频率特性测试仪(完整版)
频率特性测试仪的使用

频率特性测试仪的使用一,实验目的1,了解频率特性测试仪的工作原理和结构;2,了解调谐放大器的幅频特性;3,掌握正确设置频率特性测试仪的各项参数;4,掌握频率特性测试仪的实际操作和应用方法;二,实验设备及器材1,频率特性测试仪(以BT3系列为例) 1台2,电缆探头 1套3,隔直电容(510pF),隔离电阻各1只4,电源及附属设备 1套5,被测网络(中频放大器) 1套6,连接线若干三,实验原理(说明)1,频率特性测试仪的工作原理频率特性测试仪(简称扫频仪),主要用于测量网络的幅频特性.它是根据扫频法的测量原理设计而成的.简单地说,就是将扫频信号源和示波器的X-Y显示功能结合在一起,用示波管直接显示被测二端网络的频率特性曲线,是描绘网络传递函数的仪器.这是一种快速,简便,实时,动态,多参数,直观的测量仪器,广泛地应用于电子工程等领域.例如,无线电路,有线网络等系统的测试,调整都离不开频率特性测试仪.频率特性测试仪主要由扫频信号发生器,频标电路以及示波器等组成,其组成框图如图6-4中的虚线框内所示.检波探头(扫频仪附件)是扫频仪外部的一个电路部件,用于直接探测被测网络的输出电压,它与示波器的衰减探头外形相似(体积稍大),但电路结构和作用不同,内藏晶体二级管,起包络检波作用.由此可见,扫频仪有一个输出端口和一个输入端口:输出端口输出等幅扫频信号,作为被测网络的输入测试信号;输入端口接收被测网络经检波后的输出信号.可见,在测试时频率特性测试仪与被测网络构成了闭合回路.扫频信号发生器是组成频率特性测试仪的关键部分,它主要由扫描电路,扫频振荡器,稳幅电路和输出衰减器构成.它具有一般正弦信号发生器的工作特性,输出信号的幅度和频率均可调节.此外它还具有扫频工作特性,其扫频范围(即频偏宽度)也可以调节.测量时要求扫频信号的寄生调幅尽可能小.2,频率特性测试仪的应用(1)检查示波器部分检查项目有辉度,聚焦,垂直位移和水平宽度等.首先接通电源,预热几分钟,调节"辉度,聚焦,Y轴位移",使屏幕上显示度适中,细而清晰,可上下移动的扫描基线. (2)扫频频偏的检查:调整频偏旋钮,使最小频偏为±0.5MHz,最大频偏为±7.5MHz.(3)输出扫频信号频率范围的检查:将输出探头与输入探头对接,每一频段都应在屏幕上显示一矩形方框.频率范围一般分三档:0~75MHz,75~50MHz,150~300MHZ,用波段开关切换.(4)检查内,外频标检查内频标时,将"频标选择"开关置"1MHZ"或"10MHZ"内频标,在扫描基线上可出现1MHZ或10MHZ的菱形频标,调节"频标幅度"旋钮,菱形频标幅度发生变化,使用时频标幅度应适中,调节"频偏"旋钮,可改变各频标间的相对位置.若由外频标插孔送入标准频率信号,在示波器上应显示出该频率的频标.(5)零频标的识别方法频标选择放在"外接"位置,"中心频率"旋钮旋至起始位置,适当旋转时,在扫描基线上会出现一只频标,这就是零频标.零频标比较特别,将"频标幅度"旋钮调至最小仍出现.(6)检查扫频信号寄生调幅系数用输出探头和输入探头分别将"扫频信号输出"和"Y轴输入"相连,将"输出衰减"的粗细衰减旋钮均置0Db,选择内频标(如1MHZ),在屏幕上会出现一个以基线为零电平的矩形图形,调整中心频率度盘,扫频信号和频标信号都会移动,调节显示部分各旋钮,使图形便于观测,记下最大值A,最小值B,则扫频信号寄生调幅系数为M=(A-B)/(A+B)×100%要求在整个波段内,m7.5%.