2022年详细简易频谱分析仪终稿 .pdf
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1、简易频谱分析仪摘要 : 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 29 页 - - - - - - - - - 本系统基于外差式频谱分析仪的基本原理,以单片机 89C55为控制核心, 结合高速可编程逻辑器件FPGA ,采用 DDS 直接频率合成技术 , 实现了简易逻辑分析仪的设计任务。系统采用了一次下混频、滤波的结构,输入频率测量范围达到了0.55MHz 39.5MHz. 系统整体指标好,频率分辨力达到了250Hz ,能够正确识别调幅、调频和等幅波三种波形及其调制带
2、宽。Abstract: This system is designed on the basic principle of spectrum analyzer, which have a micro-controller as the core-controller,and this system realize the design of simple spectrum analyzer based on the technique of DDS. The system uses the design of the low mixing and filter,the scope of mea
3、sure is from 0.55MHz to 39.5MHz.The system specifications are so excellent that the frequency resolution is up to 250Hz and the FM, AM and CW signals and their bandwidths can be recognized automatically. 关键词 : 外差式频谱分析仪一次下混频直接数字合成KEY WORD: Heterodyne, Spectrum analyzer, low mixing, DDS目录名师资料总结 - - -精
4、品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 29 页 - - - - - - - - - Abstract:. 2一、方案论证与选择 . 5(一)题目任务要求 . 5(二) 方案的比较选择与论证. 6(1) 总体方案论证 . 6方案一 : 数字式频谱分析仪 . 6方案二 :模拟式频谱分析仪 . 6(2)部分方案论证 . 71. 本机振荡器方案 : . 72. 混频器方案 : . 83. 滤波器方案 : . 84. 检波器方案: . 85 最终实施方案 : . 9二、理论分析与计算 . 9(一)
5、本机振荡器的扫频范围和滤波器的中心频率. 9(二). 扫频时间和 A/D 采样速率 . 10 (三). 调幅波、调频波和等幅波的识别原理. 10 三、功能电路设计 . 12 (一) 本振信号发生电路 . 12 (二) 输入信号放大及增益控制电路. 14 (三) 混频电路 . 14 (四) 滤波器的设计 . 15 (五) 检波及采样电路 . 17 四. 系统软件设计 . 19 (一) FPGA内部各模块设计 . 19 (1) AD9851 扫频模块 . 19 (2) MAX197 采样模块 . 20 (3) LCD 显示模块以及键盘扫瞄模块. 20 (4) 显示部分 . 21 名师资料总结 -
6、- -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 29 页 - - - - - - - - - (二)单片机设计部分 . 22 五. 系统调试及测试数据与分析. 25 (一) 测试原理与方法 . 25 (二) 测试方框图 . 25 (三) 测试使用仪器及型号 . 25 (四) 测试数据结果 . 26 六总结. 26 (一) 实验结果 . . 26 (二) 误差分析 . 26 七参考文献 . 27 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -
