智能化频率特性测试仪系统组成及应用

发布者:MindfulCreator最新更新时间:2012-10-15 来源: 21ic 关键字:测试仪系统  频率特性  信号源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

传统扫频仪的信号源大多采用LC电路构成的振荡器,大量使用分立元器件来实现各功能,显示部分采用传统的扫描显示器。因此传统结构的扫频仪不仅结构复杂、体积庞大、价格昂贵、操作复杂,而且由于各元件分散性大,参数变化容易受外部环境变化影响,精度不高。目前,以Agilent等为代表的仪器生产厂家提供了多种高性能的频率特性测试仪。但其产品主要集中在射频、微波等高频领域,中低频段的产品相对缺乏。本文基于直接数字频率合成(DDS)的技术思想,采用DSP和FPGA架构的现代数字信号处理技术,设计了一台低成本,高度数字化和智能化的频率特性测试仪,实现了对20 Hz~150 MHz范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性测量和显示,完成了数据存储回放和传输,-3 dB带宽计算,峰值查找等功能。幅度检测精度达到1dBm,相位检测精度1°的指标。

1 系统组成

频率特性分析仪主要包括控制和数据存储处理单元、DDS信号源单元、幅度和相位检测单元、数据采集单元、显示及交互接口单元,系统总体框图如图1所示。

 

系统总体框图

 

2 系统设计

2.1 控制与数据处理单元

ADSP—BF532和FPGA(EP1C3)是控制与数据存储处理单元的核心。DSP通过PPI、SPI和PF接口与FPGA进行双向数据通信,实现键盘读取,DDS扫描,A/D采集,LCD扫描等功能,通过UART单元与计算机实现数据传输和远程控制。FPGA完成了TFT_LCD和VGA同步显示时序转换、键盘扫描、SPI通信和信号分配等功能。另外,DSP通过EBIU单元连接AM29LV800和MT48L32M16分别作为程序与工作状态存储器和数据存储与显示缓存。工作原理如图2所示。

22.jpg

2.2 数据采集单元

数据采集单元采用多路A/D转换器将幅度和相位的模拟电压信号转换为数字信号供DSP和FPGA进行处理和传输,是模拟电路和数字电路之间的“桥梁”。本仪器中选用AD7655采集信号。该A/D转换器具有4个模拟输入通道,16位采样精度,最高采样率为1MHz。采用16位并行和SPI等传输模式。REF3125提供A/D转换器所需的2.5 V参考电压。

2.3 DDS信号源单元

DDS技术是一种把一系列数字量形式的信号通过DAC转换成模拟量形式信号的合成技术。DDS技术建立在采样定理的基础上,它首先对需要产生的波形进行采样,将采样值数字化后存入存储器做为查找表,然后再通过查找表将数据读出,经过D/A转换器转换成模拟量,把存入的波形重新合成出来。虽然DDS系统的结构有很多种,但其基本的电路原理,如图3所示。

 

基本的电路原理

 

本仪器选用的DDS芯片AD9958是一款高性能双通道直接数字频率合成器,具有两个独立的DDS核,分别具有两个独立的32位频率控制字和14位相位控制字,一个10位的幅度控制字。内部集成PLL,芯片最高工作频率500 MHz,输出信号最高频率可达180 MHz。DSP通过SPI和PF接口经FPGA信号分配逻辑对AD9958进行频率、相位和幅度控制字的配置,如图4所示。

 

控制字的配置

 

AD9958采用25 MHz外部时钟输入,经内部PLL倍频后产生500 MHz内核工作时钟。输出信号为两路同频的正弦和余弦信号。为避免数字噪声对信号产生干扰,芯片的3.3 V数字供电与模拟供电部分需采用型网络隔离,并对模拟地接小电阻到地平面以隔离干扰。由于芯片输出为电流信号,需采用51Ω上拉到1.8 V转换为电压信号,经LFCN—160集成滤波器滤除高频噪声,并采用差分运放AD8312抵消共模噪声。输出信号电平范围为-10~-3 dBm。AD9958信号输出原理如图5所示。

55.jpg

2.4 输出电平调节单元

本仪器设计的信号源输出电平范围为-87~13 dBm。而前级DDS信号源单元的输出信号电平范围为-10~-3 dBm,因此需要对前级信号进行电平调节。该单元的信号流图如图6所示。

 

单元的信号流图

 

本单元首先通过宽带运放THS3201将前级信号电平放大到12~19 dBm。然后通过可控衰减网络实现输出-87~13 dBm范围内的信号。通过控制接通不同的型电阻衰减网络来实现,如图5所示。可控衰减网络由-8 dB、-16 dB、-32 dB和-64 dB这4种型电阻衰减网络组成,通过68595驱动继电器TQ2组合出不同衰减倍数的衰减网络。[page]