(7)检查扫频信号非线性系数"频标选择"开关置于"1MHZ",调节"频率偏移"为7.5MHZ,记下最低,最高频率与中心频率f0的几何距离A,B,则扫频信号非线性系数为γ=(A-B)/(A+B)×100%要求在整个波段内,r20%.(8)"1MHZ"或"10MHZ"频标的识别方法找到零频标后,将波段开关置于"Ι","频标幅度"旋钮调至适当位置,将频标选择放在"1MHZ"位置,则零频标右边的频标依次为1MHZ,2MHZ… ….将频标选择放在"10MHZ"位置,则零频标右边的频标依次为10MHZ,20MHZ… …,两大频标之间频率间隔10MHZ,大频标与小频标之间频率间隔5MHZ.(9)波段起始频标的识别方法"频标幅度"旋钮调至适当位置,频标选择放在"10MHZ","频率偏移"最小.将波段开关置∏,旋转"中心频率"旋钮,使扫描基线右移,移动到不能再移的位置,则屏幕中对应的第一只频标为70MHZ,从左到右依次为80MHZ, ……,150MHZ.将波段开关置Ш,则屏幕中对应的第一只频标为140MHZ,识别频标方法相同.(10)扫频信号输出的检查:将两个输出衰减均置于0dB.将输出探头与输入检波探头对接(即将两个探头的触针和外皮分别连在一起).这时,在扫频仪的荧光屏上应能看到一个由扫描基线和扫描信号线组成的长方图形.然后调整中心频率刻度盘,随着中心频率的变化,扫描信号线和频标都随着移动.要求在整个频段内的扫描信号线没有明显的起伏和畸变.并检查扫描信号的输出衰减和Y轴增益钮是否起作用.2,频率特性测试仪的使用注意事项(1)测量时,输出电缆和检波探头的接地线诮尽量短,切忌在检波头上加接导线;被测网络要注意屏蔽,否则易引起误差.(2)当被测网络输同端带有直流电位时,Y轴输放应选用AC耦合方式,当被测网络输入端带有直流电位时,应在扫频输出电缆上串接容量较小的隔直电容.(3)正确选择探头和电缆..BT-3测试仪附有四种探头及电缆:①输入探头(检波头):适于被测网络输出信号未经过检波电路时与Y轴输入相连.②输入电缆:适于被测网络输出信号已经过检波电路时与Y轴输入相连.③开路头:适于被测网络输入端为高阻抗时,将扫频信号输出端与被测网络输入相连.④输出探头(匹配头):适于被测网络输入端具有75特性阻抗时,将扫频信号输出端与被测网络输入相连.四,实验预习要求。
bt3c-b型频率特性测试仪_说明书(1)

BT3C-B型频率特性测试仪技术说明书南京涌新电子有限公司(南京无线电仪器厂)目录一、概述―――――――――――――――――2二、仪器的成套性―――――――――――――2三、性能参数―――――――――――――――2四、仪器方框图――――――――――――――3五、原理简述―――――――――――――――4六、面板及背板布局――――――――――――4七、仪器使用与存放须知――――――――――6八、仪器的使用与测量―――――――――――6九、附录―――――――――――――――――8一、概述BT3C-B型频率特性测试仪是由(1~300) MHz宽带RF信号源和7时大屏幕显示器组成的一体化宽带扫频仪。
本仪器广泛应用于(1~300) MHz范围内各种无线电网络,接收和发射设备的扫频动态测试。
例如各种有源无源四端网络,滤波器,鉴频器及放大器等的传输特性和反射特性的测量,特别适用于各类发射和差转台,MATV系统,有线电视广播以及电缆的系统测试。
其内部采用先进的表面安装技术(SMT),关键部件选用先进的优质器件,输出寰减器由电控衰减,并采用轻触式步进控制,输出衰减由LED数字显示。
确保了整机工作的可靠性,其独特的设计构思提高了仪器的性价比。
本仪器功能齐全,即可(1~300)MHz范围内全频段一次扫频,满足宽带测试需要,也可窄带扫频和给出稳定的单频信号输出。
