基于电子电路的信号源.doc
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1、1 绪论21.1 信号发生器背景概述21.2 信号发生器的应用21.3 信号发生器的分类和主要产品42 总体方案设计72.1 设计技术指标与要求72.2 方案比较选取193 系统开发过程203.1 函数发生器的组成203.2正弦波产生电路203.3 方波发生器213.4 三角波和方波发生器224 设计与应用要点244.1 函数信号频率和占空比的调节244.2正弦函数信号的失真度调节244.3 基于ICL8038的FSK调制电路255 提出解决问题的方案及选取275.1 三角波变换成正弦波275.2 用二极管及集成运放组成的函数发生器275.3 用差分放大电路及集成运放组成的函数发生器286 电
2、路设计说明296.1 ICL8038的工作原理:29(35RARBC)(2RARB)306.2 元件参数的选择307 电路的EDA实现及仿真分析317.1 输出瞬态分析317.2 波形参数的测量321KHz正弦波0dB输出时的Fourier分析图(Protel 99 SE SIM99仿真)33结 论34致 谢35参 考 文 献361 绪论信号发生器是一种能产生标准信号的电子仪器,是被广泛应用到工业生产和电子、电工实验室中的电子仪器之一。本文是采用分立元器件设计了能输出正弦波、三角波和方波的信号发生器,介绍了信号发生器的工作原理、电路参数计算方法、电路仿真结果。1.1 信号发生器背景概述信号发生
3、器是指产生所需参数的电测试信号的仪器。按输出信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。信号发生器又称信号源,被广泛的应用于在生产实践和科技领域中。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,在测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等时可以用来提供电路重的参考量,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。如使用振幅、频率已知的正弦信号源进行系统的稳态特性测量。使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲
4、源测试系统的瞬态特性。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。 信号源可以根据输出波形的不同,划分为正弦波信号发生器、矩形脉冲信号发生器、函数信号发生器和随机信号发生器等四大类。由于产生正弦信号的方法比较简单所以正弦信号是使用最广泛的测试信号,而且用正弦信号测量相对方便。正弦信号源又可以根据工作频率范围的不同划分为若干种。1.2 信号发生器的应用 信号发生器又称信号源或振荡器,被广泛应用在电子研发、维修、测量、校准等领域,是教学科研及工程实践中最重要的仪器之一。由于信号发生器能够为后端电路提供一个理想信号,所以它在电
5、路中常常用来代替前端电路的实际信号。它可以方便地模拟各种情况下的不同特性的信号,对于产品研发和电路实验特别有用是因为信号源信号的特征参数均可人为设定的特性所决定的。在电路测试中,我们可以通过测量、对比输入和输出信号,来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计的要求。例如,用信号发生器产生一个频率为10(kHz)的正弦波信号,输入到一个被测的信号处理电路(功能为正弦波输入、方波输出),在被测电路输出端可以用示波器检验是否有符合设计要求的方波输出。高精度的信号发生器在计量和校准领域也可以作为标准信号源或参考源,待校准仪器以参考源为标准进行调校。信号发生器可以用来调节电台和对讲机的灵敏度,其基本原理
