基于声卡的数字化示波器LabVIEW课程设计报告(共17页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上专业方向实践课程设计说明书专 业:测控技术与仪器班 级:测控103班学 号:姓 名:指导老师:杨2012年05月31日目 录第一节:正 文 -2一、设计内容概述 -21、设计的目的及意义 -22、本人所做工作 -23、系统主要功能 -2二、示波器介绍 -21、示波器的原理 -32、示波器发展及应用 -3三、声卡介绍 -51、声卡工作原理 -52、声卡相关参数 -5四、基于声卡的数字示波器的介绍 -61、数字示波器功能 -62、数字示波器硬件连接 -7五、软件功能介绍 -71、VI程序功能介绍 -72、VI程序模块说明 -8第二节 课程设计总结 -13第三节 参考文献
2、-15第四节 附 录 -16第一节 正 文一、设计内容概述1、设计的目的及意义本专业方向实践课以基于LabVIEW的虚拟仪器设计为主。LabVIEW 软件是使用最早最广的虚拟仪器软件开发平台, 它继承了传统的编程语言中的结构化和模块化特点, 采用32 位编译型图形化编程语言。能完成一般的数学运算和输入输出功能, 具有专门用于数据采集与仪器控制的库函数和开发工具, 尤其还带有专业的工具包。 LabVIEW 软件包给用户提供设计虚拟仪器的工作环境, 包括前面板和流程图, 同时还提供丰富的直观的调试工具, 集开发、调试与运行于一体。这为不熟悉文本式语言编程的设计者在测控领域建立计算机仪器系统提供了一
3、个极为便捷、轻松的图形化设计环境。 在国际测控领域LabVIEW 普及率已超过了39%。本课程的总体目标是:通过设计基于声卡的数字化示波器,加深学生对LabVIEW虚拟仪器的理解、掌握和应用,并激发学生进一步的思考和发挥,培养学生的学习兴趣和创新思维。本次课程设计主要目标是运用LabVIEW软件平台及所学知识,自己搜集相关资料实现基于声卡的虚拟数字化示波器设计。2、本人所做工作查阅相关资料了解声卡、示波器、频谱分析仪等仪器的参数及各种有关标准等,学习labview的相关只知识,了解和掌握LabVIEW虚拟仪器开发的软、硬件平台;掌握LabVIEW形图化编程的设计方法;应用LabVIEW的进行基
4、于声卡的数字化示波器设计开发。3、系统主要功能模拟信号发生器主要用来产生方波,三角波,正弦波、单次脉冲等波形,幅度、频率、相位、方波占空比可以实时调整。实现基于声卡的示波器的信号采集、显示、保存,打印以及远程数据交换等功能。频谱分析仪主要用于对各采集信号的各种滤波效果、频谱分析并实时显示参数变化和傅里叶变换的幅频图。二、示波器介绍示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量和观察的电子测量仪器,。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器,得到广泛应用,示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系
5、统、延迟扫描系统、标准信号源系统组成。其中示波管由电子枪、偏转系统和屏3个部分组成。1、示波器的原理示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化。由示波管的原理可知,一个直流电压加到一对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生一个固定,该位移的大小与所加直流电压成正比。如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光屏上的光点位置就由两个方向的位移所共同决定。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如、电流、相位差、调幅
6、度等等。数字示波器:工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。分为数字存储示波器(DSO)、数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。模拟示波器:工作方式是直接测量信号电压,并且通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压显示电路包括及其控制电路两个部分示波管是一种特殊的电子管,是一个重要组成部分。通常无论是模拟示波器还是数字示波器,可以根据其通道数分为: 单通道/单踪示波器; 双通道/双踪示波器。2、示波器发展及应用初期主要为模拟示波器。20世纪
7、40年代是电子示波器兴起的时代。泰克成功开发带宽10MHZ的同步示波器,这是近代示波器的基础。50年代,半导体和电子计算机的问世促进电子示波器的带宽达到100MHZ。60年代,美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6GHZ的取样示波器、带宽4GHZ的行波示波管、1GHZ的存储示波管;便携式、插件式示波器称为系列产品。70年代,模拟是电子示波器达到高峰,行谱系列非常完整,带宽1GHZ的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器,模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器。英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国
8、领先,中低档产品由日本生产。80年代数字示波器异军突起。模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进,而数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和预先触发能力。模拟示波器逐渐从前台退到后台,进入90年代,数字示波器除了提高带宽到1GHZ以上,它的全面性能超越模拟示波器。当今时代,示波器已经非常普及,国产的有好多品牌,如中国电子科技集团公司第四十一研究所、优利德等。我们做实验经常用到示波器,我们常用的是20MHZ的双踪模拟示波器。如图1所示为J2472双踪教学示波器,带宽为20M
9、HZ,电子扫描编码开关为360度通转,设有触发输出端,具有触发电平锁定,自动同步功能,比我们通常所用的示波器功能多,具有Z轴输入,实行高电平消隐。另外,有ALT触发功能,可同时测量二路不相关信号,为波形的观察和测量带来极大方便。示波器是一种有效的学习工具,而且随着科技的进步,虚拟仪器越来越普及,示波器有很大的发展空间。图1 J2472双踪教学示波器三、声卡介绍声卡是一个非常优秀的音频信号采集系统。声卡也叫音频卡(港台称之为声效卡):声卡是中最基本的组成部分,是实现/相互转换的一种。声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音加以转换,输出到、等声响设备,或通过设备数字接口()使乐器发出美妙
10、的声音,概括即:录制与播放,编辑与合成处理MIDI接口3个部分。声卡由各种电子器件和连接器组成。电子器件用来完成各种特定的功能。连接器一般有和圆形插孔两种,用来连接输入输出信号。1、声卡工作原理 声卡的工作原理很简单,麦克风和喇叭所用的都是模拟信号,而电脑所能处理的都是数字信号,声卡的作用就是实现两者的转换。从结构上分,声卡可分为模数转换电路和数模转换电路两部分。模数转换电路负责将麦克风等声音输入设备采到的模拟声音信号转换为电脑能处理的数字信号;而数模转换电路负责将电脑使用的数字声音信号转换为喇叭等设备能使用的模拟信号。即模数变换器ADC(Analogue Digital Converter)
11、和 数模变换器DAC(Digital Analogue Converter),ADC用于采集音频信号,DAC则用于重现这些数字声音。声卡主要有两种:内置独立声卡和内置集成在主板上的软声卡。2、声卡相关参数1)、采样的位数:即采样值或取样值,用来衡量声音波动变化的参数,是指声卡在采集和播放声音文件时所使用数字声音信号的二进制位数。声卡的位客观地反映了数字声音信号对输入声音信号描述的准确程度。 声卡的主要的作用之一是对声音信息进行录制与回放,在这个过程中采样的位数和采样的频率决定了声音采集的质量。采样位数可以理解为声卡处理声音的解析度。这个数值越大,解析度就越高,录制和回放的声音就越真实。2)、采
12、样频率采样频率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率越高,声音的还原就越真实越自然。目前,声卡的最高采样率是44.1KHz,少数达48KHz。对于民用声卡,一般将采样频率设为4档,分别是44.1KHz,22.05 KHz,11.025 KHz和8 KHz。22.05 KHz只能达到FM广播的音乐品质;44.1 KHz是理论上的CD音质界限,48 KHz则更好一些。对20 KHz范围内的音频信号,最高的采样频率才48 KHz,虽然理论上没问题,但似乎余量不大。使用声卡比较大的局限性在于,它不允许用户在最高采样频率之下随意设定采样频率,而只能分4档设定。这样虽然可使制造成本降低,但却
13、不便于使用。用户基本上不可能控制整周期采样,只能通过信号处理的方法来弥补非整周期采样带来的问题。3)、声道数:声道(Sound Channel) 是指声音在录制或播放时在不同空间位置采集或回放的相互独立的音频信号,所以声道数也就是声音录制时的音源数量或回放时相应的扬声器数量。 所支持的声道数是衡量声卡档次的重要指标之一。声道的发展经过了单声道Mono立体声Stereo准立体声Prospective stereo四声道环绕5.1声道7.1声道。4)、缓冲区与一般的数据采集卡不同,声卡面临的D/A和A/D任务通常都是连续状态的。为了节省CPU资源,计算机的CPU并不是在每次声卡D/A或A/D结束后
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