输出动态范围大,谐波值小,输出衰减器采用电控衰减,适用于各种工作场合。
具有多种标志可供用户选择。
该食品何种小,重量轻,便于携带,适合室内外各种不同工作环境,是工厂,院校和科研部门的理想测试仪器。
二、仪器成套性1. BT3C-B频率特性测试仪 1台2. 75 宽带检波器 1套3,电源线 1根4.技术说明书 1份5.合格证 1份三.性能参数1.有效频率范围(1~300) MHz2.扫频方式全扫窄扫点频三种工作方式3.中心频率窄扫中心频率在(1~300)MHz范围内连续可调4.扫频宽度全扫优于300MHz窄扫:士1~20MHz连续可调点频:连续正弦波(1~300)MHz连续可调5.输出电平阻抗输出电平 0db时500mv士10%(75Ω)输出阻抗 75Ω6.稳幅输出平坦度(1~300)MHz范围内系统平坦度优于士0.35db7.扫频线性相邻10MHz线性比优于1:1.38.输出衰减粗衰减1OdB*7步进,误差优于士2%士0.5dB, A为示值。
频率特性测试仪相关知识

测量结果异常
可能是由于测试件连接不正确或测试件本身存在问 题。需要检查测试件连接是否正确,测试件是否工 作正常。
显示屏幕无显示
可能是由于显示屏幕损坏或电路板故障。需 要检查显示屏幕和电路板是否正常工作。
06
频率特性测试仪的发展趋势
和研究方向
频率特性测试仪的发展趋势
02
频率特性测试仪的应用范围
频率特性测试仪在电子工程中的应用
验证和表征电子元器 件的频率响应特性
调试和优化电子电路 的设计
评估电子设备的性能 和稳定性
频率的性能和容量
调试和优化通信设备的硬件和软件设计
频率特性测试仪在物理和生物医学工程中的应用
人工智能技术在频率特性测试仪中的应用也越来越广泛,能够 实现数据自动分析、报告生成等功能,提高了测试的智能化水
平。
频率特性测试仪的研究方向
01
02
03
04
高精度测量技术
进一步提高频率特性测试 仪的测量精度,研究新的 测量技术和方法,提高测 试的稳定性和可靠性。
宽频带测试技术
进一步拓展频率特性测试 仪的频带范围,研究宽频 带测试技术,满足更多设 备测试的需求。
增强智能化程度
引入人工智能、机器学习等技术, 使频率特性测试仪具备更强的智能 化程度,提高测试准确性和效率。
04
频率特性测试仪的操作步骤
使用前的准备工作
确认测试环境
确保测试环境中没有干扰 源,如手机、微波炉等。
检查测试仪器
检查频率特性测试仪的电 池电量是否充足,连接是 否牢固。
选择测试模式
根据测试需求选择合适的 测试模式,如单频测量、 扫频测量等。
BT-3D频率特性测试仪

一、概述BT-3D频率特性测试仪为卧式通用大屏幕宽带扫频仪,它由扫频信号源和显示系统组合而成,直接显示被测设备的幅频特性曲线。
应用该仪器可快速测量或调整甚(超)高频段的各种有源无源网络的幅频特性和驻波特性,特别适用于广大科研院校,军工企业、广播电视、有线电视等单位,用作教学,科研和生产。
本仪器高频部分采用了表面安装技术,关键部分选用进口器件,采用电调谐衰减器,数字显示dB数,方便可靠性高。
本仪器扫频范围宽,可进行全景扫频,特别适用于宽带测试要求,也可进行窄带扫频,可点频输出作为信号源之用。
本仪器输出幅度高,动态范围大,频谱纯,可在50μv-0.5v范围内任取电压。
谐波小,典型为-35dB,同时具有多种精确标志可选择。
本仪器采用卧式结构,内部结构排列紧凑,合理、重量轻,便于携带,外形美观,面板为彩色印刷,功能分区。
