模拟电路频带宽度的自动测量 qq 784007208.doc
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1、模拟电路频带宽度的自动测量摘要模拟电路要正常工作需要在正常的频率范围内,过高或者过低的频率都会造成输出波形的失真,使模拟电路不能正常工作,因此测量模拟电路的频带宽度具有一定的现实意义。本文主要介绍了模拟电路上限截止频率和下限截止频率的概念,测量原理,测量方法。同时对所用到的测量工具如示波器和数字毫伏表的原理,结构和使用方法进行了详细的说明。本电路首先在输出波形不失真的情况下通过测量输入电压和输出电压从而测出模拟电路的放大倍数,然后通过调节交流电压源的频率使得输出增益减少3db从而测量出模拟电路的上限截止频率,即可求出通频带。本方法有设计简单,步骤简洁,容易掌握等特点,有一定的实用价值。关键词:
2、交流电压源;双踪示波器;交流毫伏表;上限截止频率AbstractAnalog circuits to the normal work of the normal frequency range, the frequency is too high or too low will cause the distortion output waveform, so that analog circuits do not work, so measuring the bandwidth of analog circuits with a certain degree of practical sign
3、ificance. This paper describes the upper limit cut-off frequency analog circuits and the concept of the minimum cut-off frequency, the measurement principle, measurement method. At the same time, the use of measuring tools such as oscilloscopes and digital millivolt meter principle, structure and us
4、e of a detailed description. First of all, the circuit output waveform in the case of losing it by measuring the input voltage and output voltage in order to detect amplification of analog circuits, and then by adjusting the frequency of AC voltage source to reduce the output gain make 3db analog ci
5、rcuits in order to measure the maximum cut-off frequency, pass band can be obtained. This method is designed to be simple, concise steps, easy to grasp the characteristics of a certain degree of practical value.Key words: AC Voltage Source; Double Trace Oscilloscope Exchange Millivolt Table; Upper C
6、ut-off Frequency目录绪论11. 高频正弦波发生器21.1 高频正弦波发生器电路图21.2 正弦信号发生模块21.3 PSK、FSK、ASK 信号的产生31.4 模拟调频( FM) 信号、模拟调幅( AM) 信号的产生31.5 按键与显示模块41.6 系统软件设计42 单片机的电压采样显示52.1 原理分析52.2 单片机输入输出电路设计52.3 软件设计62.4 试验及结果分析83 单片机频率测试103.1 测频系统的硬件结构103.2 频率测量模块的电路设计103.2.1 8051单片机的测频范围和测频时间113.3 软件设计123.4 测试结果13结束语13参考文献14绪论
7、正弦信号应用极为广泛,通常作为标准信号,用于电子学性能实验及参数测量,故要求正弦波信号发生器输出波形具有较高的精度、稳定度及低失真度。产生正弦信号的方法很多,可以采用函数发生器MAX038 或ICL8038 集成芯片外接分立元件来实现,通过调节外接电容或电阻来设置输出信号频率。但输出信号受外部分立器件参数影响很大,且输出信号频率不能太高,同时无法实现频率步进调节。另外,采用FPGA+D/A 可实现正弦信号发生器的设计,同时可实现频率步进调节,但当输出高频信号时,需要高速D/A 来配合工作。本文采用直接数字合成( DDS) 技术, 采用专用集成芯片AD9834 作为正弦波产生模块, 由C8051
8、F020 作为控制器来完成整个系统的设计。实验结果显示: 输出信号频率在1KHz 至15MHz,且无明显失真,输出信号频率实现100Hz、1KHz、10KHz三级步进调节;在50 欧姆电阻负载情况下,输出电压峰峰值在2.35V 至10.45V 之间;同时可实现模拟调幅信号( AM) 、模拟调频信号( FM) 、二进制幅移键控信号( ASK) 、二进制频移键控信号( FSK) 及二进制相移键控信号( PSK) 的输出;AM 信号的调制度以10%步进调节;FM 信号最大频偏为5KHz/10KHz 可选。功率因数是交流电路中的重要参数,是衡量电力系统是否经济运行的一个重要指标,也是供电线路在线监测系
9、统的重要检测量,在功率因数补偿系统中需对其进行实时测量 。因此设计出结构简单、检测精度高的功率因数在线检测电路十分必要。而功率因数的测量一般都要对被测电路的电压、电流进行采样,然后进行处理提取功率因数信号,通常由电压、电流取样电路、整形电路、同步周期测量、相位测量等组成,其缺点是结构较复杂,检修困难,有时会出现功率因数的测量精度不高的问题 。为此,作者基于电压采样,经单片机软件进行分析、计算可得出被测电路的功率因数,通过显示电路显示出功率因数的大小,并由通信接口电路将被测功率因数进行远距离传输。这样既简化功率因数测量电路的结构,提高功率因数的测量精度,又增强了功率因数检测电路的功能。随着无线电
