基于單片機的頻率特性測試儀設計
引言
本文引用地址:http://www.104case.com/article/110151.htm頻率特性測試儀也叫掃描儀,早期的頻率特性測試儀是通過手動改變頻率的方法逐點測量完成的,后來按照這種方法設計了專門的掃描儀用于頻率特性的測量。早期的測量儀大都采用分立元件來實現各種功能,顯示部分也是用傳統的示波器。所以體積大、設備重、故障率高、操作復雜、價格昂貴,有的只能測量幅頻特性,且精度不高。像BT6型超低頻頻率特性測試儀,就是采用分立元件。由于分立元件分散性大,參數變化與外部條件有關,因而產生的頻率穩定度差、精度低、抗干擾能力不強,成本反而高。
隨著頻率合成技術及微電子技術的發展,頻率特性測試儀也得到改進,掃頻源采用數字量進行控制,數字化信號源可以彌補分立元件的不足,測量部分也進行了數字化的改進,大多都在低頻段(小于1MHz),測試儀的智能化程度仍然不是很高,掃頻范圍也不寬,相位測量精度也不高,雖然有一些測試儀也具有很高的精度和很寬的掃頻范圍,但是價格極其昂貴。
近幾年,隨著現代電子技術的飛速發展,各種儀器都偏向小型化、數字化、智能化、低功耗方向發展,頻率特性測試儀作為一種重要的測量儀器,也在不斷的發展,由于直接頻率合成(DDS)技術的日益成熟,為頻率特性測試儀的數字化開辟了道路,液晶顯示器技術的成熟使頻率特性測試儀小型化成為可能。
本文給出了數字式頻率特性測試儀系統的硬件設計。采用DDS技術作為掃頻信號源,同時采用了集成芯片CD4046對相位進行檢測和用運算放大器CA3140及其外圍模擬電路對幅度進行檢測,用單片機AT89C52進行測量控制和數據處理,使用液晶顯示器對測量結果進行圖形顯示。
系統設計
該系統要滿足性能指標為掃頻范圍在100Hz~100kHz;頻率穩定度10-4;測量精度為5%;輸出阻抗50 ;相位測量精度小于1度;能在全頻范圍內自動步進測量,能夠預置測量范圍及步進頻率值。能顯示幅頻特性和相頻特性曲線,并能根據選擇,放大局部曲線,用對數坐標和線性坐標顯示,并配有文字標注。
根據所要完成的測試功能及性能指標,該系統由信號源電路、增益相位檢測電路、控制及數據處理電路和圖形顯示及接口電路四部分組成,系統框圖如圖1所示。
信號源電路由信號發生器發生電路和信號調理電路兩部分組成。本系統中信號發生電路采用DDS技術實現,能夠產生頻率、持續時間等都是可控的掃頻信號,并能夠滿足一般用戶對頻率范圍的要求;信號調理電路主要是對信號中的噪聲進行抑制,并對輸出信號的功率起到控制作用。
增益相位檢測電路是為了檢測被測網絡兩端的幅度差和相位差。先對被測網絡兩端的信號進行預處理,再對其進行模擬檢幅和鑒相,然后把幅度差和相位差的模擬量由ADC0809轉化為數字量,送給控制及數據處理電路進行分析處理。
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