1-2--3-三、工作原理+14V-14V+24V→1、电源部分:由电源变压器的次级取出各路电压分别加到稳压单元产生±14V、±15V、+24V、-12V六组直流电压,其中±14V直流电压由交流电压经桥堆全波整流、滤波产生,±15V、+24V 三组直流电压交流电压分别经桥堆整流,滤波后再经7824、7815、7915三端稳压块产生。
-15V电压再经7912稳压产生-12V直流电压。
高压单元,高频高压发生器产生高频高压,由自激式振荡器产生一方波,经高压包升压再经整流电路整流得到-100V、+350V、6KV、0~350V 四组电压。
+350V、0~350V、6KV直接供显像管使用,-100V经亮度电位器调节显像管亮度之用。
-4-2、控制和显示系统由扫描电路产生与外电网同频的限幅锯齿波及同步方波,限幅锯齿波保证了扫描的线性。
锯齿波一路送入X偏转放大电路供显示器水平扫描之用,另一路及方波送至控制电路进行信号交换。
扫频方式选择、频标方式选择以此来实现扫频宽度控制、标记组合等一系列功能。
频率特性测试仪(完整版)

频率特性测试仪摘要:本实验以DDS芯片AD9851为信号发生器,以单片机MSP430F449为核心控制芯片,以FPGA为辅助,加之于外围电路来实现幅频及相频的检测。
系统由6信模块组成:正弦扫频信号模块,待测阻容双T 网络模块,整形模块,幅值检测模块,相位检测模块,及显示模块。
先以单片机送给AD9851控制字产生100HZ—100KHZ的扫频信号,经过阻容双T网络检测电路,一路信号通过真有效值AD637JP对有效值进行采集后进入单片机进行幅值转换,另一路信号由整形电路整形后进入FPGA进行相位检测及频率检测,最后由LCD显示输出,最终来完成幅频及相频的简单测试。
关键字:AD9851、 MSP430F449 、FPGA 、阻容双T网络、AD637 LM311比较器、液晶12864目录一、方案方案论证与选择 (3)1. 扫描信号产生方案 (3)1.1 数字直接频率合成技术(DDFS) (3)1.2 程控锁相环频率合成 (3)1.3 数字频率发生器(DDS)AD9851产生 (3)2.相位检测方案 (4)2.1 A/D采样查找最值法 (4)2.2 FPGA鉴相法 (4)3. 幅值检测方案 (5)3.1 峰值检波法 (5)3.2 真有效值芯片AD637检测法 (6)二、系统总体设计文案及实现方框图 (7)三、双T网络的原理分析及计算 (7)1、双T网络的原理 (7)2、双T网络的设计 (9)四、主要功能模块电路设计 (11)1、AD9851正弦信号发生器 (11)2、减法电路及射极跟随器 (12)3 整形电路 (13)4 真有效值检测 (13)五、系统软件设计 (14)六、测试数据与分析 (15)七、总结分析与结论 (17)参考文献: (17)附录: (17)一、方案方案论证与选择1. 扫描信号产生方案1.1 数字直接频率合成技术(DDFS)方案一:采用数字直接频率合成技术(DDFS)。
以单片机和FPGA为控制核心,利用FPGA中的N位地址存储相应的正弦表值,通过改变频率控制字K,寻址相位累加器的波形存储器的数据,以产生所需频率的正弦信号f out=f in *K/2N。
11.频率特性测试仪实验报告

频率特性测试仪实验报告实验目的:1、了解频率特性测试仪的工作原理2、学会设计一个双T被测网络,并且能够达到所给要求3、了解频率特性测试仪设计的整体系统设计,以及各子系统设计的方案思路4、掌握频率特性测试仪的信号源产生方法,并能够设计DDS信号源电路5、掌握频率测试仪的检波显示原理并能够设计一个符合要求的峰值检波器。
实验原理:频率测试仪就是一个扫频仪,它体现的是输出电压随频率变化的关系。
