯路,从而节省整体开发周期和开发费用。

这套开发方案非常适合于导航、通信、雷达/信号处理、微电子学、测控通信及测绘类研究生学习和开发之用,适合于导航、通信类实验室实验平台的低成本配置,相信从中不仅可以学到卫星导航接收机的原理、接收机开发的整个过程及设计,而且对于接收机的一些关键技术可以得到相应的积累,从而为您相关的项目上的开发提供技术上的支持。

常州市莱特信息科技有限公司

常州总部电话:0519-********

Email: 2850668813@https://www.doczj.com/doc/eb5045122.html,

网址: https://www.doczj.com/doc/eb5045122.html,

目录

第一部分技术指标说明 (1)

1 主要技术性能指标 (1)

1.1 接收机 (1)

1.2 有源天线 (2)

1.3 整机功耗 (2)

2 功能 (2)

2.1 卫星接收天线 (2)

2.2 GPS 射频板 (2)

2.3 GPS 卫星导航接收机基带开发平台 (3)

第二部分GPS 卫星导航接收机开发平台原理及组成 (4)

1 开发平台总体方案介绍 (4)

2 开发平台各功能模块实现介绍 (5)

2.1 天线单元 (5)

2.2 GPS 射频单元 (5)

2.3 GPS 卫星导航接收机基带处理单元 (5)

2.4 GPS 卫星导航接收机开发平台 (7)

2.5 上位机监控软件 (7)

第一部分技术指标说明1 主要技术性能指标

1.1 接收机

?频率:1575.42 ±1.5MHZ

?灵敏度:GPS >= ?130dBm

?通道数:GPS:12 (可扩展)

?定位精度:(相对于秒脉冲时刻)

1)GPS 定位精度见表1(坐标系:WGS-84)

表1:GPS 定位精度

注:SA=OFF;PDO P ≤3

秒脉冲:宽度≥1ms 的TTL 正脉冲、前沿与UTC 同步

?授时精度:GPS <100ns (1σ)

?初始定位时间:GPS 初始定位时间见表2

表2:GPS 初始定位时间

?动态性能:见表3

表3:GPS 接收机动态性能

?数据更新率:1Hz

?数据I/O:

2 个232 电平异步串口

1)串口缺省波特率为115200bps

2)数据传输格式:NMEA0183 格式,自定义二进制格式

1 个USB2.0 高速传输接口

?工作电压:5V ± 0.2V

?工作电流:<=400mA(全温度范围)

1.2 有源天线

?类型:GPS 有源天线

?射频插座:SMA

?工作电压:5V ± 0.2V

?工作电流:<=50mA(全温度范围)

?放大系数:≥ 36dB

?噪声系数:≤ 2.5dB

?工作频率:1575.42±1.5MHz

1.3 整机功耗

GPS 卫星导航接收机开发平台整机功耗<=2.5 W

2 功能

2.1 卫星接收天线

卫星接收天线接收GPS 卫星信号,将GPS 卫星信号输入到GPS 射频板。

2.2 GPS 射频板

接受GPS L1 信号输入,板上完成L1 频段带通滤波,低噪声放大,频综产生,模拟下

变频至IQ 正交两路输出,最后通过双通道8 位AD 采样输出数字中频信号,提供给GPS 卫星导航接收机基带开发平台。

2.3 GPS 卫星导航接收机基带开发平台

1)模式设置输入功能

接收机可通过RS232 接口,设置初始位置、北京时间等初始化信息,设置工作状态、控制数据输出等。

2)调试信息输出功能

通过串口输出UTC/北京时间,定位结果,速度,钟差,各颗卫星的载波相位平滑伪距,多谱勒频率,卫星高度角、方位角和信噪比等到监控界面上,输出星历,历书等形成文件。界面图形化显示卫星顶视分布图、信噪比、接收机运动轨迹、通道相关峰实时监测曲线、载波环和码环环路误差监测曲线等。

3)定位功能定位模式可通过软件命令请求,输出参考坐标系:

