基于單片機(jī)和FPGA的掃頻儀設(shè)計(jì)

一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的頻率特性包括幅頻特性和相頻特性,在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),各個(gè)網(wǎng)絡(luò)的頻率特性對(duì)該系統(tǒng)的穩(wěn)定性、工作頻帶、傳輸特性等都具有重要影響。實(shí)際操作中,掃頻儀大大簡化了測(cè)量操作,提高了工作效率,達(dá)到了測(cè)量過程快速、直觀、準(zhǔn)確、方便的目的,在生產(chǎn)、科研、教學(xué)上得到廣泛運(yùn)用。本設(shè)計(jì)采用數(shù)字頻率合成技術(shù)產(chǎn)生掃頻信號(hào),以單片機(jī)和FPGA為控制核心,通過A/D和D/A轉(zhuǎn)換器等接口電路,實(shí)現(xiàn)掃頻信號(hào)頻率的步進(jìn)調(diào)整、數(shù)字顯示及被測(cè)網(wǎng)絡(luò)幅頻特性與相頻特性參數(shù)的顯示。

1 系統(tǒng)總體方案及設(shè)計(jì)框圖

1.1 系統(tǒng)總體方案

將輸出頻率步進(jìn)可調(diào)的正弦掃頻信號(hào)源作為被測(cè)網(wǎng)絡(luò)的激勵(lì)Vi,可得被測(cè)網(wǎng)絡(luò)的響應(yīng)為V0。通過測(cè)量各頻率點(diǎn)的幅度就可得到V0和Vi的有效值,兩者之比就是該點(diǎn)的幅度頻率響應(yīng);對(duì)V0和Vi進(jìn)行過零比較、整形,再送到FPGA測(cè)量相位差,即可得到相頻特性。

1.2 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)框圖

系統(tǒng)通過鍵盤掃描得到外界設(shè)置的掃頻范圍和頻率步進(jìn),通過調(diào)用DDS控模塊控制DAC904,輸出掃頻信號(hào)。由于信號(hào)在被測(cè)網(wǎng)絡(luò)阻帶內(nèi)會(huì)有很大的衰減,故用程控放大處理經(jīng)被測(cè)網(wǎng)絡(luò)的掃頻信號(hào)之后,利用AD637進(jìn)行有效值采樣,LM311進(jìn)行整形。信號(hào)有效值經(jīng)MAXl270進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換后得到有效值的數(shù)字量,整形后的信號(hào)經(jīng)測(cè)相模塊處理得到相位差值。在FPGA中寫入2個(gè)RAM存放被測(cè)信號(hào)的有效值和相位差值。完成一次掃頻后通過波形顯示模塊將幅頻、相頻曲線顯示在示波器上,并將特定頻率點(diǎn)的幅度和相位差值在液晶顯示器上進(jìn)行顯示。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)框圖如圖1所示。

2 系統(tǒng)功能部分設(shè)計(jì)

2.1 掃頻信號(hào)的產(chǎn)生

直接數(shù)字合成(DDFS)信號(hào)源。它是一種完全數(shù)字化的方法:先將一個(gè)周期的正弦波(或者其他波形)的離散樣點(diǎn)幅值的數(shù)字量預(yù)先存儲(chǔ)于ROM或者RAM中,按一定的地址增量間隔讀出,經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換后成為不同頻率的模擬正弦波信號(hào)波形,再經(jīng)低通濾掉毛刺即可得到所需頻率的輸入信號(hào)。按此原理,DDS可以合成任意波形,且可以精確控制相位,頻率也非常穩(wěn)定。利用FPGA制作起來相當(dāng)容易,且掃頻步進(jìn)實(shí)現(xiàn)簡單。設(shè)FPGA內(nèi)部的參考頻率源的頻率為fclk,采用計(jì)數(shù)容量為2N的相位累加器(N為相位累加器的位數(shù)),頻率控制字為M,則DDS系統(tǒng)輸出信號(hào)的頻率fout=fclk/2N×M。頻率分辨率為:△f=fclk/2N。

若選取晶振頻率為40 MHz,頻率控制字為24位,相位累加器的位數(shù)為31位,則輸出頻率范圍為0.02 Hz~312 kHz,步進(jìn)頻率為40 MHz/231≈0.02 Hz。

系統(tǒng)采用高速14-bit電流輸出型D/A轉(zhuǎn)換器DAC904制作DDS掃頻信號(hào)源。通過FPGA給其20 MHz的時(shí)鐘信號(hào)以輸出10 Hz~100 kHz的掃頻信號(hào)。該器件制作成的PCB板中,很好地考慮了接地,使得輸出信號(hào)在頻率為1 MHz可以達(dá)到無明顯失真。DAC904采用內(nèi)部基準(zhǔn)和雙極性接法,輸出信號(hào)幅值范圍為0~5 V。其原理圖如圖2所示。

 

作者:徐安瑩 袁 丁 徐逢秋   來源:電子設(shè)計(jì)工程
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