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基于PIC32的高性能掃頻調諧頻譜分析儀設計方案

作者: 時間:2016-10-29 來源:網絡 收藏

一、引言

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201610/308848.htm

是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩(wěn)定度和交調失真等信號參數(shù)的測量,可用以測量放大器和濾波器等電路系統(tǒng)的某些參數(shù),是一種多用途的電子測量儀器。掃描調諧基本結構類似超外差式接收器,工作原理是輸入信號經衰減器直接外加到混頻器,可調變的本振信號經混頻器與輸入信號混頻降頻后的中頻信號(IF)再放大后經AD采樣顯示。

二、系統(tǒng)設計

系統(tǒng)框圖如圖1所示,該分析儀主要由DDS模塊、混頻電路、放大檢波電路、頻譜輸出顯示電路、鍵盤、主控部分等組成。通過控制AD985l,以產生正弦掃頻輸出信號,然后經濾波、程控放大得到穩(wěn)定輸出,與經放大處理的被測信號混頻,再經放大、濾波、檢波后,由ADS830E采集,并送至處理,最后由液晶顯示頻譜圖和相關信息。

    圖1-系統(tǒng)框圖

圖1-系統(tǒng)框圖

1、振蕩電路采用DDS器件AD9851,只需少量的外圍器件即可構成完整的信號源,且具有轉換速度快,分辨率高,換頻速度快,頻帶寬,控制方便,信號穩(wěn)定等特點。

2、混頻電路采用模擬乘法器集成器件AD835,其輸入的差分電壓不大于2 Vpp,一3 dB帶寬,250 MHz,外圍電路簡單,且調試方便。

3、濾波電路采用專用濾波器MAX274,其優(yōu)點是易于實現(xiàn)。外圍電路簡單,便于設定濾波器的中心頻率、增益、截止頻率及帶寬,并能根據不同需求設計不同類型、不同階數(shù)的濾波器。由于混頻電路分上下混頻,若采用上混頻,則需高頻窄帶濾波器,這很難實現(xiàn)。因此這里采用下混頻,只需設置一個中頻窄帶濾波器即可。

4、檢波采用集成真有效值變換器件AD637,其測量信號有效值高達7 V,精度為0.5%,且外圍電路簡單,頻帶寬。

三、理論分析與計算

1 中心頻率選擇

從頻譜分辨率的角度看.中頻的通帶寬度越小越好,但因其輸入為掃頻信號,為了保證輸出具有一定強度,窄帶寬就要求低掃頻速率,而低掃頻速率在大范圍掃頻時就需較長的掃頻時間,從而影響儀器的數(shù)據輸出率。按照要求分率為1 kHz。所以選定窄帶濾波器的帶寬為500 Hz,中心頻率為100KHz,但考慮到MAX274設計濾波器的難度,將中心頻率調至70 kHz。

2 波形識別與中心頻率判斷

等幅波形頻率比較單一,其頻譜也較簡單,只有一條頻譜線。如果調制信號為單音余弦波f(t)=cos(ωt),則AM調幅波的表達式為:

式中:ma為調制指數(shù);VCM為載波振幅。

單音調頻信號的頻譜相對復雜,可設調制信號頻率為fΩ;調制頻偏為△f,則信號帶寬近似為2△f;譜線間間隔為調制信號頻率fΩ,而各個譜線的高度則由貝塞爾函數(shù)得到?!鱢反映調頻波所占帶寬,△f越大,占用的帶寬也越大,但每根譜線的間隔是不變的。

根據不同波形的頻譜特征進行識別,在得到一個最大幅值和對應的頻率后,再在剩下的點中找出第2個最大值A2和對應頻率f2,然后判斷(f1+f2)/2對應點的幅值,若較大,則為調頻波,(f1+f2)/2即為它的中心頻率;若很小,則是調幅波或等幅波,f1則為中心頻率。由于調幅波帶寬為20kHz,只需判斷(f1-20)或(f1+20)的點值,若很小,為等幅波,否則是調幅波。

3 正弦電壓有效值計算

AD637的內部結構包括有源整流器(即絕對值電路)、平方/除法器、濾波放大器、獨立緩沖放大器和偏置電路。其中,緩沖放大器既可用作輸入緩沖,也可構成有源濾波器濾波,提高測量準確度。根據AD637數(shù)據資料所給出的真有效值的經驗計算公式:

Vrms=Vin2/Vrms

式中:Vin為輸入電壓;Vrms為輸出電壓有效值。

測量其峰值系數(shù)高達10的信號時,采用AD637,其附加誤差僅為l%,外圍元件少,頻帶寬。有效值為200 mV的信號,一3 dB帶寬為600 kHz:有效值為l V的信號,一3 dB帶寬為8 MHz。同時,AD637可用dB表示輸入信號電平,計算多種波形的有效值、平均值、均方值和絕對值。

四、程序流程圖

 圖2-主程序流程圖
 圖2-主程序流程圖

圖2-主程序流程圖

 圖3-掃頻流程圖

圖3-掃頻流程圖

 圖4-增益控制流程

圖4-增益控制流程



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