简易频率特性测试仪 (2).doc
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1、摘要 该频率特性测量仪采ARM控制核心,主要由DDS、滤波器、ADC等功能模块组成。其中,数据处理包括了幅频测量以及相频测量部分。实际操作通过ARM控制来实现幅频特性和相频特性的测量,包括参数预置、点测结果的显示,以及用模拟示波器单独或同时显示幅频特性曲线和相频特性曲线。本系统采用FPGA控制的DDS芯片9854实现信号发生电路,频率值与步长均能灵活准确地预置。并用ARM控制显示。被测网络采用RLC,中心频率及带宽均达到要求。用FPGA控制DDS产生两路正交扫频信号,与被测网络经过乘法器后幅度改变,相位改变。经过低通滤波器和ADC转换器,最后又ARM处理显示。【关键词】“DDS” “ARM应用
2、” “FPGA” 目 录1 系统方案.4 1.1 设计任务与要求.4 1.2 系统设计方案.52 系统理论分析与计算.6 2.1 系统原理.6 2.1.1 系统原理图.6 2.1.2 幅频特性产生原理.7 2.1.3 相频特性产生原理.8 2.2 DDS原理.8 2.2.1 基本概念.8 2.2.2 DDS原理框图.8 2.2.3 工作过程.8 2.2.4 频率控制.8 2.2.5 波形存储.9 2.2.6 实现过程.9 2.3 滤波器的设计.9 2.3.1 滤波器方案选择.9 2.3.2 滤波器设计流程图.11 2.3.3 滤波器设计公式.11 2.4 乘法器设计.11 2.4.1 乘法器特
3、性.11 2.4.2 基本理论.12 2.5 AD9288简介.12 2.6 被测网络设计.12 2.6.1 RLC串联谐振电路电路图 .12 2.6.2 RLC设计公式.13 2.7 特性曲线显示.133 电路与程序设计.13 3.1 电路的设计.13 3.1.1 系统总体框图.14 3.1.2 正交扫频信号源.14 3.1.3 乘法器.16 3.1.4 ADC.17 3.2 程序设计.17 3.2.1 程序功能描述与设计思路.17 3.2.2 程序流程图.184 测试方案与测试结果.19 简易频率特性测试仪(E 题)1系统方案本系统主要由DDS模块、被测网络模块、低通滤波器模块、ADC模块
4、、特性显示模块组成,下面分别论证这几个模块的选择。1.1 设计任务与要求1.1.1任务根据零中频正交解调原理,设计并制作一个双端口网络频率特性测试仪,包括幅频特性和相频特性,其示意图如图1所示。1.1.2 要求(1)基本要求 制作一个正交扫频信号源。频率范围为1MHz40MHz,频率稳定度10-4;频率可设置,最小设置单位100kHz。正交信号相位差误差的绝对值5,幅度平衡误差的绝对值5%。信号电压的峰峰值1V,幅度平坦度5%。可扫频输出,扫频范围及频率步进值可设置,最小步进100kHz;要求连续扫频输出,一次扫频时间2s。(2)发挥部分使用基本要求中完成的正交扫频信号源,制作频率特性测试仪。
5、a. 输入阻抗为50,输出阻抗为50;b. 可进行点频测量;幅频测量误差的绝对值0.5dB,相频测量误差的绝对值5;数据显示的分辨率:电压增益0.1dB,相移0.1。制作一个RLC串联谐振电路作为被测网络,如图2所示,其中Ri和Ro分别为频率特性测试仪的输入阻抗和输出阻抗;制作的频率特性测试仪可对其进行线性扫频测量。a. 要求被测网络通带中心频率为20MHz,误差的绝对值5%;有载品质因数为4,误差的绝对值5%;有载最大电压增益-1dB;b. 扫频测量制作的被测网络,显示其中心频率和-3dB带宽,频率数据显示的分辨率为100kHz;c. 扫频测量并显示幅频特性曲线和相频特性曲线,要求具有电压增
