CN106849962A - 超窄带无线物联网接收信号的agc控制方法 - Google Patents

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/0003Software-defined radio [SDR] systems, i.e. systems wherein components typically implemented in hardware, e.g. filters or modulators/demodulators, are implented using software, e.g. by involving an AD or DA conversion stage such that at least part of the signal processing is performed in the digital domain
    • H04B1/0007Software-defined radio [SDR] systems, i.e. systems wherein components typically implemented in hardware, e.g. filters or modulators/demodulators, are implented using software, e.g. by involving an AD or DA conversion stage such that at least part of the signal processing is performed in the digital domain wherein the AD/DA conversion occurs at radiofrequency or intermediate frequency stage
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Abstract

本发明公开了一种超窄带无线物联网接收信号的AGC控制方法,包括超窄带无线物联网接收输入信号,将输入信号的测量值与所期望的给定值相比较,由此产生一个偏差信号,对所述偏差信号进行增益调整等步骤,本发明在频谱的使用上,可以采用现有的ISM频谱,不必申请新的频谱,因此没有额外的费用,可以实现大规模的部署,而且不需要进行同步等额外的开销。而且还降低了各个终端之间因为共享子载波而形成碰撞的可能性。

Description

超窄带无线物联网接收信号的AGC控制方法
技术领域
本发明属于无线通信技术领域。具体涉及一种超窄带无线物联网接收信号的AGC控制方法。
背景技术
超窄带是近年来国际上正在兴起的两种极端无线通信技术.UWB技术的特点是低功耗,高带宽,低复杂度,它具有对信道衰落不敏感,发射信号功率谱密度低,安全性高,系统复杂度低,能提供数厘米的定位精度等优点。超窄带无线物联网接收机在接收信号时,其输入端信号电平在很大范围内变化(小到-150dBm以下,大到15dBm以上),而接收机的输出功率是随外来信号的大小而变化的,因此接收机的输出端会出现强弱非常悬殊的信号功率。因此,接收机中非常强调自动增益控制。
发明内容
本发明的目的是为了克服上述不足提供一种超窄带无线物联网接收信号的AGC控制方法。
一种超窄带无线物联网接收信号的AGC控制方法,包括步骤:
001,超窄带无线物联网接收输入信号,将输入信号的测量值与所期望的给定值相比较,由此产生一个偏差信号,对所述偏差信号进行增益调整;
002,将增益调整后的偏差信号检波后进行信号放大;
003,将放大后的模拟信号转换为数字信号;
004,将数字信号通过中央处理器送给数控衰减作为控制数据,用数据来控制数控衰减,以达到控制增益的目的。
进一步,所述放大后的模拟信号转换为数字信号的步骤具体为:
031,跟踪输入的模拟信号,在保持状态下,输出保持着前一次采样结束时刻的瞬时输入模拟信号,直到进入下一次采样状态为止;
032,获得的数字值和数据库中的预定基准电压的数字值进行减算或加算而获得的数字值,作为输出数字值。
进一步,所述偏差信号检波后进行信号放大的步骤具体为:
021,检测增益调整后的偏差信号是否超过量程的极限电压,若超限,则产生中断信号,并通知信号放大部分;若没有超限,则转下一步;
022,检测的结果输入至信号放大,放大后以最佳峰值为目标计算增益。
进一步,用数据来控制数控衰减后将数据通过各节点发送至服务器;服务器通过物联网使用超窄带反相调制,并选择工作频段为ISM;
各节点采用载波侦听多址方式接入物联网信道,各节点发送数据前采用不同速率发送数据;
开始发送,数据进行缓存,判断缓存是否溢出,若不是,则继续发送;若是,则转下一步;
切换物联网信道改变传输速率;
判断缓存利用率是否大于50%:若是,则结束本次超帧,开始下一超帧,若不是,则继续接收各节点发来的请求帧;
在下一超帧开始时将帧广播至各节点即可。
本发明在频谱的使用上,可以采用现有的ISM频谱,不必申请新的频谱,因此没有额外的费用,可以实现大规模的部署,而且不需要进行同步等额外的开销。而且还降低了各个终端之间因为共享子载波而形成碰撞的可能性。
附图说明
图1为本发明方法流程示意图。
具体实施方式
以下结合具体实施例对本发明作进一步的说明:
一种超窄带无线物联网接收信号的AGC控制方法,包括步骤:
001,超窄带无线物联网接收输入信号,将输入信号的测量值与所期望的给定值相比较,由此产生一个偏差信号,对所述偏差信号进行增益调整;
002,将增益调整后的偏差信号检波后进行信号放大;
003,将放大后的模拟信号转换为数字信号;
004,将数字信号通过中央处理器送给数控衰减作为控制数据,用数据来控制数控衰减,以达到控制增益的目的。
所述放大后的模拟信号转换为数字信号的步骤具体为:
031,跟踪输入的模拟信号,在保持状态下,输出保持着前一次采样结束时刻的瞬时输入模拟信号,直到进入下一次采样状态为止;
032,获得的数字值和数据库中的预定基准电压的数字值进行减算或加算而获得的数字值,作为输出数字值。
所述偏差信号检波后进行信号放大的步骤具体为:
021,检测增益调整后的偏差信号是否超过量程的极限电压,若超限,则产生中断信号,并通知信号放大部分;若没有超限,则转下一步;
022,检测的结果输入至信号放大,放大后以最佳峰值为目标计算增益。
用数据来控制数控衰减后将数据通过各节点发送至服务器;服务器通过物联网使用超窄带反相调制,并选择工作频段为ISM;
各节点采用载波侦听多址方式接入物联网信道,各节点发送数据前采用不同速率发送数据;
开始发送,数据进行缓存,判断缓存是否溢出,若不是,则继续发送;若是,则转下一步;
切换物联网信道改变传输速率;
判断缓存利用率是否大于50%:若是,则结束本次超帧,开始下一超帧,若不是,则继续接收各节点发来的请求帧;
在下一超帧开始时将帧广播至各节点即可。
本发明在频谱的使用上,可以采用现有的ISM频谱,不必申请新的频谱,因此没有额外的费用,可以实现大规模的部署,而且不需要进行同步等额外的开销。而且还降低了各个终端之间因为共享子载波而形成碰撞的可能性。