它是根据扫频法的测量原理设计而成的,就是将扫频信号源和示波器的X-Y显示功能结合在一起,用示波管直接显示被测二端网络的频率特性曲线,是描绘网络传递函数的仪器。
频率特性测试仪组成框图扫频仪有一个输出端口和一个输入端口:输出端口输出等幅扫频信号,作为被测网络的输入测试信号;输入端口接收被测网络经检波后的输出信号。
可见,在测试时频率特性测试仪与被测网络构成了闭合回路。
一个频率测试仪应该有三个部分组成:信号源、被测网络和检波及显示部分。
扫频信号源:频率由低到高或由高到低变化的正弦波振荡源,称为扫频。
频率的变化可以是连续的,也可以是步进式的。
扫频信号的幅度、扫频的频率变化范围可以方便地控制。
扫频的速度与测量仪的其他部分的工作同步。
扫频信号源在扫频过程中,通过采用ALC(自动电平控制)技术使幅度保持一致(可视为恒等于1),这样,可省去对输入激励信号的幅度测量和求输出输入幅度比值的运算。
信号源的产生方法有多种,按需要可做成点频(连续波CW),频率自动步进(STEP),频率连续变化(扫频SWEEP)等形式。
采用锯齿波电压作为压控扫频振荡器(VCO)的控制量,同时用作显示的X 轴扫描电压以达到扫频和曲线显示的同步。
标量网络分析仪只作幅频测量,而矢量网络分析仪还作相频特性测量。
网络分析仪对信号源的质量要求比扫频仪高,通常采用频率合成器作为扫描源,合成器的频率由数字量控制。
常见的扫频信号产生方法:压控振荡(VCO ),函数发生器、锁相环(PLL :Phase Lock Loop )频率合成器、直接数字频率合成或直接数字合成(DDFS ,或DDS )和PLL+DDS本题属低频测试系统,DDS 信号源和8038芯片制作的VCO 信号源(反馈稳频或PLL )都可以采用。
模块九 频率特性测试仪

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知识库
(6)输出衰减器: 1)粗衰减器:0,10,20,30,40,50,60dB,共七档,10dB步进。 2)细衰减器:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10dB,共十一档,1dB步进。 (7)输出阻抗:75Ω。 (8)频率标记:50MHz频标;10MHz, l MHz复合频标;外接频标
面板介绍
(7)检查扫频信号平坦度和衰11减-器输出粗衰减调节开关;
5 V,此时在显示器上应出现指示30MHz的菱形标记。
12-输出细衰减调节开关; 2(1))细扫衰描减范器围:0:2,1~,320,30,M4,H5z,6低,7端,8频,9,率10以dB扫,宽共1十0M一H档z为,准1d;中B步心进频。率为2~250MHz
项目3 BT-3G频率特性测试仪
测量练习
1-电源开关和电源指示灯;
9-频标幅度调节旋钮; 检 则查扫外频接 线标 性记 : 时,置“频标选应择小”于于±外10接%,在外接标记输入端输入30MHz的连续波振荡信号,输入幅度约0.
(项2)目将1经B过T-零3G分频贝率校特正性的测频试率1仪0特-性扫测频试仪信与被号测输电路出连接端好如; 图9-6所示。
BT-3G频率特性测试仪面板如图9-1所示。 图9-1中各标号含义如下: 1-电源开关和电源指示灯; 2-辉度旋钮; 3-聚焦旋钮; 4-Y轴位移旋钮; 5-Y输入端; 6-耦合方式选择开关; 7-频标选择(10,1MHz;50MHz;外接); 8-外接频标输入;
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3V ± 10%(连续振荡以150 MHz为准),温度每变化10℃附加误差为± 2.