6、益、相移和频率坐标刻度。(3) 其他。1.1.3 说明(1)正交扫频信号源必须自制,不能使用商业化DDS开发板或模块等成品,自制电路板上需有明显的覆铜“2013”字样。(2)要求制作的仪器留有正交信号输出测试端口,以及被测网络的输入、输出接入端口。(3)本题中,幅度平衡误差指正交两路信号幅度在同频点上的相对误差,定义为:,其中U2U1。 (4)本题中,幅度平坦度指信号幅度在工作频段内的相对变化量,定义为:。(5)参考图2,本题被测网络电压增益取: (6)幅频特性曲线的纵坐标为电压增益(dB);相频特性曲线的纵坐标为相移();特性曲线的横坐标均为线性频率(Hz)。(7)发挥部分中,一次线性扫频测
7、量完成时间30s。1.2 系统设计方案1) 方案一:采用DSP方式首先给被测网络一个能量脉冲信号X(t),然后分别对被测网络的输出Y(t)和原信号X(t)进行采样,通过对采样数据进行FFT而分别得到Y(jw)和X(jw),两者的比值即为H(jw)。当输入为单位冲击函数时,则输出为系统的单位冲激响应,由于恒等于1,于是就有 由此可得幅频特性和相频特性完整的信息。方案说明:采用这种方法时要制作冲激响应,并对输出响应进行数据采集,再对采集的数据进行FFT以得到。但在实际应用中,不可能得到理想的脉冲,虽然脉冲信号足够窄的信号可以代替,但是比较难以获得。而且此测试方法对软件的计算能力要求比较高,必须采用
8、微机系统,故不采用。2)方案二:直接利用已有信号源系统,比较输入输出首先设计一个扫描信号源,输出频率可步进的正弦信号,作为被测网络的输入信号Vi,网络的输出信号为Vo,信号源输出的频率按步进值递增,在各个频率点上,通过对幅度有效值的测量和A/D就可以得到 Vo和Vi的有效值,两者之比就是该点的频率响应;对Vo和Vi进行过零比较、整形,再进行相位差的测量。Vi的上升沿启动计数,Vo的上升沿停止计数,得到的时间值比上信号的周期,就是该点的相位响应。方案说明: 该方案可利用ARM工具,减少了硬件电路,并且频率可调的信号易于得到,可实现性明显比方案一高。所以,综合比较,最终选择方案一。2. 系统理论分
9、析与计算2.1 系统原理2.1.1 系统原理框图 本系统框图如图3所示。用FPGA控制DDS产生两路扫频信号和,与被测网络经过乘法器后幅度改变为,相位改变为。经过低通滤波器和ADC转换器,经ARM处理。2.1.2幅频特性产生原理DDS产生的两路正交信号,其中I路 与被测网络经过乘法器得再分别和两路正交信号相乘得:I:Q:根据积化和差公式计算得:I:Q:经过低通滤波后得:I: Q:经过ADC转换进入ARM进行计算:从而得到了幅频特性。2.1.3相频特性产生原理根据Q,I的正负号判断所在象限,取反三角函数得到,从而得到相频特性。2.2 DDS原理2.2.1 基本概念DDS(Direct Digit
10、al Frequency Synthesizer)直接数字频率合成器,也可叫DDFS。DDS是从相位的概念直接合成所需波形的一种频率合成技术。不仅可以产生不同频率的正弦波,而且可以控制波形的初始相位。2.2.2 DDS原理框图 (如图4) 图4主要构成:内部:相位累加器,正弦查找表外围:DAC,LPF(低通滤波器)2.2.3 工作过程1, 将存于ROM中的数字波形,经DAC,形成模拟量波形。2, 改变寻址的步长来改变输出信号的频率。 步长即为对数字波形查表的相位增量。由累加器对相位增量进行累加,累加器的值作为查表地址。3, DAC输出的阶梯形波形,经低通滤波,成为模拟波形。2.2.4 频率控制
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