10、技术的发展与普及,频率已经成为广大群众所熟悉的物理量。而单片机的出现,更是对包括测频在内的各种测量技术带来了许多重大的飞跃,然而,小体积、价廉、功能强等优势也在电子领域占有非常重要的地位。为此本文给出了一种以单片机为核心的频率测量系统的设计方法。1. 高频正弦波发生器1.1 高频正弦波发生器电路图利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆的高频信号,其电路如图1-1所示。图1-1 高频正弦波电路从输出端V01取出的信号是单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率。从输出V02取出的信号是广谐高频信号,可以进行超外差式收音机中输入谐振电路和本振调谐电路之间的统调。发生器的频率范围为100
11、kHz27MHz,共分五个频段100kHz300kHz1MHz3MHz9MHz27MHz。信号发生器的输出电压约为9Mv。线圈L1L5绕制在具有微调磁芯的骨架上,L1L3用0.1mm的漆包线,L4、L5用0.2mm的漆包线。L1L5的匝数为270+270,250,80,30和10匝。组装完成后用标准信号发生器校准一下,并在可变电容器C3的旋钮上作出频率刻度。调节电位器RP使输出高频信号最强。电路中采用的稳压管无特别要求,只是电源电压应比稳压值高一些,以保证稳压管工作于特性曲线的拐点上。1.2 正弦信号发生模块直接数字合成(DDS)技术具有并输出信号精度高、变频速度快、输出信号连续、控制方便及性
12、价比较高等诸多特点,因而适用于高频高精度正弦信号发生器的设计。本系统选取AD9834,其工作原理示意图如图1-2所示。它由频率计寄存器、相位累加器、加法器、正弦ROM表及DAC组成。在控制时钟信号作用下,累加器将与输出信号频率对应的频率字进行累加,然后与相位字相加以形成最终相位信息。正弦ROM表则将相位信息转化为幅度信息,然后由DAC生成正弦信号。AD9834频率寄存器为28位,其输出信号频率fout与基准频率fMCLK的关系如下:fout=fMCLK (1-1)式中:FWord为写入频率字寄存器的28位值。单片机开发与应用输出信号频率精度主要由基准频率精度决定。为增大AD9834 输出信号幅
13、值, 采用高频运放AD811 进行信号放大。但考虑到输出信号幅值随频率增大而减小的不足,系统采用数控电位计X9C102 来实现可变增益放大, 即依据输出信号频率的不同来改变数控电位计的值,以改变增益。可变增益放大器原理示意图如图1-2 所示。图1-2 可变增益放大器原理示意图图中:R1 为数控电位计X9C102 的电阻值等效。1.3 PSK、FSK、ASK 信号的产生AD9834 有两个相位字寄存器PHASE0、PHASE1,可通过片外引脚PSELECT 或片内控制寄存器相关位来选择PHASE0 或PHASE1 中的值作为输出信号的初始相位字。据此,向PHASE0和PHASE1 分别写入0 和
14、所对应的数值( 000H 和800H) ,由控制器C8051F020 产生10kbps 的二进制基带序列接到端口PSELECT上,输出端便可得到二进制PSK 信号。同样,AD9834 有两个频率字寄存器FREQ0、FREQ1, 可通过片外引脚FSELECT 或片内控制寄存器相关位来选择FREQ0、FREQ1 中的值作为输出信号的频率字。向FREQ0 和FREQ1 分别写入两不同频率所对应的数值, 并由控制器C8051F020 产生10kbps 的二进制基带序列接到端口FSELECT上,输出端便可得到二进制FSK 信号。而ASK 信号的生成方法与FSK 的生成方法类似, 唯一不同的是:须将一个频
15、率字寄存器中写入0Hz 所对应的数值。1.4 模拟调频( FM) 信号、模拟调幅( AM) 信号的产生本模块用一个按键实现最大偏频为5KHz/10KHz 二级程控的选择。用8038 产生一个频率为1kHz、峰峰值为2V 的正弦波作为调制信号,依据按键信息判断是5K 偏频还是10K 偏频,然后单片机F020 的A/D 采集调制信号, 利用公式2 把频率转换成数字量写入AD9834 的频率字寄存器中,从而实现模拟调频。 (1-2) (1-3)式中:FWord 为向频率字寄存器中写入的数值;f 中心为模拟调频信号中心频率;D 采样为C8051F020 中8 为A/D 模块采集调制信号所得结果。将80
16、38 产生的频率为1kHz 的正弦信号作为调制信号,而控制器C8051F020 的D/A 模块产生直流信号,两信号通过加法电路形成有偏置的正弦调制信号。此信号与AD9834 产生的正弦信号( 载波) 经乘法器AD534 产生模拟调幅波。通过调节直流信号大小可以改变模拟调幅信号的调制度。1.5 按键与显示模块该模块选用键盘显示管理芯片7279 来实现。7279 可以自动扫描按键阵列,并将按键信息存储。控制器可以通过串行接口读取按键信息,并可将要显示的信息送入7279,由7279 自动完成数码管的扫描显示。这种设计既简化硬件连接,又便于软件处理。1.6 系统软件设计系统软件设计的总体思想是:控制器
17、读取键盘信息,如果是功能键按下,则根据功能选择执行相应的功能程序段;如果是调节键按下,则暂停信号输出,直至参数设置完毕后,再根据功能选择项输出相应信号。2 单片机的电压采样显示2.1 原理分析通过对电压的提取来检测功率因数的原理如图 2-1(a)所示,首先采用 3个高精度的 WB系列数字式交流电压真有效值传感器分别对被测电路的电源电压 U1、附加可调电阻 RP两端电压 U2及负载电压 U3进行检测。可调电阻 RP的作用是使附加电阻尽可能小,以减小对被测负载的影响,又可得到数值适当的电压U2满足功率因数计算的要求。由电路理论 ,可画出电压 U1 、U2 和U3 的相量图如图 2-1(b)所示,则
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