间的依从关系。(7)输出Fra bibliotek抗:75Ω。
16-Y轴衰减;
频率特性测试仪

频率特性测试仪
频率特性测试仪(Frequency Response Analyzer)是一
种用于测试电子设备的频率响应特性的仪器。
它可以评估
电子设备在不同频率下的信号传输和处理能力,从而帮助
工程师优化设备的性能。
频率特性测试仪通常由以下组件组成:
1. 信号源:产生一定频率范围内的信号,用于输入被测设备。
2. 传感器或探针:用于测量被测设备的输出信号。
3. 信号处理单元:对输入和输出信号进行处理和分析,以
获取频率响应特性的数据。
4. 显示器或计算机接口:显示和记录频率响应的测量结果。
使用频率特性测试仪时,首先需要将信号源连接到被测设
备的输入端,然后将传感器或探针连接到被测设备的输出
端。
在测试过程中,信号源会逐渐改变频率,并测量被测设备的输出信号的振幅和相位。
根据这些测量结果,可以绘制出被测设备的频率响应曲线,从而评估设备在不同频率下的性能。
频率特性测试仪广泛应用于电子设备的研发、制造和维护过程中,例如音频和视频设备、功放器、滤波器、放大器等。
它可以帮助工程师发现设备的频率响应问题,优化设计或诊断故障。
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频率特性测试仪摘要:本实验以DDS芯片AD9851为信号发生器,以单片机MSP430F449为核心控制芯片,以FPGA为辅助,加之于外围电路来实现幅频及相频的检测。
系统由6信模块组成:正弦扫频信号模块,待测阻容双T 网络模块,整形模块,幅值检测模块,相位检测模块,及显示模块。
先以单片机送给AD9851控制字产生100HZ—100KHZ的扫频信号,经过阻容双T网络检测电路,一路信号通过真有效值AD637JP对有效值进行采集后进入单片机进行幅值转换,另一路信号由整形电路整形后进入FPGA进行相位检测及频率检测,最后由LCD显示输出,最终来完成幅频及相频的简单测试。
关键字:AD9851、 MSP430F449 、FPGA 、阻容双T网络、AD637 LM311比较器、液晶12864目录一、方案方案论证与选择 (3)1. 扫描信号产生方案 (3)1.1 数字直接频率合成技术(DDFS) (3)1.2 程控锁相环频率合成 (3)1.3 数字频率发生器(DDS)AD9851产生 (3)2.相位检测方案 (4)2.1 A/D采样查找最值法 (4)2.2 FPGA鉴相法 (4)3. 幅值检测方案 (5)3.1 峰值检波法 (5)3.2 真有效值芯片AD637检测法 (6)二、系统总体设计文案及实现方框图 (7)三、双T网络的原理分析及计算 (7)1、双T网络的原理 (7)2、双T网络的设计 (9)四、主要功能模块电路设计 (11)1、AD9851正弦信号发生器 (11)2、减法电路及射极跟随器 (12)3 整形电路 (13)4 真有效值检测 (13)五、系统软件设计 (14)六、测试数据与分析 (15)七、总结分析与结论 (17)参考文献: (17)附录: (17)一、方案方案论证与选择1. 扫描信号产生方案1.1 数字直接频率合成技术(DDFS)方案一:采用数字直接频率合成技术(DDFS)。
以单片机和FPGA为控制核心,利用FPGA中的N位地址存储相应的正弦表值,通过改变频率控制字K,寻址相位累加器的波形存储器的数据,以产生所需频率的正弦信号f out=f in *K/2N。
该方案频率比较稳定,抗干扰能力强,但程序实现会有一定的繁琐性,并且会占用FPGA资源。
1.2 程控锁相环频率合成方案二:采用程控锁相环频率合成方案。
锁相环频率合成是将高稳定度和高精确度的标准频率经过加减乘除的运算产生同样稳定度和精确度的大量离散频率,在一定程度上解决了既要频率稳定精确、又要频率在较大范围可变的矛盾,能产生方波,通过积分电路就可以得到同频率的三角波,再经过滤波器就可以得到正弦波,但采用了多次积分电路,这种具有惰性特性的电路误差大且不能满足相频曲线和幅频曲线的输出要求,功能扩展能力有限。