Claims (4)

1.一种超窄带无线物联网接收信号的AGC控制方法,其特征在于包括步骤:
001,超窄带无线物联网接收输入信号,将输入信号的测量值与所期望的给定值相比较,由此产生一个偏差信号,对所述偏差信号进行增益调整;
002,将增益调整后的偏差信号检波后进行信号放大;
003,将放大后的模拟信号转换为数字信号;
004,将数字信号通过中央处理器送给数控衰减作为控制数据,用数据来控制数控衰减,以达到控制增益的目的。
2.根据权利要求1所述的超窄带无线物联网接收信号的AGC控制方法,其特征在于所述放大后的模拟信号转换为数字信号的步骤具体为:
031,跟踪输入的模拟信号,在保持状态下,输出保持着前一次采样结束时刻的瞬时输入模拟信号,直到进入下一次采样状态为止;
032,获得的数字值和数据库中的预定基准电压的数字值进行减算或加算而获得的数字值,作为输出数字值。
3.根据权利要求1或2所述的超窄带无线物联网接收信号的AGC控制方法,其特征在于所述偏差信号检波后进行信号放大的步骤具体为:
021,检测增益调整后的偏差信号是否超过量程的极限电压,若超限,则产生中断信号,并通知信号放大部分;若没有超限,则转下一步;
022,检测的结果输入至信号放大,放大后以最佳峰值为目标计算增益。
4.根据权利要求3所述的超窄带无线物联网接收信号的AGC控制方法的通信方法,其特征在于用数据来控制数控衰减后将数据通过各节点发送至服务器;
服务器通过物联网使用超窄带反相调制,并选择工作频段为ISM;
各节点采用载波侦听多址方式接入物联网信道,各节点发送数据前采用不同速率发送数据;
开始发送,数据进行缓存,判断缓存是否溢出,若不是,则继续发送;若是,则转下一步;
切换物联网信道改变传输速率;
判断缓存利用率是否大于50%:若是,则结束本次超帧,开始下一超帧,若不是,则继续接收各节点发来的请求帧;
在下一超帧开始时将帧广播至各节点即可。
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