6、就是使对讲机接收通道中的滤波槽路对有用的信号传输衰减达到最小,从而使对讲机具有较高的灵敏度,这在一些业余电台改频改造和自制电台中应用得比较多。信号发生器在此同样扮演的是模拟空中信号的角色。如果对讲机本身具有接收信号强度S表或者测试点,可以用信号发生器输入一个使机器信号表指示25%左右强度的信号(容易看出调节的变化效果),然后按照对讲机维修手册的说明,调节接收槽路,使信号表指示到最大,要是在调节过程中出现信号表指示到最大的情况,可以再把信号发生器的信号幅度调小一些。通常,为了保证整个频段的灵敏度,平均需要采用在目标频段的高端、低端、中心多个频率点作为参考点进行“统调”。对于没有信号强度指示反馈的
7、对讲机,只能通过在低信噪比状态下,监视信噪比的改善与劣化来调整接收槽路。其实只要信号发生器能产生相同类型的信号,信号发生器除了可以调节对讲机的接收灵敏度,也可以用来调校电视机和收音机。 通过由前级往后级,逐一测量接收通路中每一级滤波器和放大器,找出哪一级放大电路没有达到设计应有的放大量或者哪一级滤波电路衰减过大,信号发生器可以用来查找电台、对讲机的接收通道故障信号。发生器在此扮演的是标准信号源的角色。信号源在对讲机天线输入端输入一个已知幅度的信号,然后通过超高频电压表或者频率足够高的示波器,逐级测量从天线输入端口开始各级的增益情况,找出增益异常的部件,再进一步细查,最后确诊存在故障的零部件。信
8、号发生器可以用来调试滤波器,典型的就是带通滤波器和电台上用的双工器。信号发生器是网络分析仪和扫频仪主要功能部件之一,二者又是试滤波器的理想仪器。在没有这些高级仪器的情况下,信号发生器配合高频电压测量工具,如超高频毫伏表、频率足够高的示波器、测量接收机等,也能勉强调试滤波器,主要是因为它可以测量滤波器带通频段内外对信号的衰减情况。信号发生器在此处扮演的是一个标准信号源的角色,信号发生器可以产生一个相对比较强的已知频率和幅度的信号,从滤波器或者双工器的INPUT端输入,测量输出端信号衰减情况。带通滤波器要求带内衰减尽量小,带外衰减尽量大,而陷波器正好相反,陷波频点衰减越大越好。因为普通的信号源都是
9、固定单点频率发射的,所以调测滤波器需要采用多个测试点来“统调”。如果有扫频信号源和配套的频谱仪,就能图示化地看到滤波器的全面频率特性,调试起来极为方便。信号源可以用来校准对讲机和接收机的信号强度表,信号源在此扮演的是标准信号源的角色。按照各机型的维修手册要求,在校准频点输入特定强度的信号,此时校正S信号强度表的实际指示。在实际调整中,我们可以看到,虽然国际上有接收机S信号表指示的参考场强标准,但现在很多厂家都执行自家的标准,使S表指示偏大而指示范围偏小,给用户的感觉就是S表指示很容易满表,暗示用户它的接收灵敏度高。除了在射频方面的应用,信号源在音频领域也有广泛的应用。信号源用于对讲机话音电路和
10、调制电路的调测。信号源代替驻极体拾音器向对讲机的“MIC in”送入符合要求的1kHz单音信号(输入幅度要求在维修手册会有标明),然后使调频对讲机处于发射状态。正常情况下,在接收机中会听到1kHz的音频,通过调制度仪,可以测量出被测对讲机的调制幅度。由此,可以检测和调整调频对讲机的语音调制电路(调制度一般在对讲机内部可调整)。一般25kHz间隔FM调制的对讲机,要求在1kHz音频下调制度在4.5kHz左右。调频对讲机调制过小,语音会偏轻,调制过大,会影响话音,并增加占用带宽。有的发射无语音故障的对讲机,也可以通过类似方法从MIC in开始逐级测量语音信号状况。信号发生器用于音频功放的维修。信号
11、发生器在此扮演的是理想信号源的角色。信号源产生一个适当幅度的音频正弦信号,作为音频功放的信号输入。通过测量音频功放的输出幅度和波形,我们可以判断音频功放电路工作是否基本正常,包括是否有自激等不正常状态以及失真情况。1.3 信号发生器的分类和主要产品1.3.1 按工作频段分类分为超低频信号发生器、低频信号发生器、高频信号发生器、微波信号发生器。超低频信号发生器一般是指工作频率下潜到0.1Hz以下的信号发生器,一般用于专业上的特殊用途。低频信号发生器一般是指工作频率主要在 1Hz1MHz的信号发生器,多用于音频领域。高频信号发生器,也叫射频信号发生器,一般是指工作频率从100kHz到几百兆赫的信号