1.3 数字频率发生器(DDS)AD9851产生方案三:采用DDS芯片AD9851。
根据题目要求,结合性价比,我们选用AD9851。
AD9851是AD公司采用先进的DDS技术生产的具有高级集成度的DDS 器件,它的最高工作时钟为180MHz,正常输出工作频率范围为0~72MHz,精度可达0.04Hz,它还具有调频和调相功能,通过单片机的适当控制便可产生高带宽的正弦波信号。
该方案产生的信号频率稳定度较好,操作简易,但抗干扰性有一定的的不足。
综上论证比较:与DDFS及锁相环频率合成相比,采用DDS芯片合成正弦信号的频率建立与切换简单,频率单一,频率覆盖范围广,精度高,可控性强,功能扩展能力大。
故采用方案三。
2.相位检测方案2.1 A/D采样查找最值法方案一:A/D采样法查找最值法。
采用两片高速A/D转换器同时对输入的两路信号进行等时间间隔采样并将其分别存储,然后对所测信号的波形数据进行分析。
用单片机扫描存储在RAM中的波形数据,查找出两部分数据的最大值或最小值,计算出两片A/D转换器采集两部分波形数据的最大值或最小值的时间间隔,则信号的相位差可由下式得到:Фx=(Tx/T0)*360°其中,Tx为两路信号相临最值的时间间隔,T0为信号周期。
这种方案需要用软件对大量的波形数据进行处理才能达到较高的精确度,且采集时间间隔难以精确控制。
2.2 FPGA鉴相法方案二:FPGA鉴相法。
基于FPGA数字逻辑处理功能。
将待测网络的正弦信号输入和输出端分别通过一个过零比较器,对两路线输出方波信号进行“异或”操作,所得脉冲的宽度可反映相位差的大小,这就将对信号相位差测量转化成对脉冲的占空比的测量。
分别测量脉冲高电位时间内与原方波周期内的基准源脉冲数N h 与N t。
则信号相位差为:Фx=(N h/N t)*360°这种方案以主控芯片的时钟信号作为计数脉冲,但原方波信号及脉冲信号都要是单个不长的时间单位,其数值相对较小,故存在误差。
当待测信号频率较高时误差会更大。
方案三:考虑方案二中误差的主要来源,测量中采用多周期同步计数法,此方案基于方案二,对输入信号周期进行填充式脉冲计数。
其原理为:用FPGA产生一个门宽为1秒闸门信号,将FPGA的40MHZ时钟频率5倍频为200MHZ,用闸门信号与倍频时钟脉冲“相与”送入计数器1,进行计数,计数值为N1。
将同步闸门信号、鉴相脉冲和时钟脉冲三者“相与”后送入记数器2,进行记数,计数值为N2,则相位差为:Фx=(N2/N1)*360°。
此方法缺陷来自于所其的闸门信号宽度并非整个原信号周期,这样会带来一定的误差,但其实这种误差在允许范围内是可以忽略的。
总体上在测量高频率时更精确。
综上采用此方案。
3. 幅值检测方案3.1 峰值检波法方案一:峰值检波法。
用二极管电路和电压跟随器组成的峰值检波电路,其原理为:当输入电压正半周通过时,检波管导通,对电容C充电。
适当选择电容值,使得电容放电速度大于充电速度,这样,电容两端的电压可以保持在最大电压处从而实现峰值检波。
二极管D2用于补偿D1的导通压降,提高测量精度。
为隔离后级,增加由运算放大器构成的射极跟随器。
图3-1 峰值检波电路此电路能够检测的信号频率范围很宽,被测信号频率低时检波的纹波较大,通过增加小电容和大电容并联构成的电容池可以滤除纹波,但二极管的管压降必然会带来一定误差。
如果此电路中的二极管使用高频二极管,就可大大提高测量范围的频率上限,但是此电路只适合于测量中高频率段的信号。
3.2 真有效值芯片AD637检测法方案二.采用真有效值芯片AD637。
所谓“真正有效值”亦称真均方根值。
=(U2)1/2借助TRMS/DC转换器对输入电压进行“平方交流电压有效值定义为VRMS-取平均值-开平方”运算,就能获得交流电压的有效值。
在输入有效值为1V时1%误差的带宽可达到200KHZ。