2.5 相位检测单元

本仪器选用AD8302构建了相位差检测电路。AD8302可对0~2.7 GHz,-60~0 dBm范围内的两输入信号之间的幅度比和相位差进行精确测量,其中相位检测精度可达1°。AD8302相位检测曲线如图7所示。

77.jpg

由图7可知,使用单片的AD8032无法进行-180°~180°范围内的监相。为实现-180°~180°监相,仪器采用I、Q正交检测方法。即DDS信号源输出两路同频正交信号,该正交信号分别通过两片8302与待测信号分别进入两片AD8302监相,则可得到两条相位差为90°相位曲线,如图8所示。由此实现-180°~180°范围检测。

88.jpg

2.6 幅度检测单元

本仪器幅度检测电路由对数放大器AD8310和滤波电容单元组成。AD8310可检测0~440 MHz,-91~+4 dBV范围信号的幅度值,其输出公式为

 

输出公式

 

其中,VOUT为检波输出;VY为斜率电压;VIN为输入信号电压;VX为截止电压。

AD8310的OFLT和BFIN引脚的电容需要根据扫频频率来实时调节。经过反复试验,采用0.01μF,0.1μF,1μF,10μF和100μF的组合可实现20 Hz~150 MHz范围内的准确检测。

3 实测结果

本测试对LPF-BOR8低通滤波器进行测量。该滤波器的截止频率为1.2 MHz。在仪器上电后,首先将输出电平设定为0 dBm,起始频率设定为20 Hz,终止频率设定为1.5 MHz。然后将仪器的输出和输入端短接,进行幅度和相位校正。校正后,将仪器的输出端接滤波器的输入端,将滤波器的输出端接仪器的输入端进行测量。测量结果如图9所示。从图中可以看出,该滤波器通带较为平稳,相位趋于线性,-1 dB转折点约为1.2 MHz,与该器件数据手册给出数据相符。

99.jpg

4 结束语

仪器实现了对20 Hz~150 MHz范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性测量、数据存储、回放、峰值查找以及-3 dB测量,Q值查找等计算。由于大量采用大规模集成电路,不仅提高了系统的集成度,减小了体积,而目提升了仪器的性能和稳定性。实现了数字化、智能化、低成本。目前仪器已进人生产阶段。