12、发生器,多用于通信和测量领域。微波信号发生器一般是指工作频率高达数吉赫兹到几十吉赫兹的信号发生器,多用于雷达领域。随着频率合成技术和电路的发展,很多信号发生器都可提供更大的频率覆盖范围,一机多能,频段的划分渐渐成为一个模糊的观念。例如常用的Agilent 33250A函数发生器就可以工作在1Hz80MHz的范围,包含传统的超低频、低频、音频和HF频段。1.3.2 按频率产生机制分类分为LC振荡器信号发生器、压控振荡信号发生器、频率合成信号发生器。目前低端的廉价信号发生器多采用LC振荡器,中低端的函数信号发生器多采用压控振荡器,中高档的信号发生器多采用DDS频率直接合成技术。随着DDS技术的普及
13、和芯片价格的下降,越来越多的信号发生器采用DDS技术,并有向入门级产品发展的趋势。近期,很多一两千元的函数信号发生器也开始使用DDS技术。1.3.3 按功率输出分类分为简易信号发生器、标准信号发生器、功率信号发生器。简易信号发生器在信号输出幅度控制上比较简单,只使用一个简易衰减器,对输出的信号不能直接量化控制。标准信号发生器在信号输出幅度上有严格的控制,能提供准确的输出幅度读数。一般高频标准信号发生器输出幅度在 -127+23dBm。功率信号发生器则提供较大的功率输出,一般在+20dBm以上,功率大的可达几瓦到几十瓦。1.3.4 按照产生信号的类型分类可以分为正弦信号发生器、函数信号发生器、脉
14、冲信号发生器、随机信号发生器、专用信号发生器。正弦信号发生器提供最基本的正弦波信号,可以作为参考频率和参考幅度信号,用于增益和灵敏度的测量以及仪器的校准。常见的高频信号发生器和标准信号发生器都属于此类。函数信号发生器可以产生各种函数波形信号,典型的有方波、正弦波、三角波、锯齿波、脉冲等。函数信号发生器一般工作频率不高,频率上限在几兆赫到一二十兆赫,频率下限很低,大多可以低于0.1Hz。函数信号发生器用途非常广泛,科学实验、产品研发、生产维修、IC芯片测试中都能见到它的身影。脉冲信号发生器和随机信号发生器多用于专业场合。专用信号发生器是产生特定制式信号的专用仪器,如常见的电视信号发生器、立体声信
15、号发生器等。高端信号发生器有矢量信号源、基带信号源,主要应用在航空、国防等尖端领域,价格也非常昂贵。1.3.4信号发生器主要产品目前,国际高端信号发生器以美国Agilent(安捷伦)和德国Rohde&Schwarz(罗德与施瓦茨)品牌产品为主。此外,Tektronix(泰克)、Aeroflex-IFR和日本ANRITSU(安立)的信号发生器也很好。国际高档函数信号发生器有Agilent 33210A和33220A,高端一些的产品是Agilent 33250A。高频(射频)信号发生器主要是Agilent E4428C和罗德与施瓦茨的SMC100A。国产信号发生器品牌包括普源RIGOL、盛普、扬中
16、科泰以及中国台湾的固纬。普源的DG1022是一款普及型的中档函数信号发生器,设计理念先进,外观时尚,具有很好的性价比,DG1022售价只有国际品牌同类产品的20%左右,完全适合普通研发和维修以及教学使用。2 总体方案设计2.1 设计技术指标与要求2.1.1设计要求基本要求:A、电路能输出正弦波、方波和三角波等三种波形;B、输出信号的频率要求可调;C、拟定测试方案和设计步骤;D、根据性能指标,计算元件参数,选好元件,设计电路并画出电路图;E、测量输出信号的幅度和频率;F、写出设计报告。2.1.2技术指标频率范围:100Hz-10KHz;输出电压:方波VP-P24V,三角波VP-P=8V,正弦波V
17、P-P=1V;方波tr小于30uS。2.1.3方案选择方案一1、设计方案可先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波变成方波,再由积分电路将方波变成三角波;也可先产生三角波-方波,再将三角波转变成正弦波。如下框图所示。图2-1 系统框图2、用单片集成芯片ICL8038实现,但课题要求幅度和频率都可调,可采用数字电位器加程控放大器实现。ICL8038芯片简介及典型应用-FSKICL8038函数发生器是采用肖特基势垒二极管等先进工艺制成的单片集成电路芯片,电源电压范围宽、稳定度高、精度高、易于用等优点,外部只需接入很少的元件即可工作,可同时产生方波、三角波和正弦波,其函数波形的频率受内部或外电压控制,