综合论证:峰值检波法在低幅度、过低或过高频时误差较大,而应用集成真有效值检测芯片AD637进行有效值检波具有准确度高,测量面广,显示直观的优点,故采用方案二。
二、系统总体设计文案及实现方框图经过以上分析论证,系统总体流程图如下:2.1系统总体框图首先由单片机控制AD9851产生相应频率的正弦波(峰峰值稳定在1.68V,最小值0V),此小信号进入双T网络后会有较大的衰减,为了减小后级整形及有效值检测的稳定性,用减法器将此信号的平均值降到0V。
在前级与双T网级联中,为了减小双T网络所受的干扰,在双T网络之前加一级射极跟随器。
由于双T网络在中心频率左右幅度衰减很大,而此小信号进入AD637进行有效值检测会有较大的误差,因而加一级低倍数的放大电路(1—2倍)。
信号进入FPGA处理后直接进入MSP430的内部高速A/D转换输出显示输出。
三、双T网络的原理分析及计算1、双T网络的原理双T网络是属于带阻滤波器,其结构如图3-1所示。
对双T网络的要求是对某一频率信号的输入,该电路发生谐振而不能通过,而对其他频率信号的输入,则基本上可以通过,但在幅值上有所衰减。
采用阻抗星形三角形变换法,可以证明双T 网络可等效为一个简单的π型网络,如图3-2所示图3-1 双T 网络电路图 图3-2 双T 网络等效电路图其中212/12()/(/2)Z j j R C C'2122/()2j Z R R C 当发生谐振时,谐振电压不能通过,则'12120Z Z 。
即 22222220R j CR j C R C此时需实部和虚部为0,联立两式可得1CR ,故中心频率为 RC f π210=同理,可以证明其传递函数为2()21(/)()|()|1(/)4(/)j j o o o H j H j ej 可得幅频特性为:212222|1(/)||()|{[1(/)][4(/)]}o o o H j j 相频特性为: )1/......(..........)/(1)/(4tan )(02001<--=-ωωωωωωωj f = )1/......(..........)/(1)/(4tan 02001>---ωωωωωωπ 由于题目要求设计双T 网络的中心频率RC f π2/10==5kHz ,带宽±50Hz 计算得出51018.3-⨯=RC ,并在对数坐标下画出该双T 网络的幅频特性曲线和相频特性曲线分别如图3-3和图3-4所示。
图3-3 双T网络幅频特性曲线图3-4 双T网络相频特性曲线2、双T网络的设计设计的双T网络如下:图3-5 双T网络图3-6 幅频特性仿真图(效果好)图3-7 相频特性仿真图(效果一般) 元件选取:由于题目的扫频范围要求带宽较高,所以采用高带宽、高输入阻抗的LF356芯片。
另外实验要求为阻容双T 网络,中心频率f0=5KHZ ,带宽Bw=100HZ 。
则计算如下:01502f K RCπ== 021100p p f Bw f f HZ Q =-== 50Q =10[(2)(2)]*4950p up up f A A f HZ =---= 220[(2)(2)]*5050p up up f A A f HZ =-+-= 4340.99up R A R R ==+ 1C nF = 31.8R K =四、主要功能模块电路设计1、 AD9851正弦信号发生器AD9851模块中晶振频率40MHZ ,进入AD9851芯片后,在内部3倍频为120MHZ ,通过改变输入控制字K(D0-D7)来改变输出正弦波频率fo=k*f clk /2,其中最小分辨率0.04HZ ,频率在30MHZ 以下时波形完美。
并且输出峰峰值1.66V ,平均值0.69V 。
图4-1 AD9851模块电路2、减法电路及射极跟随器图4-2 带射随的减法电路该电路可将AD9851输入的正弦信号(峰峰值1.68V,最小值0V)调整到平均值为0V,即去掉直流分量,这样可以避免后放大电路对直流的放大而带来的不可预测的误差。