关键字:测试仪系统  频率特性  信号源 引用地址:智能化频率特性测试仪系统组成及应用

上一篇:电容电感测试仪概念及特点
下一篇:智能化频率特性测试仪系统组成及应用

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30

DDS器件AD9858及其在雷达信号源中的应用
   1 引言   近年来,随着雷达技术的迅速发展,人们对雷达信号的要求也越来越高。高精度、高扫描率、高抗干扰性、低截获率成为人们追求的目标。满足这种需求除了靠产生复杂的雷达波形外,还需要在雷达系统中应用高性能的器件。而高性能DDS技术、DSP技术及大规模可编程逻辑器件技术、电子计算机的应用为此类问题的解决提供了一种新的途径。AD9858就是一款高性能的DDS器件,可方便快速地产生线性调频、单频脉冲及编码调制信号。    2 器件简介   ADI公司推出的AD9858器件是具有1GSPS千兆次取样/秒速率的直接数字合成器DDS、10位D/A转换器、快速频率跳跃和精细调谐分辨率功能的单片解决方案。AD9858比先前
[工业控制]
模拟和矢量信号源进阶技巧 提高射频信号源输出信号的质量
通常射频信号源的简单应用通常只是输入频率、功率,加上一些模拟、数字调制,然而要充分挖掘出信号源的潜力和性能需要更多的技巧。本应用指南会告诉您可以通过更多的方式提高射频信号源输出信号的质量,具体内容包括: 1. 提高功率精度 2. 提高频率精度 3. 提高源匹配度 4. TOI(三阶交调)测量:如何合成两个CW信号并保持足够的隔离度 5. 减小谐波失真 6. 提高信噪比 7. LTE测试中EVM与ACLR指标的优化 8. 减小 衰减器 切换的磨损 一个典型的模拟信号源的结构图如下所示。本文所涉及的射频信号源不仅包括模拟信号源,还会聊到矢量信号源。 1. 提高功率精度 如下图1所示,信号源从端口输出的信号,通常会经过一些无
[测试测量]
模拟和矢量<font color='red'>信号源</font>进阶技巧 提高射频<font color='red'>信号源</font>输出信号的质量
基于FPGA的实时可编程高精度信号源设计
  1 引言   信号源作为一种电子测量和计量设备,通常可产生大量的标准信号和用户定义信号。由于它具有高精度、高稳定性、可重复性和易操作性等特点,而被广泛用于自动控制系统、震动激励、通讯和仪器仪表领域。它不仅可以模拟各种复杂信号,还可对频率、幅值、相移、波形进行动态、及时的控制,并能与其它仪器进行通讯,组成自动测试系统。在各种实验应用和实验测试处理中,既可根据使用者的要求,作为激励源来仿真各种测试信号,并提供给被测电路,以满足测量或各种实际需要,也可作为一种测量仪器来完成一定的测试功能。然而,由于应用背景的不同和对测试、测量技术要求的提高,对信号源的频率精度、幅值精度、信号形式等要求也越来越高,因此开发高精度信号源具有重大的意义
[单片机]
基于FPGA的实时可编程高精度<font color='red'>信号源</font>设计
采用NE555定时器环境湿度测试仪系统电路设计
  随着科技的发展,社会需要能够自动控制的监测设备,环境湿度测试仪就是一种用于环境湿度自动监测控制的设备。本文介绍基于计数器CC4060等构成的环境湿度测试仪,电路简单,调试方便,监测准确,精度高。湿度监测部分采用高分子薄膜式湿敏电容HS1100,具有不需校准的完全互换性,能瞬时退饱和。相对湿度在0%~100%RH范围内,电容量由162pF变到200pF,其误差不大于±2%RH,响应时间小于5 s,在55%RH、25℃、10 kHz条件下,其典型标称电容为180pF,供电电压一般选5 V,工作温度-40℃~100℃。HS1101用做湿度传感器时,测量电路有两种设计方案,一种是线性电压输出式,比例系数为正值;另一种是线性频率输出式,
[电源管理]
采用NE555定时器环境湿度<font color='red'>测试仪</font><font color='red'>系统</font>电路设计
信号源分析仪工作原理
信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括: 1)相位噪声 2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数 3)频率、射频功率和直流电流 4)频谱监测 5)AM 噪声测量 6)基带噪声测量 图1是信号源分析仪的功能展示图。 图1 信号源分析仪功能图 信号源分析仪采用相参接收机的方法降低仪器的本地噪声,结构原理图如图2所示。此技术基本上可以消除系统噪声。信号源分析仪具有两个独立的信号通道和内置基准源。如果需要更高的频率范围,可使用E5053A。E5053A具有本地振荡器(LOs),用来对信号进行
[测试测量]
<font color='red'>信号源</font>分析仪工作原理
线束测试仪航空整机电缆检测系统的详细介绍
相信平常关注线束测试仪的小伙伴,对于与之相关的案例内容一定很感兴趣,今天Aigtek小编就给大家分享一个纯干货案例:ATX-3000系列线束测试仪航空整机电缆检测系统,话不多说,快和小编一起继续往下看吧! 一、应用背景: 目前国内,多数飞机制造厂和大修厂还仍在采用原始的手工检测方法,即运用传统的导通电阻检测法,人工采用三用表、蜂鸣器等工具进行逐点检测,通过电路中的导通电阻或蜂鸣器的声响来判断导线是否存在断路故障,这种方法需两人以上配合逐点检测,传统检测方法是适用于检测电缆种类少、电缆芯数较少的情况,如果完成大批量多种多芯电缆的检测,此方法就暴露出检测效率低、操作繁琐、速度慢、工作量大、准确性差、极易出现人为差错等缺点。鉴于上述
[测试测量]
线束<font color='red'>测试仪</font>航空整机电缆检测<font color='red'>系统</font>的详细介绍
基于AD9850的嵌入式信号源设计与实现
0 引 言 信号源是现代电子系统的重要组成部分,在通信、测控、导航、雷达、医疗等领域有着广泛的应用,而且信号源作为现代电子产品设计和生产中的重要工具,必须满足高精度、高速度、高分辨率、频率可调等要求。传统的RC或LC自激振荡器方式的信号源组成较繁杂,调试较困难,不易实现程控,已不能适应新的要求;而由采用专用IC芯片构成的信号发生器,例如使用MAX038或ICL8038集成芯片外接分立元件,通过调节外接电容或电阻来设置输出信号频率,其输出信号受外部分立器件参数的影响很大,且输出信号频率不能太高,同时无法实现频率步进调节,不便于扩展和较高的使用要求。另外,采用FPGA+D/A可实现正弦信号发生器的设计,同时可实现频率步进调节;但当输
[测试测量]
用于智能天线设计的多路信号源
作者Email: loujue@ynmail.com 摘要: 本文提出了一种使用直接数字合成(DDFS)的方法来模拟8路信号,用于智能天线的测试及各种通信设备的设计。以及该信号源的硬件电路板设计的一种特殊方法,使得该硬件有较强的扩展性。 关键字: 多路,信号源,DDFS,可编程器件,高速D/A 1.引言 智能天线是由多个天线单元组成的天线阵列,但是传统的波形发生器多为两路,无法模拟智能天线所接收到的阵列信号。本文研制的多通路信号源,能同时产生独立且时钟同步的8路信号。通过可视化的操作界面对各阵元天线的波形进行设计。系统采用了板卡分离的设计使得系统有较强的扩展性,方便了工程人员对通信设备的各种设计。 2.系
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved