矢量网络分析仪4.0.doc
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1、宜宾学院2010届毕业设计(论文). 摘要本课题设计了一个基于AD9854和STM32F103的矢量网络分析仪,该仪器用于测量二端口线性非时变网络的频率特性,包括幅频特性和相频特性。采用直接数字合成(DDS)芯片产生精确的信号源作为被测网络的输入,避免了采用压控振荡器(VCO)和锁相环(PLL)难以控制、精度不高的缺点;本仪器能测量的频率特性范围1Hz-120MHz,动态范围60dB,相频特性测量的分辨力为0.01度。另外还可进行测量中的误差校正,非线性自动补偿等功能。并编写了用于PC端的应用软件,能直观地显示被测网络的幅频、相频特性曲线,能够定量观察幅度增益、相位差和频率值的大小;采用简单明
2、了的控制面板,提高了人机界面的友好度,经实践,系统工作稳定,符合要求。关键词:网络分析,矢量网络分析仪,DDS,STM32F103,AD9854 AbstractA design and implementation of an intelligent vector network analyzer is described in the paper,which is designed for the measurement of the amplitude-frequency characteristic and phase-frequency characteristic of the l
3、inear, time-invariant, two port network. Using the advanced DDS technology,a complete digitally programmable frequency synthesizer is formed. Compared with the traditional one, the VCO and PLL, it is more accurate and easier to control. Frequency sweep from 1Hz to 120MHz , dynamic range 60dB, and ph
4、ase-frequency measurement resolution up to 0.01 degree. The PC software displays the amplitude-frequency chart and phase-frequency chart clearly and directly; Simple and straightforward control panel provide a friendly interface between user and the instrument.Keywords:vector network analyzer,DDS,ST
5、M32F103,AD9854目 录摘要IAbstractII第1章 绪 论11.1 历史及应用背景11.2 国内外矢量网络分析仪的现状11.3 研究矢量网络分析仪的目的和意义21.4本课题介绍2第2章 网络分析仪及其技术概览42.1网络分析基本概念42.1.1网络分析概述42.1.2微波网络S参数52.2网络分析系统62.2.1标量网络分析仪72.2.2矢量网络分析仪8第3章 矢量网络分析仪硬件设计93.1 总体方案设计93.2 微控制器接口电路设计93.3 跟踪信号源93.3.1直接数字频率合成(DDS) 技术103.3.2跟踪信号源的设计113.4 幅度/相位检测电路133.5 模数转换电
6、路153.6 Switch电路设计16第4章 矢量网络分析仪软件设计174.1 PC机应用软件设计174.1.1 VB程序界面设计174.1.2 通信协议184.2 下位机软件设计20第5章 系统调试245.1模块电源调试245.2跟踪信号源调试245.3数据采集模块调试245.4系统连调24第六章 结论25参考文献26致谢27附录一 STM32核心电路图28附录二 信号源电路图2929第1章 绪 论1.1 历史及应用背景在无线电测量中,经常需要测量设备或网络的阻抗和传输特性,这里所说的传输特性,主要是指:增益和衰减、幅频特性、相位特性和时延特性。早期的频率信号源主要靠机械方式实现频率调节,即