18、可被应用于压控振荡和FSK调制器。ICL8038芯片简介1、性能特点具有在发生温度变化时产生低的频率漂移,最大不超过50ppm;具有正弦波、三角波和方波等多种函数信号输出;正弦波输出具有低于1的失真度;三角波输出具有01高线性度;具有0001Hz1MHz的频率输出范围;工作变化周期宽,298之间任意可调;高的电平输出范围,从TTL电平至28V;易于使用,只需要很少的外部条件。2、管脚功能图2-2为ICL8038的管脚图,下面介绍各引脚功能。脚1、12(SineWaveAdjust):正弦波失真度调节;脚2(SineWaveOut):正弦波输出;脚3(TriangleOut):三角波输出;脚4、
19、5(DutyCycleFrequency):方波的占空比调节、正弦波和三角波的对称调节;脚6(V):正电源10V18V;脚7(FMBias):内部频率调节偏图2-2ICL8038管脚图置电压输;脚8(FM Sweep):外部扫描频率电压输入;脚9(SquareWaveOut):方波输出,为开路结构;脚10(TimingCapacitor):外接振荡电容;脚11(V orGND):负电原或地;脚13、14(NC):空脚。3、基本电路的工作原理:图2-3ICL8038内部框图其中,振荡电容C是由外部接入,它由内部两个恒流源来完成充电和放电过程。恒流源2的工作状态是由恒流源1对电容器C进行连续充电,
20、增加电容电压,从而改变比较器输入电平,比较器的状态改变,使触发器翻转来连续控制的。当触发器的状态使恒流源2处于关闭状态,电容电压达到比较器1输入电压规定值的23倍时,比较器1状态改变,使触发器工作状态发生翻转,将模拟开关K由B点接到A点。由于恒流源2的工作电流值为2I,是恒流源1的2倍,电容器处于放电状态,在单位时间内电容器端电压将线性下降,当电容电压下降到比较器2的输入电压规定值的13倍时,比较器2状态改变,使触发器又翻转回到原来的状态,这样周期性的循环,完成振荡过程。在以上基本电路中很容易获得3种函数信号,假如电容器在充电过程和在放电过程的时间常数相等,而且在电容器充放电时,电容电压就是三
21、角波函数,三角波信号由此获得。由于触发器的工作状态变化时间也是由电容电压的充放电过程决定的,所以,触发器的状态翻转,就能产生方波函数信号,在芯片内部,这两种函数信号经缓冲器功率放大,并从管脚3和管脚9输出。适当选择外部的电阻RA和RB和C可以满足方波函数等信号在频率、占空比调节的全部范围。因此,对两个恒流源在I和2I电流不对称的情况下,可以循环调节,从最小到最大,任意选择调整,所以,只要调节电容器充放电时间不相等,就可获得锯齿波等函数信号。正弦函数信号由三角波函数信号经过非线性变换而获得。利用二极管的非线性特性,可以将三角波信号的上升成下降斜率逐次逼近正弦波的斜率。ICL8038中的非线性网络
22、是由4级击穿点的非线性逼近网络构成。一般说来,逼近点越多得到的正弦波效果越好,失真度也越小,在本芯片中N4,失真度可以小于1。在实测中得到正弦信号的失真度可达05左右。其精度效果相当满意。方案二2、利用锁相环(PLL)频率合成技术。锁相环的结构及基本原理: 图2-4 锁相环的结构图 2-4 是锁相环的基本方框图,它主要由电压控制振荡器(压控振VCO),鉴相器,低通滤波器和晶体振荡器所组成。当压控振的频率由于某种原因而发生变化时,必然相应的产生相位变化。这个相位变化在鉴相器中与参考晶体振荡器的稳定相位(对应于频率)相比较,使鉴相器输出一个与相位误差成比例的误差电压,经过低通滤波器,取出其中缓慢变
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