7、 - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 29 页 - - - - - - - - - 一、方案论证与选择( 一) 题目任务(1) 任务:采用外差原理设计并实现频谱分析仪,其参考原理框图如下图所示: (2) 要求基本要求(1)频率测量范围为10MHz30MHz;(2)频率分辨力为 10kHz,输入信号电压有效值为20mV 5mV,输入阻抗为 50 ;(3)可设置中心频率和扫频宽度;(4)借助示波器显示被测信号的频谱图,并在示波器上标出间隔为1MHz的频标。发挥部分(1)频率测量范围扩展至1MHz30MHz ;(2)具有识别调幅、调频和等幅波信号及测定其中心频率
8、的功能,采用信号发生器输出的调幅、调频和等幅波信号作为外差式频谱分析仪的输入信号,载波可选择在频率测量范围内的任意频率值,调幅波调制度ma=30%,调制信号频率为 20kHz;调频波频偏为 20kHz,调制信号频名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 29 页 - - - - - - - - - 率为 1kHz;( 3 ) 其他。(二) 方案的比较选择与论证(1) 总体方案论证频谱分析仪是在频域上观察电信号特征,并在显示仪器上显示当前信号频谱图的仪器。从实现方式上
9、可分为模拟式与数字式两类方案,下面分别对以下几种方案进行比较论证:方案一 : 数字式频谱分析仪按照对信号处理方式的不同,数字式频谱仪可分为以下三种:1. 基于 FFT技术的数字频谱仪:采用数字方法直接由模拟 /数字转换器 (ADC) 对输入信号取样,再经离散傅里叶变换( DFT)或其快速变换( FFT)处理后获得频谱分布图。FFT技术的数字式频谱分析仪在速度上明显超过传统的模拟式频谱分析仪,能够进行实时分析。但由于 FFT所取的是有限长度,运算的点数也是有限的,因此,实现高扫频宽度和高频率分辨率需要高速A/D转换器和高速数字器件的配合。2. 基于数字滤波法的数字式频谱仪这种频谱仪原理上等同于模
10、拟频谱仪中的并行滤波法或可调滤波法,通过设置多个窄带带通数字滤波器, 或是中心频率可变的带通数字滤波器,提取信号经过数字滤波器的幅度值, 实现测量信号频谱的目的, 该方法受到数字器件资源的限制, 无法设置足够多的数字滤波器, 从而无法实现高频率分辨率和高扫频宽度。3. 基于外差原理的数字式频谱仪数字式外差 原理是把模拟外差式频谱分析仪中的各模块利用数字可编程器件实现 . 实现起来由于数字资源的有限, 会出现分辨率不够高等问题. 方案二 :模拟式频谱分析仪模拟式频谱分析仪一般可以分为: 并行滤波法、顺序滤波法,可调滤波法、扫描外差法 . 现在广泛应用的模拟频谱分析仪设计方案多为扫描外差法. 扫频
11、外差法是将频谱逐个移进不变的滤波器。其原理图如下, 图中窄带滤波名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 29 页 - - - - - - - - - 器的中心频率是不变的 .信号经过压控增益放大后与DDS产生的本振频率相混 .混频后的信号经过窄带滤波器,使信号的频谱分量依次地移入窄带滤波器.再经过峰值检波 ,A/D采样送入处理器 ,处理器提取通过滤波器的信号幅度,根据DDS 扫频的当前频率和提取到的幅度值,即可以绘制当前信号频谱图。图 1-1 外差式频谱仪基本原理
12、图此方案是目前最为成功的一种方法,它能分析较为广阔的频谱。 关键部分是是硬件电路, 软件部分相对简单 . 此方案既可以克服数字频谱仪中数字器件资源的限制 , 又可以实现高扫频宽度和高频率分辨率. 经过以上比较 , 我们选择这种方案. (2)部分方案论证根据外差式频谱分析仪的原理, 图 1-1 中方案实现的关键在于本机振荡器、混频器、滤波器和检波器等高中频部分。1. 本机振荡器方案 : 图 1-1 中本机振荡器的输出应为线性的扫频输出,其输出的频率范围应与输入信号的测试范围一致。 产生线性扫频输出的方法有两种:压控振荡器法和直接数字合成法。压控振荡器(VCO )法采用线性的锯齿电压输入去控制其输
13、出的频率,其优点是电路简单, 缺点是频率控制的精度较差,在频率范围较大时扫频的线性性难以保证,从而影响到频谱分析仪的频标精度;直接数字合成(DDS )法采用数字方式直接合成所需的波形,因而其输出频率的分辨力和精度高,宽范围扫频输出的线性好, 有许多现成的 DDS 集成电路可供选择 . 综合比较各 DDS 芯片,混频窄带滤波器检波器DDS 本振控制器显示名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 29 页 - - - - - - - - - 我们选择 ANALOG 公司