7、通过机械开关改变振荡部分的谐振回路来实现。这种机械式频率调谐信号源都是按照“点频”方式工作,也就是每次只能输出单一频率的连续波信号,改方法即为“点频测量”:测量元器件在一定频率范围内的传输特性时,必须将信号源的频率依次调谐到指定频点上,并分别测量各点上的参数之后,才能将各点数据连成完整曲线。点频测量方法很简单,但它存在明显的缺陷:首先,点频测量所得的频率特性是静态的,无法反映信号的连续变化。当涉及的频带较宽、频点较多时,这种测量法显然极其繁琐、费时、工作效率低。同时,测量频点选择的疏密程度不同对测量结果有很大的影响,特别是对于某些特性曲线的锐变部分以及个别失常点,很可能由于测量频率点选取不到或
8、不足而使得测量结果不能反映真实结果。基于上述原因,出现了扫频测量,将间断的点频测量改为连续的扫频测量,经过连续不断地频率扫描便可显示并记录系统及器件在整个频带内的传输特性曲线,大大提高了工作效率和测试质量。网络分析仪就是在扫频测量技术的基础上发展起来的智能化仪器。矢量网络分析仪是全面测量网络参数的一种智能仪器,与标量网络分析仪不同的是它既可测量网络的幅频特性又可测量网络的相频特性。按照测量的频率范围可以分为低频网络分析仪、高频网络分析仪和微波、射频分析仪。不同频率范围的网络分析仪所测量的网络参数也不同。低频和高频网络分析仪主要用于测量线性非时变网络的频率特性,包括幅频特性和相频特性。微波、射频
9、分析仪主要用于测量线性与非线性网络的特性,例如S参数,传输和反射信号的幅度、相位和群延迟,微波元件的绝对输入和输出功率。1.2 国内外矢量网络分析仪的现状矢量网络分析仪目前主要有分体式和一体化矢量网络分析仪两个基本形式。分体式矢量网络分析仪采用组合式结构,一个最基本测试系统需要四个重要组成部分,按信号走向依次为激励信号源、S参数测试装置、高灵敏度幅相接收机和校准件。其主要优点是在组成测试系统方面具有较大灵活性。一体化矢量网络分析仪是激励信号源、幅相接受机等部分的有机组合。国外分体式矢量网络分析仪研制生产厂家主要有美国Agilent公司和Wiltron公司。1985年,Agilent(HP)公司
10、推出HP8510A微波矢量网络分析仪,同轴测量频率范围:45MHz26.5GHz。1989年,同轴S参数测量系统上限频率扩展到40GHz。1990年,毫米波波导反射月专输测试装置工作频段扩展至110GHz。1991年,Agilent公司推出第三代矢量网络分析仪HP8510C,同轴+A9量系统频率范围扩展至50GHz,Wiltron公司于1987年推出Wiltron360微波矢量网络分析仪,1991年推出了Wiltron360B,功能和技术指标均和HP8510C相当。近些年来,矢量网络分析仪的发展很快,性能指标不断提高。目前市场上高频和射频的矢最网络分析仪主要是美国Agilent公司的一系列产品
11、:如HP3589A,其频率特性范围10Hz150MHz;微波分析仪Agilent8720系列覆盖从50MHz到13.5、20或40GHz的频率;S参数型(Agilent8719ES, 8720ET和8722ES)和传输/反射型(Agilent8719ET, 8720ET和8722ET)将一个快速合成信号源与综合测试装置结合在一起,它们能对传输和反射信号的幅度、相位和群延迟进行快速、精确的测量,能测量微波元件的绝对输入和输出功率;射频分析仪Agilent8753ET和8753ES系列覆盖3或6GHz的频率范围,可以提供频率和功率扫描,适用于表征有源和无源网络、器件、元件和子系统的线性和非线性特性
12、。另外值得一提的是Agilent4395A是网络/频谱/阻抗分析仪,10Hz500MHz,同时包括了网络分析仪和频谱分析仪。Wiltron公司推出的Wiltron37200系列一体化矢量网络分析仪,与Agilent8720系列在功能和技术指标上相当。国内41所成功研制的AV3615分体式矢量网络分析仪,测量频率范围:45MHz26.5GHz。矢量网络分析仪属于台式仪器中性能最高和价位亦高的仪器,能够生产矢量网络分析仪的仪器公司也屈指可数, 产品种类齐全的实际上只有两家, 可见矢量网络分析仪的生产确有相当难度。网络特性测量又是电路设计不可缺少的参数, 晶体管往往用不同的四端网络等效参数来代表,
13、早期采用阻抗参数, 例如至今仍然通用的是输入阻抗和输出阻抗, 接着又有纳导参数、混合参数, 后来最通用的是参数, 现在矢量网络分析仪都有参数的测量能力。1.3 研究矢量网络分析仪的目的和意义根据电路理论, 任何复杂的电路都可用四端网络来代表, 根据网络参数特性可求得该电路的增益、相位的频率变化特性, 因而, 矢量网络分析仪测量的是幅度和相位, 而标量网络分析仪只测量幅值。阻抗特性由矢量网络分析仪测量, 频谱特性由频谱分析仪, 网络分析仪和频谱分析仪是电子元件至系统, 从设计、生产至维修都不可缺少的测量仪器。因此,开发出高性价比的矢量网络信号分析仪,保持与国外同类产品在性价比的优势,打破国外技术
14、垄断和封锁,对发展我国电子产业有非常重大的意义,加紧对这类产品的研制显示得非常紧迫,在本设计中采用了直接数字频率合成技术并且采用了单片宽频带相位差测量芯片等新型技术,与基于超外差系统的矢量网络分析仪相比,节省了大量器件和PCB面积,减小了系统体积,提高了整机性价比。1.4本课题介绍本仪器是一种智能化的测量仪器,具体体现在:采用低功耗32位ST公司 Cortex-M3内核ARM微控制器STM32F103进行控制,能对测量的数据进行处理;采用直接数字合成(DDS)芯片产生精确的信号源作为被测网络的输入,避免了采用压控振荡器(VCO)和锁相环(PLL)难以控制、精度不高的缺点;并编写了用于PC端的应
15、用软件,能直观地显示被测网络的幅频、相频特性曲线,能够定量观察幅度增益、相位差和频率值的大小;另外还可进行测量中的误差校正,非线性自动补偿等功能。本论文的工作是掌握网络分析相关理论,设计出矢量网络分析整机系统。为了保证系统设计的可行性和测量的精度,在方案论证阶段,利用各种仿真软件对各个测量模块进行功能仿真和验证。利用Cadence Allegro软件对低通和带通滤波器、整型电路、阻容网络的频率特性进行仿真,从而保证了整个系统设计的可行性和测量的精度。该矢量网络分析仪用于测量双端口线性非时变网络的频率特性,包括传输和反射信号幅频和相频特性。具体指标如下:频率输出范围:1Hz 到120MHz频率分
16、辨力: 1mHz幅度测量:-62dbm-2dbm(50负载阻抗) 幅度/相位精确度:0.5dB/1幅度/相位分辨力:0.01dB/0.01输出功率:大于0dbm输出阻抗:50第2章 网络分析仪及其技术概览2.1网络分析基本概念2.1.1网络分析概述这里所说的网络,并不是指通常大家所熟知的计算机网络,而是对实际物理电路和元件的一种数学抽象,用来研究外部特性:系统中元件的作用可以通过对它激励信号的传输及反射特性来表征。即当网络输入、输出端电参量之间的相互关系已知时,元件的特性也就因此完全确定。网络分析就是通过扫频测量精确获知元件的幅频特性和相频特性的方法。频谱测量所表征的是电路单元中存在的信号特性
17、,而网络测量所表征的则是电路单元组成的系统特性。例如,对一个滤波器输出的相位噪声或寄生频率分量,可以用频谱仪来测量、而要了解个滤波环路的传递特性,就要使用网络分析仪进行测量了。 1.线性网络与非线性网络在考虑非线性引起的失真时,常常会发现纯粹的线性网络仍可能导致信号的畸变。线性网络的确能够改变信号频谱分量的幅度和相位关系,从而使时域波形发生变化,但这和非线性失真是有区别的:线性网络或系统仅改变输入信号的幅度和(或)相位值,不会产生新的信号;而有源和无源非线性器件则会改变输人信号的频率,或者产生其他频率成分。如图2-1所示,当放大器过载时输出信号会因为饱和而被“削顶”,而且不再是纯正弦波,还会出