WGS-84。

4)非易失存储功能具有非易失存储器,用于保存接收机中间运行结果

如导航电文等信息。

5)预测功能

DSP 软件和上位机软件分别具有可见星预测功能,上位机软件提供丰富的可见星预测表格和图形化曲线信息输出。

第二部分GPS 卫星导航接收机开发平台原

理及组成

1 开发平台总体方案介绍

GPS 卫星导航接收机开发平台组成主要包括:天线单元、GPS 射频单元和GPS 卫星导航接收机基带开发平台组成,其中GPS 射频单元主要完成GPS L1 频点的带通滤波,低噪声放大,频综产生,模拟混频和双路AD 正交采样等功能,基带开发平台主要由DSP 和FPGA 构成,其中FPGA 主要完成卫星导航的基带处理,而DSP 主要完成可见卫星的预测,载波环和码环的环路控制以及后续的导航定位解算等功能,如图2-1 所示。

图2-1 GPS 卫星导航接收机开发平台系统组成框图

GPS 有源接收天线接收GPS 卫星信号输入到开发平台的射频板上,射频通道采用分立元件完成所需转换。

在GPS 射频通道中,频综模块SI4133 通过FPGA 的SPI 接口配置产生1575MHz 本振信号,与从天线进来的GPS 信号经带通滤波和低噪声放大后一起进入AD8347 进行混频,经四阶elliptic 低通滤波之后,输出近似零中频IQ 正交两路基带信号,做为AD 采集的模拟输入信号。

GPS 卫星导航接收机基带信号处理单元由一片Altera 的FPGA -EP2C70F672 完成,环路跟踪与定位解算单元由一片TI 的DSP-TMS320C6713 完成,DSP 和FPGA 两者配合共同完成卫星导航接收机开发平台的基带信号处理、环路跟踪、定位解算和授时等功能。其中FPGA 中的基带信号处理主要包括载波NCO 产生、码NCO 产生、复相位旋转数字下变频、本地GPS 扩频码产生、相关器、时基信号产生、观测数据TIC 时刻测量、GPS 帧同步信号

产生和帧数据解调等,另外FPGA 完成两路串口收发、USB 接口总线访问、射频频综SPI 接口配置、FPGA 与DSP 总线接口通讯等功能。

DSP 主要完成GPS 可见星的预测,多谱勒预测,GPS 各通道的初始化,各通道超前、即时和滞后相关值的读取和存储,载波跟踪环和码跟踪环的环路控制,TIC 时刻观测数据的读取,载波相位辅助伪距平滑处理,跟踪多谱勒kalman 滤波处理,GPS 帧数据的读取和导航电文解析、卫星星历和历书的实时存储,GPS 定位解算和速度求解、GPS 授时环路控制和串口协议的组帧和解帧等功能。

2 开发平台各功能模块实现介绍

2.1 天线单元

GPS 有源接收天线,通过SMA 接头与射频板相连,天线具体参数要求见1.2 处说明。

2.2 GPS 射频单元

GPS 射频单元实现如图2-2 所示

图2-2 GPS 射频单元

2.3 GPS 卫星导航接收机基带处理单元

GPS 卫星导航接收机基带处理单元如图2-3 所示

图2-3 GPS 卫星导航接收机基带处理单元

基带处理板硬件资源配置如下:

板上资源:

◆采用TI 公司的高速浮点型处理器TMS320C6713B 主频300MHz,达2400MIPS,

具有强大的通用信号处理能力;

◆ALTERA CycloneII EP2C70F672C8 芯片,350 万门,门数资源非常丰富,可满

足目前绝大多数的信号处理硬件编程和控制能力;

◆ALTERA MAXII EPM570T144 芯片,可用于板上DSP 和FPGA 程序代码在线升

级;

◆ 1 片×64Mb 16 位总线FLASH 芯片,用于存储DSP 运行代码和大量用户非易失性数

据;

◆ 1 片×128Mb 32 位总线SDRAM,扩展DSP 外部存储器资源;

◆ 1 片×64/128/256kb EEPROM,用于存储用户非易失性数据;

◆ 2 片×2/4/8Mb 16 位总线SRAM,扩展FPGA 外部存储器资源,可做为数据采集乒

乓存储使用;

◆ 1 个实时时钟模块(RTC),保存实时时间信息,掉电不丢失;

◆ 6 个用户指示灯;

◆ 1 个用户多功能指示彩灯;

◆ 1 个系统复位按键;

◆ 1 个配置拨码开关;

2.4 GPS 卫星导航接收机开发平台

由GPS 射频单元和GPS 卫星导航接收机基带处理单元组成完整的GPS 卫星导航接收机开发平台,如图2-4 所示

图2-4 GPS 卫星导航接收机开发平台

2.5 上位机监控软件

上位机监控软件界面如图2-5 所示

图2-5 上位机监控软件

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