14、的 AD9851作为我们的本振信号 . 2. 混频器方案 : 混频电路是超外差式接收机的重要组成部分, 其作用是输入信号 ( 经滤波 ,放大) 变换为频率固定的中频信号, 它的性能直接影响接收机动态范围等性能. 混频一般分为两种方案 , 可以利用二极管的非线性实现或采用集成的模拟乘法器实现。采用二极管实现时因分立元件较多,因此电路较为复杂, 调试也相对困难,而模拟乘法器的电路和调试都相对容易。因此我们选择ANALOG 公司的 AD831作为我们的混频器 . 3. 滤波器方案 : 滤波器是整个频谱分析仪实现的关键环节, 也是本实验的最大难点, 它决定了频谱分析仪输出频谱的分辨力和形状。混频电路分
15、为上混频和下混频. 所谓上混频 , 就是将输入信号的频率往上搬移, 即把频率为 fC 的输入信号不失真的变换为载频为fI的信号 , 不过 fI比fC要大.而所谓下混频 , 则 fI比 fC要小. 倘若我们采用上混频 , 则我们必须做一个高频的窄带滤波器 , 而倘若我们采用下混频 , 只需做一个频率比较低的窄带滤波器, 考虑到高频窄带滤波器的难于研制, 我们选择下混频方案, 为此我们需做一个低频窄带滤波器 . 常用的滤波器有 LC滤波器、陶瓷滤波器、晶体滤波器、RC有源滤波器和数字滤波器等种类。而前三种滤波器多用于高频, 而数字滤波器 , 对大量数据序列进行滤波(实现卷积运算)会导致系统速度较慢
16、,影响测量速度。所以我们选择RC 有源滤波器 .考虑到系统的稳定性 ,我们选择 MAXIM公司的有源滤波器芯片MAX274 作为我们的窄带滤波器 . 4. 检波器方案:图 1-1 中的检波器作用是完成输出调幅信号的解调. 一般有同步检波和非相干检波。不过对于同步检波, 其同步信号不是一个固定值, 其值随输入信号而变 ,这样的话 , 导致同步信号难于产生 . 而对于非相干检波 , 需要采用高速的数据采集和处理器件, 并且该方法涉及的知识较深、算法较多、 高速信号采集和处理的电路复杂,实现较为困难。而倘若我们利用集成芯片来进行检波, 就显得比较容易名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -
17、- - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 29 页 - - - - - - - - - 实行了 . 经综合考察 , 我们选定 ANALOG 公司的 AD637来进行有效值检波 . 5 最终实施方案 : 综合比较上述方案 , 结合题目的要求和我们自身的技术特点, 定下以下最终实施方案 : 在实际方案中, 为了适应不同的扫频速度和频谱分辨力的要求,结合实际滤波器的选频特性, 系统采用了一次下混频、 滤波的结构,检波采用 AD637检波,滤波器选用MAX274 。另外,为了增大输入信号的动态范围,在输入还增加了一级输入放
18、大电路 . 如图 1-2: 信号放大增益控制混频器DDS本振低通滤波器控制器(单片机与FPGA)窄带滤波器检波电路A/D采样显示D/A输出输入信号图 1-2实际系统框图二、理论分析与计算( 一) 本机振荡器的扫频范围和滤波器的中心频率题目要求的输入频率测量范围为1MHz30MHz ,为了防止混频时产生干扰哨声,混频器的输出滤波器中心频率就必须大于30MHz或者小于 1MHz 。如果我们选择上混频 , 混频器的输出滤波器中心频率就必须大于30MHz, 但这样一来 , 自然增加了设计高频窄带滤波器的难度. 所以我们选择下混频, 故而混频器的输出滤波器中心频率小于1MHz 即可. 从频谱分辨力的角度
19、看, 中频带通滤波器 1 的通带宽度是越小越好, 然而由于其输入为扫频信号, 为了保证其输出具有一定的强度,窄的带宽就要求低的扫名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 29 页 - - - - - - - - - 频速率。而低的扫频速率在大范围扫频时就需要长的扫频时间,从而影响仪器的数据输出率。而题目要求应该有 1KHZ的分辨率 , 所以我们选定窄带滤波器的带宽为 500HZ左右. 中心频率在 100KHZ左右, 但考虑到 MAX274 设计滤波器的难度 , 我们