18、现频率数倍于输人信号的谐波分量。图1-1 非线性失真 如果通过网络传输的信号没有产生失真,DUT的幅频响应特性曲线应该是平坦的,相频响应曲线应在整个带宽内呈线性。如果输出波形有任何畸变,变化的程度取决于幅度和相位的非线性。 网络分析总是假定被分析电路或网络是线性的,因而可以基于扫颜正弦测量方法进行频率特性的定量分析。对于非线性网络,通常使用频谱分析仪来测量。2. 网络分析参数网络分析常用信道R进行入射波测量,信道A测量反射波,信道B测量传输波。通过比值测量,我们可以获得相对/传输参数:反射参数由A/R得到,传输参数由B/R得到。入射、反射和传输波形都同时具有幅度和相位信息,因此可以对DUT的反
19、射和传输特性进行定量分析。反射、传输参数可以表达为矢量(同时包含幅度和相位信息)、标量(仅包含幅度信息)或仅含相位信息的形式。入射波与反射波的关系用反射系数代表,并可用下式加以表示,即=反射波振幅/入射波振幅或 (2.1)回波损耗(Ruturn Loss,简称RL)是反射系数的对数表征形式,单位为dB。对于特征阻抗为的传输线,在终接匹配负载时没有发生发射;当负载阻抗时,会因为失配而产生反射。传输线路上所形成的电压最大值与最小值之比称为电压驻波比(Voltage Standing Wave Ratio,简称VSWR),一般仅称为SWR。驻波比具有以下关系:又可表示为: (2.2)显然地,当无反射
20、时,当全反射时 。2.1.2微波网络S参数在低频中,一般用阻抗Z参数或导纳Y参数来表述网络特性,这些参数的定义都是基于电压、电流的概念,测量时需要在特定的端口条件下(如开路、短路)测出对应的电压和电流,由此确定各参数,而在高频中,很难测量器件端口的电压和电流。由于探头自身阻抗不能简单的通过连接电压表或者电流表探头进行精确测量,同时很难在期望的位置放置探头。并且动态器件可能因为连接探头短路和开路而震荡或损坏。由此必须找到一种方法适合微波测量。图2-2 微波网络S参数微波网络常用散射参数(S参数)表示。任何网络都可用多个S参数表征其端口特性,对n端口网络需要n2个S参数。如图2-2所示,DUT称为
21、被测器件(Device Under Test),外部带箭头用来表示DUT端口信号流向。当入射波a1进入端口1时其中有一部分由于端口失配而反射回来,大小为S11a1;a1其余部分经网络传输到端口2上成为出射波,大小为S21a1。同样,若有入射波a2进入端口2,其中一部分也会因为失配反射回来,大小为S22a2;a2其余部分经网络传输到端口1成为出射波,大小为S12a2。因此用b1、b2分别表示端口1和端口2上所有出射波,有 (2.3)式(2.3)中的S11、S12、S21、S22即为双端口网络的四个S参数,被称为散射参量,因此式(2.3)也被称为散射方程组。S参数的两个数字下标中,第一个代表波出射
22、端口,第二个代表波入射端口。则S11是端口2匹配时端口1的反射系数;则S22是端口1匹配时端口2的反射系数;S21是端口2匹配时的正向传输系数;S12是端口1匹配时的反向传输系数。所有S参数同时包含幅度和相位信息。由S参数可以推导出其他网络参数,如电压驻波比、反射系数、阻抗、回报损耗等反射参数,以及增益、衰减、传输系数、相移。群时延等传输参数。各表达式如下:1.反射参数:电压驻波比:或反射系数:端口1 ;端口2 阻抗:端口1 ;端口2 回波损耗:端口1 ;端口2 2.传输参数:增益:衰减:传输系数:正向;反向传输相移:正向;反向群延时:(为角频率)2.2网络分析系统网络传输特性的测量是电路与系
23、统设计最重要的工具之一。线性网络的频率特性测量应使用网络分析仪(Network Analyzer,简称NA)实现。网络分析仪能够完成反射、传输两种基本测量,从而确定几乎所有的网络特性,散射参数是其中最基本的特性。现代网络分析仪,尤其是高频或微波网络分析仪,均以测量S参数为基础,这是因为S参量的测量是以网络分析仪的特性阻抗Zo为参考的,较易获取宽带标推负载,所以在高额段上S参量比其他参数更易于测量;而且由于所有参量都包含有关网络的相同信息,故任何一组参量总可以利用已测得的S参量计算出来。它的出现替代了过去模拟测量滤波器、放大器的方法,使测量工作变得更为自动化和精确。网络分析仪最常见的应用时进行双
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