《電子技術(shù)應(yīng)用》
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正交小波變換的開關(guān)電流電路實(shí)現(xiàn)
來源:電子技術(shù)應(yīng)用2013年第10期
胡沁春
成都工業(yè)學(xué)院 電氣與電子工程系,四川 成都611730
摘要: 提出基于Laguerre結(jié)構(gòu)的正交小波變換的開關(guān)電流電路實(shí)現(xiàn)。Laguerre結(jié)構(gòu)采用的是延遲算子的級聯(lián),能在不同的分辨率上對信號生成逼近式,完成正交小波變換。采用開關(guān)電流技術(shù)完成基于Laguerre結(jié)構(gòu)的正交小波變換電路實(shí)現(xiàn),仿真結(jié)果證實(shí)了其可行性。
中圖分類號: TN713
文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A
文章編號: 0258-7998(2013)10-0036-03
Orthogonal wavelet transform implementation using switched current circuits
Hu Qinchun
Department of Electrical and Electronic Engineering, Chengdu Technological University,Chengdu 611730,China
Abstract: The realization of orthogonal wavelet transform, based on Laguerre structure, using switched current circuits is proposed in this paper. The Laguerre structure implements a cascade of delay operators, which can generate approximations of a signal at different resolutions. Therefore, it is able to realize orthogonal wavelet transform. Orthogonal wavelet transform based on Laguerre structure is realized by switched current circuits. Its good performance is verified by simulated results.
Key words : orthogonal wavelet transform;Laguerre structure;switched current

    小波變換可以在多尺度上對信號進(jìn)行分解,并同時(shí)在時(shí)域和頻域上具有較好的局部化特性。這種優(yōu)異的時(shí)頻分析特性使得小波變換成為分析非平穩(wěn)和瞬變信號的強(qiáng)有力工具,在信號檢測、特征提取、語音分析、圖像處理、模式識別、故障診斷和定位、數(shù)據(jù)壓縮等領(lǐng)域取得了良好的應(yīng)用[1]。開關(guān)電流電路是基于電流模的電路,它用離散時(shí)間的取樣數(shù)據(jù)系統(tǒng)處理連續(xù)時(shí)間的模擬信號,具高頻特性好、低電壓、低功耗、動(dòng)態(tài)范圍大等優(yōu)點(diǎn)[2]。在利用小波變換對信號進(jìn)行處理時(shí),為了保證原始信號域和變換域分析的一致性,往往需要按某種方式可以完全重建信號的小波變換,最完美的一種解決方案就是正交小波變換。如果小波函數(shù)是正交的,則信號重構(gòu)可以用多分辨分析理論來進(jìn)行,否則必須用小波級數(shù)與小波框架理論來進(jìn)行信號重構(gòu)[1]。本文對Laguerre結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究,根據(jù)正交小波變換的Laguerre結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)方案,提出正交小波變換的開關(guān)電流電路實(shí)現(xiàn),便于其被制成符合最新數(shù)字工藝的集成芯片。


2.1 開關(guān)電流低通節(jié)的實(shí)現(xiàn)
    對于低通節(jié),采用圖2所示結(jié)構(gòu),其ASIZ仿真所用的電路如圖3所示。圖3中與各晶體管相接的電流源應(yīng)ASIZ仿真要求而省略(輸入信號源除外)。開關(guān)電流低通節(jié)中各晶體管的寬長比值見表1。

    從ASIZ仿真結(jié)果看,在0 Hz~10 kHz的工作范圍內(nèi),開關(guān)電流全通節(jié)的增益在6 kHz內(nèi)衰減很小,在6 kHz~10 kHz區(qū)間大約有0.5 dB的衰減。經(jīng)過分析認(rèn)為是頻率翹曲效應(yīng)所致。將時(shí)鐘頻率提高到200 kHz,得到圖7所示的頻率特性圖。圖7中所示開關(guān)電流全通節(jié)增益在整個(gè)工作范圍內(nèi)穩(wěn)定,可以滿足Laguerre結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)正交小波變換的要求。

3 仿真試驗(yàn)
    對信號進(jìn)行小波分解,其實(shí)質(zhì)就是將信號分成兩個(gè)信號,即高頻部分和低頻部分。通常,信號的低頻部分包含了信號的主要信息,高頻部分則包含了信號的細(xì)節(jié)信息。根據(jù)分析的需要,可以繼續(xù)對所得到的低頻部分進(jìn)行再分解,如此又得到了更低頻率部分的信號和頻率相對較高部分的信號。這種方法把—個(gè)混頻信號分解為若干個(gè)互不重疊的頻帶中的信號,這樣就可以完成濾波或檢波的工作,達(dá)到提取信號特征的目的。
    對Laguerre結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)正交小波變換進(jìn)行仿真。在完成低通節(jié)和全通節(jié)電路實(shí)現(xiàn)與仿真的基礎(chǔ)上,用Matlab對其進(jìn)行系統(tǒng)級仿真。原始仿真信號為復(fù)合正弦信號,由一個(gè)頻率為10 Hz的正弦波(低頻成分,其電流幅值設(shè)定為10 mA)和一個(gè)頻率為1 kHz的正弦波(高頻成分,其電流幅值設(shè)定為2 mA)構(gòu)成。用Laguerre結(jié)構(gòu)對該復(fù)合試驗(yàn)正弦信號進(jìn)行正交小波分析,得到的仿真結(jié)果如圖8~圖10所示。圖8為原始仿真信號;圖9為原始仿真信號通過Laguerre結(jié)構(gòu)后的輸出信號,這時(shí)信號僅剩下原始仿真信號的低頻成分,得到了原始仿真信號的概貌逼近;圖10為原始仿真信號與通過Laguerre結(jié)構(gòu)后的信號的差值,其頻率較高,是原始仿真信號的高頻成分,也即是原始仿真信號的細(xì)節(jié)逼近。

 

 

    正交小波變換是完全重建信號的小波變換中最完美的一種解決方案。為實(shí)現(xiàn)正交小波變換,本文對Laguerre結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究,并采用開關(guān)電流技術(shù)實(shí)現(xiàn)了Laguerre結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵部件——低通濾波器和全通濾波器,從而為實(shí)現(xiàn)高速、低電壓、低功耗的小波變換電路提供了新的途徑。同時(shí)用ASIZ對開關(guān)電流低通濾波器和開關(guān)電流全通濾波器進(jìn)行了仿真,其結(jié)果理想,并進(jìn)一步用Matlab對Laguerre結(jié)構(gòu)進(jìn)行了系統(tǒng)級仿真。仿真結(jié)果表明,用Laguerre結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)正交小波變換是可行的。
參考文獻(xiàn)
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