20、将中心频率调至50KHz. 中频滤波器中心频率选定后,扫频范围自然也就确定下来了. 为此,取本振的 扫 频 范 围 为0.5MHz-40MHz, 此 时 对 应 的 输 入 频 率 测 量 范 围 为0.55MHz 39.5MHz ,能够满足题目要求的1MHz30MHz 的输入频率测量范围。( 二). 扫频时间和 A/D 采样速率我们知道电子系统的响应速度和其工作的带宽有着密切的联系,带宽越窄,响应速度越慢, 为了保证在各级扫描的时候系统能够充分地响应,扫描的速度应当有一个上限。 在具体实现的过程中, 扫频的速度由当前的频谱分辨率下所使用的窄带滤波器的带宽决定。 具体实现过程中可通过多次试验得
21、出不同频谱分辨率下的最佳扫频速度。( 三). 调幅波、调频波和等幅波的识别原理如果调制信号为单音余弦波, 则 AM调幅波表达式为 : )cos()cos(1 ()(ttmVtvcacm其中am为调制指数。cmV为载波振幅。将上式用三角函数展开 : Vo(t)=Vmocos(Wct)+MaVmocosWitcosWct=VmocosWct+1/2MaVmocos(Wc+Wi)t+1/2MaVmocos(Wc-Wi)t 如下图所示 : 图 2-2 单音调制时调幅信号的频谱名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理
22、- - - - - - - 第 10 页,共 29 页 - - - - - - - - - 作为调幅信号 , 相应的矢量长度是在Vmo上叠加按调制信号规律变化, 而矢量的转动角速度即角频率, 为恒定值 . 而作为调频信号 , 叠加在 Wct 上的附加相角按调制信号规律变化. 即 W(t)=Wc+dW(t)=Wc+KfV(t) 则调频信号的一般表达式为: V(t)=Vmcos(Wct+Kf*B(v(t)dt+Qo) 式中 B表示积分图 2-2 单音调制时调频信号的频谱等幅波就简单了 , 在频谱上为一条竖线。图 2-3 等幅波频谱示意图综上分析 , 可以非常清楚的看出这三者的区别, 等幅波的频谱就
23、是一条直线,调频波的谱线最为集中 , 调幅波有三条谱线 . 我们可以按照如下步骤来分辨这三者: a 扫频. b 找出扫频中得到的信号频谱所有的极大值. 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页,共 29 页 - - - - - - - - - c 如果信号频谱中有1 个极大值 , 则为等幅波 ; 如果有三个极大值 , 则为调幅波 ;如果有 10 个以上极大值 , 则为调频波 . 当然了 , 在实际测试中 , 由于滤波器的干扰 , 或者采样的不稳定 , 会导致等幅波出现
24、的极大值不止一个, 调幅波出现的极大值也不止三条. 但是我们仍然可以根据这三种波所对应频谱的极大值的数目来判断, 譬如 , 等幅波L3, 调幅波3=L10.( 其中,L 指的是整个频谱中极大值的数目) 三、功能电路设计(一) 本振信号发生电路按题目要求,产生本振信号的本机振荡电路需要实现一个扫频信号源的功能,能够实现的扫频范围为1MHz到 30MHz. 通常情况下 , 我们可以使用压控振荡源或是自己设计DDS 电路. 但是在这里 ,要求的频率范围实在太高, 常规方法难于达到要求 . 我们最终采用了 ANALOG 公司的 DDFS 集成芯片 AD9851. AD9851 是AD 公司采用先进 D
25、DS (直接数字合成 ) 技术, 推出的具有高集成度DDS 电路的器件 , 它内部包含高速、高性能D/ A 转换器及高速比较器 , 可作为全数字编程控制的频率合成器和时钟发生器。外接精密时钟源时 ,AD9851 可以产生一个频谱纯净、频率和相位都可以编程控制且稳定性很好的模拟正弦波, 这个正弦波能够直接作为基准信号源, 或通过其内部高速比较器转换成方波输出, 作为灵敏时钟产生器。 DDS 即直接数字合成器 , 其原理框图可参见 AD9851 的结构图( 图3-1) 。它主要包括相位寄存器、相位全加器、D/ A 转换器 , 相位寄存器和相位全加器构成相位累加器。AD9851 内部的控制字寄存器首
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