Kleinflächige und leistungsarme IIR-Filterstruktur
Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung schaffen ein digitales Filtermodul zur Verwendung in Empfängern, das für die Verwendung in einem elektromagnetischen Schmalbandempfänger besonders geeignet ist. Die Konstruktion des Moduls basiert auf einer Erkenntnis, dass das Liefern von Abtastwerten...
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , , |
---|---|
Format: | Patent |
Sprache: | ger |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext bestellen |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung schaffen ein digitales Filtermodul zur Verwendung in Empfängern, das für die Verwendung in einem elektromagnetischen Schmalbandempfänger besonders geeignet ist. Die Konstruktion des Moduls basiert auf einer Erkenntnis, dass das Liefern von Abtastwerten eines von einem Empfänger empfangenen Signals, die mit einer Abtastfrequenz gleich dem Vierfachen der Zwischenfrequenz des Empfängers abgetastet werden, zum Modul, das Beseitigen von Nullen im Filter und das Implementieren des Filtermoduls als Filterstruktur zweiter Ordnung mit gemeinsam genutzten Ressourcen, die zwei Abschnitte aufweist, vorteilhafterweise die Einsparung von einigen Hardwarekomponenten, insbesondere einiger Multiplizierer und Addierer, beim Implementieren eines vielseitigen digitalen Filtermoduls, das entweder als zwei reale Filter oder ein komplexes Filter funktionieren kann, ermöglicht. In dieser Weise kann eine beträchtliche Verringerung von Fläche und Leistungsverbrauch des Filtermoduls erreicht werden, während eine ausreichend hohe Filterleistung aufrechterhalten wird.
Embodiments of the present disclosure provide a digital filter module for use in receivers, particularly suitable for use in a narrow-band electromagnetic receiver. Design of the module is based on a recognition that providing to the module samples of a signal received by a receiver and sampled at a sampling frequency equal to four times the intermediate frequency of the receiver, eliminating zeros in the filter, and implementing the filter module as a resource-shared second-order filter structure that includes two sections advantageously enables saving some hardware components, particularly some multipliers and adders, in implementing a versatile digital filter module that can function either as two real filters or one complex filter. In this manner, substantial reduction of area and power consumption of the filter module may be achieved, while maintaining sufficiently high filtering performance. |
---|