摘要:本次设计制作的简易频谱分析仪是基于外差原理来实现的,理想情况下,频率测试范围为10~30mhz;频率分辨率为10khz,输入信号电压有效值为(20±5)mv,输入阻抗为50;可设置中心频率和扫频宽度;借助示波器显示被测信号的频谱图。
一、硬件设计。
1、简易频谱分析仪设计方案。
根据设计要求,采用外差原理设计并实现简易频谱分析仪。所设计的频谱分析仪系统方框图如图2所示。该简易频谱分析仪以89c52单片机为主控制器,利用dds芯片构成10khz步进的本机振荡器;混频电路采用ad835乘法器芯片,通过带通滤波器取出有用信号的各个频点(相隔10khz)的值,利用有效值检波电路收集采样值,经单片机处理后,最后分别送到示波器的x通道和y通道显示频谱。
测量频率范围覆盖1~30mhz,可根据用户需要设定显示频谱的中心频率和带宽,还可以识别调幅,调频和等幅波信号。
图2 简易频谱分析仪系统方框图。
2、微控制器电路设计。
简易频谱分析仪采用89c51单片机作为主控制器,进行信号处理和人机交互控制。89c52单片机具有较高的处理速度。由于该单片机端口的有限性,需要通过8255进行外部端口的扩展来储存扫描所得的频率点幅值。
3 、本机振荡器电路设计。
本机振荡电路ad9850 dds芯片构成。这是一款采用了先进dds技术的高集成度芯。芯片内部的dds核与高速、高性能的dac和比较器组合,能构成一个数字可编程的频率合成器和时钟信号发生器。
外接一个精密的时钟源。它能产生一个非常纯净的、频率和相位振幅可编程的正弦波信号输出。正弦波信号可以直接作为一个频率源,或者转化为方波作为时钟发生器。
ad9850高速dds核心可提供32位的频率调谐字,在125mhz的基准时钟输入时,调谐分辨率可达到0.0291hz。ad9850电路结构允许产生一半基准时钟频率的输出频率(如125mhz/2=62.
5mhz),输出频率能以每秒高达23兆次的速度改变(数字控制,异步)。该器件也能提供5位的数字控制相位调制,能产生.25°相移变换。
ad9850也包含一个高速的比较器,能接受经过滤波的dac输出,能产生一个低纹波的方波输出,构成一个时钟信号发生器。
ad9850使用3.3v或5v单电源供电,功耗为380mw@125mhz(5v)或者155mw@110mhz(3.3v);具有低功耗模式,功耗为10mw(3.
3v)或者30mw(5v).
ad9850采用ssop-28封装。ad9850的芯片内部主要由高速dds、5字节控制字、10位dac、频率/相位数据寄存器、数据输入寄存器、比较器和并行装载等电路组成。
ad9850的输出频率、基准时钟和调节字的关系为。
ad9850的频率调谐字、控制字、相位调谐字可通过并行或串行形式装入。
4、混频器电路的设计。
混频器电路采用ad835乘法器专用芯片实现,ad835是一个电压输出四象限乘法器电路,能完成w=xy+z功能,x和y输入信号范围为-1v~+1v,带宽为250mhz,在20ns内可稳定到满刻度的0.1%,输出电压为-2.5v~+2.
5v,可驱动负载电阻为25欧。电源电压为±5v,电流消耗为25ma。
ad835芯片内部包含有x和y差分输入放大器,求和器、输出缓冲。放大器等电路,输出电压w为。
式中,u为缩放比例系数。,其他参数均为电压。当u=1,z=0v时,有w=xy。
比例系数u可利用引脚端w和z之间的电阻分压器进行调节。ad835对小信号的乘法精度比较高,不易产生输出新的频率分量。
5、滤波电路设计。
本设计要求频率分辨率为10khz,所以每个扫频点的间隔为10khz,以此频点作为中心,左右各5khz范围之内为有效值,所以滤波器需要5khz的带宽。可以搭建一个三阶的低通滤波器,低通滤波器电路图如图3所示。
图3 三阶低通滤波器。
6、检波器电路设计。
为了提高检波精度,选择真有效值检波电路,在本次设计中我们采用的是ad637构成的有效值检波电路,ad637采用双电源供电,需要外接三个电容即可工作,电容值越大,精度越高,放电时间越长;电容值越小,放电时间越短,检波输出电压的纹波就会增加,会使检波精度下降。
二、软件设计。
由于设计要求产生的10khz频率步进增加,所以要求本机振荡器电路输出信号频率快速改变,即要求快速改变ad9850频率调谐字。ad9850调谐字的装入采用并行加载方式。为加快扫频和扫描速度,将系统时钟改成最大值3mhz。
由于硬件采集系统无法达到全频扫段的稳定性,在采集频谱样值后通过软件对其进行一定的校准处理;根据固定输入信号的幅值,对全频段进行扫描结果并记录比较,设计较准曲线来达到良好的稳定性,弥补硬件频率失真所带来的误差,提高频谱测量仪的精度。简易频谱分析仪的主程序流程图如图4所示。
图4 简易频谱分析仪主程序流程图。
本设计利用外差原理实现了对信号频谱进行分析的功能,覆盖了1~3mhz的频谱范围。对电压值的标定采用对比法,能得到很高的测量精度,误差将在2mv以内。利用示波器显示频谱值,并可以根据使用的需要设置中心频率和显示带宽。
各功能模块采用高集成度的芯片,使用时要注意各种芯片的性能指标,以便达到最佳状态;注意各级的级联,要使整个系统稳定度和精度得到提高。
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